Эжектор
Использование: в струйной технике. Сущность изобретения: разделители потока (РП) установлены за выходным срезом активного сопла, выполнены в виде стержней и размещены симметрично относительно выходного сечения сопла в виде расходящихся в одну сторону лучей. Оба конца каждого РП выступают за окружность, описанную радиусом выходного среза сопла. РП установлены с возможностью возвратно-поступательного колебательного движения в направлении, совпадающем с осью симметрии. РП установлены вплотную к выходному срезу сопла или с зазором. РП в поперечном сечении имеют треугольную форму. Одним из острых углов треугольника в каждом сечении РП обращены в сторону выходного среза. Одна из граней каждого РП, имеющая плоскую поверхность, расположена перпендикулярно одной и той же плоскости поперечного сечения эжектора, Все плоские грани направлены в одну сторону. Острая кромка каждого РП обращена в сторону выходного среза. 8 з. п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при перекачивании различных сред.
Известен эжектор, предназначенный для удаления паровоздушной смеси из конденсатора паротурбинной установки и поддержания необходимого вакуума, содержащий приемную камеру, суживающееся сопло, камеру смешения, суживающуюся часть канала и диффузор. Сопло служит для преобразования потенциальной энергии давления активной среды, поступающей в сопло из приемной камеры, в кинетическую энергию струи, которая, вытекая из сопла с большой скоростью, увлекаeт за собой паровоздушную смесь из камеры, соединенной с паровым пространством конденсатора, в суживающуюся часть канала переменного сечения и далее поступает в диффузор, в котором происходит торможение потока и преобразование кинетической энергии в потенциальную, вследствие чего давление на выходе из диффузора превышает атмосферное и происходит постоянное удаление паровоздушной смеси из конденсатора. Недостатком такого эжектора является низкий КПД из-за того, что активная струя захватывает пассивную среду только своей поверхностью, внутренняя же часть струи с пассивной средой не контактирует. Известен также струйный насос (эжектор), содержащий распределительную камеру, установленное в ней многоствольное активное сопло со стволами, выполненными в виде концентрично размещенных двустенных патрубков с щелевыми выходными отверстиями, расположенных друг относительно друга с образованием кольцевых каналов для подвода пассивной среды, и камеру смешения с горловиной, причем активное сопло имеет диаметр, превышающий диаметр горловины камеры смешения, одна из стенок каждого патрубка выполнена цилиндрической, другая - конической и расположена под острым углом к оси камеры смешения, а каналы для подвода пассивной среды сообщены между собой при помощи радиальных патрубков. Недостатками такого струйного насоса являются низкий КПД из-за большого гидравлического сопротивления в многоствольном активном сопле и больших гидравлических потерь в кольцевых каналах для подвода пассивной среды, сложность конструкции и невысокая надежность его работы при перекачке загрязненных сред. Конструктивно наиболее близким к предложенному является эжектор, содержащий активное сопло, камеру смешения и разделители потока активной среды в виде колец, установленных концентрично в камере смешения на радиальных опорах за выходным сечением активного сопла. Недостатками такого эжектора являются его низкий КПД из-за повышенного гидравлического сопротивления разделителей потока при проходе через них активной среды, а также из-за затрудненного доступа пассивной среды к внутренним разделителям, расположенным ближе к оси эжектора. Цель изобретения - повышение КПД. Это достигается тем, что в известном эжекторе, содержащее активное сопло и камеру смешения с диффузором и разделителями потока, установленными за выходным срезом сопла, разделители потока выполнены в виде стержней и размещены симметрично относительно выходного сечения сопла в виде расходящихся в одну сторону лучей, причем оба конца каждого разделителя потока выступают за окружность, описанную радиусом выходного среза сопла, а разделители потока установлены с возможностью возвратно-поступательного колебательного движения в направлении, совпадющем с осью симметрии. При этом расположение точки - центра колебания на оси симметрии разделителей потока в плоскости их расположения, в направлении которой совершаются колебательные движения последних, может быть смещено в направлении к оси или от оси эжектора. На фиг. 1 представлен предлагаемый эжектор, продольный разрез эжектора; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 и 4 - сечение Б-Б на фиг. 1. В эжекторе содержащем активное сопло 1 и камеру 2 смешения с диффузором 3 и разделителями 4 потока, установленными за выходным срезом сопла 1, разделители потока выполнены в виде стержней 5 и размещены симметрично относительно выходного сечения сопла 1 в виде расходящихся в одну сторону лучей (фиг. 2), причем оба конца 6 и 7 каждого разделителя потоков выступают за окружность, описанную радиусом выходного среза сопла 1, а разделители потока 4 установлены с возможностью возвратно-поступательного колебательного движения в направлении, совпадающем с осью 8 симметрии. При этом разделители 4 потока могут быть установлены вплотную к выходному срезу сопла 1 и с зазором а между ними и выходным срезом сопла 1 (фиг. 1); разделители 4 потока в поперечном сечении могут иметь треугольную форму, при этом одним из острых углов


Формула изобретения
1. ЭЖЕКТОР, содержащий активное сопло и камеру смешения с диффузором и разделителями потока, установленными за выходным срезом сопла, отличающийся тем, что разделители потока выполнены в виде стержней и размещены симметрично относительно выходного сечения сопла в виде расходящихся в одну сторону лучей, причем оба конца каждого разделителя потока выступают за окружность, описанную радиусом выходного среза сопла, а разделители потока установлены с возможностью возвратно-поступательного колебательного движения в направлении, совпадающем с осью симметрии. 2. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что разделители потока установлены вплотную к выходному срезу сопла. 3. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что разделители потока установлены с зазором между ними и выходным срезом сопла. 4. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что разделители потока в поперечном сечении имеют треугольную форму, при этом одним из острых углов треугольника в каждом сечении разделители потока обращены в сторону выходного среза сопла, одна из граней каждого разделителя потока, имеющая плоскую поверхность, расположена перпендикулярно одной и той же плоскости поперечного сечения эжектора, при этом все плоские грани направлены в одну сторону, а острая кромка каждого разделителя потока обращена в сторону выходного среза сопла. 5. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что разделители потока в каждом поперечном сечении имеют форму равнобедренного треугольника с вершиной, обращенной в сторону выходного среза сопла, а ось симметрии в среднем (исходном) положении разделителей потока в каждом их сечении параллельна оси эжектора. 6. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что разделители потока в каждом поперечном сечении имеют одинаковый профиль. 7. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что острый угол поперечного сечения, обращенный в сторону выходного среза сопла, каждого разделителя потока увеличивается в направлении расхождения разделителей потока в виде лучей. 8. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что точка-центр колебания расположена на оси симметрии разделителей потока в плоскости их расположения, при этом точка-центр колебания может быть смещена в направлении к оси или от оси эжектора. 9. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что сечение расположения разделителей потока может быть повернуто на угол вокруг оси, лежащей в указанном сечении и перпендикулярной оси симметрии разделителей потока в сечении их расположения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4