Способ вакуумирования и струйный насос
Использование: в химической, фармацевтической и пищевой промышленности. Сущность изобретения: формируют струи рабочей жидкости в канале истечения за счет ее предварительного сжатия в камере нагнетания, смешивают струи рабочей жидкости с пассивной средой, транспортируют смесь сред через гидравлический затвор и разделяют среды в сепарационной камере при выпускном атмосферном давлении. Камера смешения образована в канале истечения и сопряжена с патрубком ввода пассивной среды с образованием вакуумной полости в зоне отверстия ввода пассивной среды патрубка. Гидравлический затвор образуют вращающимся вместе с камерой нагнетания и каналом истечения кольцевым слоем рабочей жидкости. Осуществляют циркуляцию рабочей жидкости в гидравлическом затворе. Режим обтекания кольцевым слоем рабочей жидкости патрубка с отверстием ввода пассивной среды в окружном направлении проводят исходя из соотношения, приведенного в тексте описания. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к способам и насосам для получения вакуума за счет кинетической энергии истекающей струи рабочей жидкости, в особенности при обтекании струей рабочей жидкости патрубка с отверстием ввода пассивной среды с образованием камеры смешения в гидравлическом затворе, и может быть использовано для откачки газа, пара и жидкости при наибольших впускном и выпускном атмосферном давлениях в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Известен способ вакуумирования и струйный насос для реализации указанного способа [1] . Способ вакуумирования заключается в формировании струи рабочей жидкости в канале истечения, смешении струи рабочей жидкости с пассивной средой, транспортировке смеси сред через гидравлический затвор и разделении сред в сепарационной камере с выпускным атмосферным давлением, при этом смешение сред проводят при наибольшем впускном атмосферном давлении в камере смешения, образованной в канале истечения и сопряженной с патрубком ввода пассивной среды с образованием вакуумной полости в зоне отверстия ввода пассивной среды патрубка, а гидравлический затвор образуют горизонтальным слоем рабочей жидкости со свободной поверхностью. Для реализации указанного способа струйный насос содержит патрубок с отверстием ввода пассивной среды, сепарационную камеру, камеру нагнетания, канал истечения рабочей жидкости и камеру смешения с гидравлическим затвором, при этом патрубок ввода пассивной среды выполнен в виде изогнутой трубки, состоящей из верхнего звена и обтекаемого элемента. Недостатком способа вакуумирования и струйного насоса для реализации указанного способа является повышенный расход рабочей жидкости через гидравлический затвор и сепарационную камеру, обусловленный их взаимосвязью единым каналом истечения и потоком высокоскоростной струи рабочей жидкости, что увеличивает мощность, потребляемую на транспортировку рабочей жидкости, и габариты сепарационной камеры. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ вакуумирования и струйный насос для реализации указанного способа [2]. Способ вакуумирования заключается в формировании струи рабочей жидкости в канале истечения за счет ее предварительного сжатия в камере нагнетания, смешении струи рабочей жидкости с пассивной средой, транспортировке смеси сред через гидравлический затвоp и разделении сред в сепарационной камере с выпускным атмосферным давлением, при этом смешение сред проводят при наибольшем впускном атмосферном давлении в камере смешения, образованной в канале истечения и сопряженной с патрубком ввода пассивной среды с образованием вакуумной полости в зоне отверстия ввода пассивной среды патрубка, а гидравлический затвор образуют вращающимся вместе с камерой нагнетания и каналом истечения кольцевым слоем рабочей жидкости. Для реализации указанного способа струйный насос содержит патрубок с отверстием ввода пассивной среды, сепарационную камеру и вращающуюся обечайку с крышкой с отверстием, камерой нагнетания, каналом истечения рабочей жидкости, камерой смешения с гидравлическим затвором и приводом вращения от вала с подшипниковой опорой, установленного с зазором относительно отверстия крышки, при этом патрубок ввода пассивной среды выполнен в виде изогнутой трубки, состоящей из верхнего звена, закрепленного на опоре и установленного с зазором относительно вала и крышки и выполненного в виде профилированного обтекаемого элемента. При вращении обечайки с кольцевым слоем рабочей жидкости в канале истечения рабочей жидкости в зоне отверстия ввода пассивной среды патрубка образуется сопряженная с ним вакуумная полость, в которую засасывается пассивная среда, смешиваясь со струей рабочей жидкости в камере смешения. Из образовавшейся смеси пассивная среда за счет разности плотностей всплывает в гидравлическом затворе - сепарационной камере на свободную поверхность кольцевого слоя рабочей жидкости и выводится из вращающейся обечайки наружу насоса. Недостатком способа вакуумирования и струйного насоса для реализации указанного способа является большая величина остаточного давления и малая величина быстроты действия, связанные с уменьшением плотности смеси в струе рабочей жидкости с примесью пассивной среды в канале истечения и гидравлическом затворе, формирующей вакуумную полость в зоне отверстия ввода пассивной среды. Технический результат, достигаемый изобретением, - уменьшение остаточного давления и увеличение быстроты действия струйного насоса. Этот результат достигается в способе вакуумирования, заключающемся в формировании струи рабочей жидкости в канале истечения за счет ее предварительного сжатия в камере нагнетания, смешении струи рабочей жидкости с пассивной средой, транспортировке смеси сред через гидравлический затвор и разделении сред в сепарационной камере с выпускным атмосферным давлением, при этом смешение сред проводят при наибольшем впускном атмосферном давлении в камере смешения, образованной в канале истечения и сопряженной с патрубком ввода пассивной среды с образованием вакуумной полости в зоне отверстия ввода пассивной среды патрубка, а гидравлический затвор образуют вращающимся вместе с камерой нагнетания и каналом истечения кольцевым слоем рабочей жидкости, за счет того, что осуществляют циркуляцию рабочей жидкости в гидравлическом затворе, а режим обтекания кольцевым слоем рабочей жидкости патрубка с отверстием ввода пассивной среды в окружном направлении проводят при значении критерия Рейнольдса Re1>104 и при критерии Эйлера, исходя из соотношения

















r2 - радиус, на котором расположено отверстие 2 ввода пассивной среды, м;
Eu - значение критерия Эйлера для режима обтекания рабочей жидкостью обтекаемого элемента 15 в зоне отверстия 2;
r1 - радиус отверстия 6 в крышке 5, м. Из приведенных соотношений следует, что с уменьшением плотности и угловой скорости рабочей жидкости в канале истечения 8 при прочих равных условиях остаточное давление струйного насоса увеличивается, а быстрота действия его соответственно уменьшается. Это происходит, например, при откачке пассивной среды с плотностью, меньшей плотности рабочей жидкости, приводящей к уменьшению плотности смеси сред в канале истечения 8 и гидравлическом затворе 10. Таким образом, циркуляция рабочей жидкости в канале истечения 8 и гидравлическом затворе 10 приводит к увеличению в них плотности смеси сред и, следовательно, к уменьшению остаточного давления и увеличению быстроты действия этого насоса. Экспериментально установлено, что при значении критерия Рейнольдса Re1 > 104, например, Re1 = 4 . 104 и расположении кормовой кромки 19 обтекаемого элемента 15 в радиальном направлении в плоскости, проходящей через ось вала 12, достигается значение критерия Эйлера в указанном диапазоне, например Eu = 0,9, при котором остаточное давление в зоне отверстия 2 ввода пассивной среды становится меньше атмосферного давления. Кроме того, экспериментально установлено, что остаточное давление и быстрота действия этого насоса зависят от величины радиального расхода рабочей жидкости через гидравлический затвоp 10 в канале истечения 8 в радиальном направлении от отверстия 2 ввода пассивной среды обтекаемого элемента 15 патрубка 1 к свободной поверхности кольцевого слоя рабочей жидкости в зоне отверстия 6 крышки 5. Например, при увеличении радиального расхода рабочей жидкости (воды) от нуля до 0,11 м3/ч, соответствующего значению критерия Рейнольдса Re2 < Re1 . 10-3, например Re2 = 10, остаточное давление пассивной среды (воздуха) уменьшается с 99 кПа до 90 кПа, а быстрота действия этого насоса соответственно увеличивается с 0,22 м3/ч до 0,70 м3/ч. Вывод отверстия 2 кроме кормовой кромки 19 еще и на периферийную кромку 29 обтекаемого элемента 15 еще более уменьшает остаточное давление и увеличивает быстроту действия этого насоса при прочих равных условиях. Таким образом, предлагаемый способ вакуумирования и струйный насос для реализации указанного способа позволяют уменьшить остаточное давление и увеличить быстроту действия этого насоса по сравнению с прототипом.
Формула изобретения

где r1 - радиус свободной поверхности кольцевого слоя рабочей жидкости, м;
r2 - радиус, на котором расположено отверстие ввода пассивной среды, м;
P0 - атмосферное давление, Па;

w - угловая скорость кольцевого слоя рабочей жидкости, рад/с. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что циркуляцию рабочей жидкости осуществляют через гидравлический затвор в канале истечения в радиальном направлении от отверстия патрубка ввода пассивной среды к свободной поверхности кольцевого слоя рабочей жидкости, а обтекание патрубка ввода пассивной среды радиальным потоком рабочей жидкости проводят при критерии Рейнольдса Re2, где Re2 < Re1

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2