Устройство для получения потоков распыляемых жидкостей
Использование: в струйной технике. Сущность: жидкоструйный насос снабжен сосудом, содержащим газы, пары и растворы, при этом сосуд соединен с насосом при помощи трубки с краном, а на пути потока рабочей жидкости перед поступлением ее в насос помещен другой кран. 1 ил.
Изобретение относится к струйной технике. Оно позволяет осуществлять автоматизированную подачу в рабочую жидкость газов, паров и растворов различной концентрации при распылении жидкости.
Известно устройство опрыскивателей для создания потоков распыляемых жидкостей. Оно представляет собой резервуар, в который заливают заранее приготовленный раствор жидкости заданной концентрации и который подается под давлением в распыляющее устройство и далее выбрасывается наружу. Недостатком такого устройства является то, что оно не позволяет простым образом и быстро изменять концентрацию раствора. Требуется значительное время, в течение которого происходит перемешивание раствора и растворяющей жидкости. Известно устройство жидкоструйного насоса, которым откачиваются газы, пары, парогазовые смеси и жидкости, увлекаемые струей рабочей жидкости, выбрасываемой из насоса. Недостатком такого устройства является невозможность получения потоков жидкостей с регулируемой концентрацией содержащихся в них газов, паров и растворителей, минеральных удобрений, ядохимикатов и других веществ. Техническая задача, решаемая в предлагаемом изобретении, заключается в получении потоков жидкостей с регулируемой концентрацией содержащихся в них газов, паров и растворов в режиме непрерывного и равномерного перемешивания при распылении жидкостей, таких как растворы минеральных удобрений, ядохимикаты. Поставленная задача достигается тем, что устройство снабжено сосудом, содержащим газы, пары и растворы, который соединен с жидкоструйным насосом трубкой с краном. Другой кран помещен на пути потока рабочей жидкости перед ее поступлением в насос. В данном устройстве впервые предложено новое решение с использованием сосуда, заполненного газом, парами или раствором, соединенного с жидкоструйным насосом трубкой с краном и вторым краном, расположенным на входе рабочей жидкости перед ее поступлением в насос. С помощью кранов обеспечивается изменение потоков растворяемых в рабочей жидкости веществ и самой рабочей жидкости. Все это обеспечивает получение потоков жидкостей с регулируемой концентрацией содержащихся в них газов, паров и растворов в режиме непрерывного и равномерного перемешивания при распылении жидкостей, таких как растворы минеральных удобрений, ядохимикаты. Изобретение поясняется чертежом. Устройство состоит из сосуда, содержащего газы, пары или растворы, жидкоструйного насоса, крана 1 и крана 2. Цифрой 3 указано сужающееся сопло канала рабочей жидкости насоса, 4 приемная камера, 5 камера смешения. Сосуд и насос соединены между собой трубкой 7. Рабочая жидкость, истекающая из сужающегося сопла 3 в виде турбулентной струи поступает в приемную камеру 4. Здесь в результате турбулентного перемешивания и вязкостного трения струя захватывает и увлекает в камеру смешения 5 частицы газа, пара или растворы, находящиеся в сосуде устройства. Содержание газа, пара или раствора в потоке рабочей жидкости на выходе устройства зависит от количества вещества, попадающего в поток в единицу времени. Это количество регулируется краном 1. При неизменном потоке рабочей жидкости при поддержании постоянного давления газа или пара в сосуде в камеру смешения постоянно поступает одинаковое количество газа или пара. В результате в потоке жидкости на выходе из устройства постоянно содержится одинаковое количество газа или пара. Изменение их содержания в потоке жидкости на выходе из устройства достигается регулировкой краном 1. При неизменном потоке рабочей жидкости и при поддержании постоянной концентрации раствора в сосуде устройства в камеру смешения постоянно поступает одинаковое количество раствора. В результате в потоке жидкости на выходе из устройства постоянно содержится одинаковое количество раствора. Изменение содержания раствора в потоке жидкости на выходе из устройства достигается регулировкой крана 1. Изменение содержания газа, пара и раствора в потоке жидкости на выходе из устройства достигается также путем изменения величины потока рабочей жидкости, что обеспечивается краном 2. При этом изменяется как сам поток рабочей жидкости, так и засасываемые в камеру смешения потоки газа, пара или раствора. Пример 1. При использовании устройства со струйным насосом НВВ 1 1 3 1 в воды в качестве рабочей жидкости при давлении воды 1,5 атм и давлении воздуха в сосуде устройства 30 мм рт.ст. быстрота поступления воздуха в струю составляет 4


Формула изобретения
Устройство для получения потока распыляемых жидкостей, содержащее жидкоструйный насос, отличающееся тем, что жидкоструйный насос снабжен сосудом, содержащим газы, пары и растворы, при этом сосуд соединен с насосом при помощи трубки с краном, а на пути потока рабочей жидкости перед поступлением ее в насос помещен другой кран.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Струйная скважинная насосная установка // 2094665
Скважинная струйная установка // 2094664
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к струйным устройствам для подъема жидкости из скважин
Скважинная струйная насосная установка // 2089755
Эжектрор // 2085761
Изобретение относится к эжекторам, применяемым в различных отраслях техники преимущественно для утилизации нефтяных газов в системе сбора, подготовки нефти, газа и воды в составе насосно-эжекторных установок
Струйный аппарат // 2084706
Изобретение относится к устройствам для подсоса, поджатия и сжатия газов и жидкостей с помощью струи газа или жидкости и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например, энергетической
Скважинная насосная установка // 2084705
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче, освоения и разработке продуктивных горизонтов, а также при обработке и очистке призабойной зоны
Жидкостно-газовый эжектор // 2072454
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно жидкостно-газовым эжекторам, используемым в энергетике, химической и пищевой промышленности, в медицине для насыщения газом жидкости, компрессии газов или их удаления из различных емкостей, например конденсаторов паровых турбин
Жидкостно-газовый эжектор // 2070670
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым эжекторам, используемым в системах вакуумирования, в частности для вакуумирования различных емкостей (например, конденсаторов паровых турбин)
Световодоструйный насос // 2067224
Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано для перекачки жидкости в аппаратах, использующих высокоинтенсивные оптические излучения, например, твердотельных лазеров, светохимических реакторов и т.д
Струйная насосная установка // 2100659
Изобретение относится к насосостроению, в частности к регулируемым струйным насосным установкам, и может быть использовано в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для перекачки жидкостей и газов
Струйный аппарат // 2100660
Изобретение относится к насосостроению, в частности к струйным аппаратам, и может быть использовано в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для перекачки жидкостей и газов
Тандемная скважинная струйная установка // 2100661
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к скважинным струйным установкам для обработки призабойной зоны пласта скважины гидродинамическими импульсами рабочей среды
Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат // 2103561
Жидкостно-газовый эжектор // 2103562
Скважинная струйная насосная установка // 2106540
Жидкостно-газовый струйный аппарат // 2107841
Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к жидкостно-газовым струйным аппаратам для создания вакуума
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к области освоения скважин и воздействия на призабойную зону пласта
Жидкостно-газовый струйный аппарат // 2113629
Жидкостно-газовый струйный аппарат // 2115026
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым струйным аппаратам для получения вакуума