Многосопловый эжектор
Использование: для перекачки различных газов, жидкостей и сыпучих материалов. Сущность: в многосопловом эжекторе, содержащем диффузорную камеру смешения с выходным цилиндрическим участком и с расположенными в стенке камеры смешения дискретными активными соплами, последние выполнены с возможностью установки заглушки на их входе и установлены с возможностью их замены и осевого перемещения, вдоль камеры смешения дискретные активные сопла расположены ступенями, каждая из которх выполнена в виде двух рядов сопл с постоянными геометрическими размерами сопл, расстояние между смежными рядами сопл составляет 3-4 диаметра поперечного сечения камеры смешения в первом ряде активных сопл, а в каждой ступени сопла размещены равномерно по окружности со смещением относительно друг друга в окружном направлении и размещением их в продольном направлении в шахматном порядке. 2 з. п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к струйной технике, в частности, к струйным насосам, используемым для перекачки различных газов, жидкостей и сыпучих материалов, а также для создания и поддержания разрежения в замкнутых объемах промышленных и экспериментальных установок.
При эксплуатации эжекторов, особенно многосопловых, одной из важных и актуальных проблем является регулирование его геометрических параметров. Это имеет, например, особенное значение для работы эжекторов на нефтегазовых месторождениях с изменяющимися во времени параметрами природных газов (давления, расходов и т.п.). Успешное решение этой проблемы позволяет расширить и оптимизировать режим работы эжектора и одновременно продлить срок его эксплуатации на конкретной промышленной установке, т.е. обеспечить в итоге эффективность работы одного из звеньев энергосберегающей и экологически чистой технологии в нефтегазовой отрасли. Известен многосопловый газовый эжектор, содержащий магистрали подачи высоко- и низконапорного газов, форкамеру высоконапорного газа с расположенной внутри диффузорной камерой, в стенки которой дискретные сопла вмонтированы по спирали и имеют соотношение диаметров критических и выходной сечений d'*/d' 0,1-0,9. Сопла имеют наклон к оси эжектора 15о и угол разворота 5о. Недостатком этого эжектора является узкая область применения вследствие фиксированного отношения диаметров d'*/d' 0,1-0,9, отсутствия возможности регулирования основных геометрических размеров эжектора, неоптимальности фиксированного угла наклона сопл 15ои др. Наиболее близким к изобретению является многосопловый эжектор, содержащий магистрали подачи высоконапорного и низконапорного газов, форкамеру высоконапорного газа с расположенной внутри диффузорной камерой смешения, в стенках которой размещены дискретные сопла с углами наклона к оси эжектора 5-15о. Недостатком этого эжектора является отсутствие возможности регулирования геометрии его основных элементов: площади канала низконапорного газа, площади диффузорной камеры смешения, размеров и положения критических и выходных отверстий дискретных сопл высоконапорного газа. Этот недостаток существенно ограничивает рабочие характеристики многосоплового эжектора и диапазон его практического применения. Многосопловый эжектор, содержащий патрубки высоконапорного и низконапорного газов, форкамеры высоконапорного и низконапорного газов, диффузорную камеру смешения с выходным цилиндрическим участком и с расположенными в стенке камеры смешения дискретными активными соплами и выхлопной диффузор, дискретные активные сопла выполнены с возможностью установки заглушки на их входе и установлены с возможностью их замены и осевого перемещения, вдоль камеры смешения дискретные активные сопла расположены ступенями, каждая из которых выполнена в виде двух рядов сопл с постоянными геометрическими размерами сопл, расстояние между смежными рядами сопл составляет 3-4 диаметра поперечного сечения камеры смешения в первом ряду активных сопл, а в каждой ступени сопла размещены равномерно по окружности со смещением относительно друг друга в окружном направлении и размещением их в продольным направлении в шахматном порядке. Эжектор дополнительно снабжен сменным центральным телом, установленным по оси диффузорной камеры смешения и диффузора, при этом центральное тело состоит из трех частей и снабжено передней и задней крестообразными опорами со стреловидными стойками, расположенными одна в форкамере и другая на цилиндрическом участке камеры смешения. Диффузорная камера смешения снабжена подвижной, скользящей опорой с возможностью ее свободного перемещения вдоль форкамеры высоконапорного газа. На фиг. 1 изображена принципиальная конструктивная схема многоступенчатого многосоплового эжектора; на фиг. 2 узел дискретного сопла высоконапорного газа; на фиг. 3 вариант установки заглушки во входной канал подачи высоконапорного газа дискретного сопла. Многоступенчатый многосопловый эжектор включает патрубки подачи низко- и высоконапорного газов соответственно 1 и 2, форкамеры высоко- и низконапорного газов 3 и 4. Внутри форкамеры 3 по оси размещена диффузорная камера смешения 5, в корпусе которой установлены узлы дискретных сопл газа высокого давления. По ходу газа за форкамерой высокого давления 3 выполнен цилиндр 7, к которому крепится выхлопной диффузор 8. По оси диффузорной камеры смешения 5 размещено центральное тело, состоящее из начальной, средней и конечной частей 9, 10 и 11, кроме того, центральное тело имеет переднюю 12 и заднюю 13 опоры. Для предохранения диффузорной камеры смешения 5 от деформации и прогиба при перемонтажных работах в нижней части ее жестко закреплена подвижная опора 14. Узел дискретного сопла 6 включает фиксирующую полую втулку 15 с винтовой нарезкой на конце. По оси полой втулки 15 размещена сменная гильза 16 с внутренним резьбовым наконечником, на котором устанавливается сменное дискретное сопло 17. Для герметизации полой втулки 15 и гильзы 16 имеется промежуточная втулка 18 и уплотнительное кольцо 19. Для заглушения дискретного сопла 17 при переходе на другой режим имеется заглушка 20. Основным параметром патрубков 1 и 2 является их внутренний диаметр, который, как и диаметр подводящих трубопроводов, принимается из условия обеспечения возможно меньших потерь полного давления газа при течении по трубопроводам и при втекании в форкамеры. Для этого скорость течения газа в патрубках 1 и 2 и в подводящих трубопроводах не должна превышать величину Wmax



























Формула изобретения
1. МНОГОСОПЛОВЫЙ ЭЖЕКТОР, содержащий патрубки высоконапорного и низконапорного газов, форкамеры высоконапорного и низконапорного газов, диффузорную камеру смешения с выходным цилиндрическим участком и с расположенными в стенке камеры смешения дискретными активными соплами и выхлопной диффузор, отличающийся тем, что дискретные активные сопла выполнены с возможностью установки заглушки на их входе и установлены с возможностью их замены и осевого перемещения, вдоль камеры смешения дискретные активные сопла расположены ступенями, каждая из которых выполнена в виде двух рядов сопл с постоянными геометрическими размерами сопл, расстояние между смежными рядами сопл составляет 3 4 диаметра поперечного сечения камеры смешения в первом ряде активных сопл, а в каждой ступени сопла размещены равномерно по окружности со смещением относительно друг друга в окружном направлении и размещением их в продольном направлении в шахматном порядке. 2. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен сменным центральным телом, установленным по оси диффузорной камеры смешения и диффузора, при этом центральное тело состоит из трех частей и снабжено передней и задней крестообразными опорами со стреловидными стойками, расположенными одна в форкамере и другая на цилиндрическом участке камеры смешения. 3. Эжектор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что диффузорная камера снабжена подвижной, скользящей опорой с возможностью ее свободного перемещения вдоль форкамеры высоконапорного газа.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3