Устройство для спрямления профиля скорости потока жидкости
Использование: в измерительной технике, например в качестве входной камеры теплообменника для раздачи греющего теплоносителя по трубам. Сущность изобретения: трубопровод выполнен в виде внешнего диффузора, площади проходных сечений радиальных зазоров на выходе и входе равны между собой соответственно, а углы раскрытия диффузоров 1, 2 и 3 выбраны из соотношения 6 Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для профилирования поля скоростей потока жидкости, и может быть использовано в качестве входной камеры теплообменника для раздачи греющего теплоносителя по трубам. Формула изобретения РИСУНКИ<
1<
1+i< ... <16
, где
1 - угол раскрытия внешнего диффузора,
1+i - угол раскрытия i - того внутреннего диффузора. 2 ил.
<
1<
1+i< ... <16
где
1 угол раскрытия внешнего диффузора,
1+i угол раскрытия i-го внутреннего диффузора, что является сущностью изобретения. На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, на фиг. 2 вид А на фиг. 1. Устройство содержит трубопровод 1, выполненный в качестве внешнего диффузора, набор диффузоров 2 и 3, установленных в трубопроводе 1, один в другом соосно с радиальным зазором относительно друг друга, причем последние укреплены между собой проставками входного 4 и выходного 5 сечений. Устройство работает следующим образом. Рассмотрим возможность применения в качестве входной камеры теплообменного аппарата, где необходимо перейти от входного трубопровода меньшего сечения к большему и обеспечить раздачу рабочей среды с минимальными потерями полного давления и равномерного распределения расхода рабочей среду по трубкам теплообменного пучка (на чертеже не показано). Рабочая среда через входной участок малого сечения трубопровода 1, выполненного в качестве внешнего диффузора, который одновременно является наружной стенкой входной камеры, поступает во внутреннюю полость внешнего диффузора 1 и распределяется в нем. Для равномерного распределения потока рабочей среды по большему сечению внешнего диффузора 1 внутри его установлено дополнительное сопротивление в виде набора диффузоров 2 и 3. Упорядочивание потока рабочей среды достигается тем, что Fв1х=Fв2х=Fв3х где Fв1х, Fв2х, Fв3х площади проходных сечений внешнего 1, среднего 2 и внутреннего 3 диффузоров. За счет стабилизации движущегося потока в выходных сечениях устройства, где тоже выполнено условие: Fв1ых=Fв2ых=Fв3ых, где Fв1ых, Fв2ых, Fв3ых площади проходных сечений внешнего 1, среднего 2 и внутреннего 3 диффузоров, тем самым достигается равномерное поле скоростей потока на выходе из устройства, что также снижает его сопротивление. Уменьшение сопротивления потока, его стабилизация зависит от угла расширения диффузора, связано с тем, что при углах расширения более 12o происходит значительное повышение сопротивления диффузора заданной длины и оно становится во много раз больше, чем для прямой трубы той же длины. Это происходит за счет увеличения турбулентности перемешивания потока, отрыва пограничного слоя от стенки диффузоров и связанного с этим сильного вихреобразования и, как следствие, возникает неравномерность профиля полей скоростей, а при углах, меньших 6o, существенно увеличиваются габариты по длине устройства, что экономически нецелесообразно. Предлагаемая конструкция обеспечивает равномерную раздачу рабочей среды на выходе устройства.
<
1<
1+i< ... <16
, где
1 угол раскрытия внешнего диффузора;
1+i угол раскрытия i-того внутреннего диффузора.