Жидкостно-газовый эжектор
Авторы патента:
Использование: в области струйной техники. Сущность изобретения: рабочая камера жидкостно-газового эжектора сообщена с приемной камерой вентиляционными каналами, подсоединенными к ней на участках, примыкающих к местам подсоединения соответствующих выходных каналов, а узел смешения выполнен одноканальным. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к струйной технике, в частности к жидкостно-газовым эжекторам, и может быть использовано в системах компрессии газа жидкостью и получения мелкодисперсных газо-жидкостных смесей.
Известен жидкостно-газовый эжектор, содержащий многоструйное активное сопло, форкамеру, камеру смешения и диффузор, в котором сопловые каналы размещены парами, а оси каналов каждой пары наклонены одна к другой и расположены к оси эжектора под углом, равным 2-10o [1]. В известной конструкции эжектора обеспечивается попарное соударение струй жидкости. В результате соударения каждая пара струй, вытекающих из пары сопловых каналов, преобразуется в неустойчивую пелену в форме тонкой плоской ленты, легко дробящейся на капли. Таким образом, организация попарного соударения струй жидкости в значительной степени ускоряет процесс распада струй на капли, интенсифицирует процесс перемешивания жидкости с газом и увеличивает скорость газа в камере смешения до значений, близких к скорости жидкости. Недостатком рассматриваемого жидкостно-газового эжектора является то, что в процессе попарного соударения струй неизбежны потери части кинетической энергии, что приводит в конечном итоге к увеличению потерь энергии в камере смешения к снижению КПД. Кроме того, в известном эжекторе не предусмотрено каких-либо средств, стабилизирующих положение прыжка перемешивания в камере смешения и обеспечивающих управление рабочим процессом, что также приводит к снижению КПД эжектора. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является взятый в качестве прототипа эжектор, содержащий сопловое устройство (струйный генератор), приемную камеру с патрубком подвода пассивной среды и узел смешения, при этом сопловое устройство (струйный генератор) включает сопло питания с каналом подачи высоконапорной жидкости, рабочую камеру с профилированными боковыми стенками, сообщенную с соплом питания, каналы управления (каналы обратной связи), подсоединенные к рабочей камере за соплом питания, а рабочая камера сообщена с приемной камерой посредством выходных каналов, снабженных активными соплами, оси которых параллельны продольной оси узла смешения. Количество сопел в известной конструкции равно двум. Узел смешения выполнен в виде двух отдельных камер, каждая из которых расположена соосно соответствующему активному соплу, кроме того, каналы управления (каналы обратной связи) сообщены соответственно с камерой смешения [2]. Известный эжектор работает в режиме автоматического регулирования рабочего процесса. Пассивная среда, эжектируемая активной струей, подводится в приемную камеру и далее в соответствующую камеру смешения, где происходит обмен энергией между активной и пассивной средами и повышение статического давления. Увеличение давления в камере смешения приводит к увеличению давления в соответствующем канале управления (канале обратной связи), и эжектор переключается на второй рабочий режим, т.е. происходит попеременное истечение активной струи то из одного сопла, то из другого. Поскольку каналы управления (каналы обратной связи) подключены к камерам смешения, то переключение струйного аппарата происходит только после завершения определенной стадии процесса смешения сред и имеет место авторегулирование пульсирующего режима работы эжектора. Это позволяет несколько повысить КПД эжектора и его устойчивость в работе, что особенно важно при переменных режимах работы. Однако, в камерах смешения анализируемого эжектора не происходит дробления струй жидкости активного потока на капли и образования квазиоднородного двухфазного потока. Течение газо-жидкостной среды в этом случае происходит в виде чередующихся участков жидкости и газа, а процесс смешения сред завершается за пределами эжектора - в напорной трубе. Таким образом, рассматриваемый эжектор не обеспечивает получения газо-жидкостных смесей. Кроме того, каждое переключение режима работы эжектора приводит к выбросу части активной жидкости, поступившей в этот момент на вход соответствующей камеры смешения, назад в приемную камеру. Причем масса выброса тем больше, чем ближе площадь выходного сечения активного сопла к площади нормального сечения горловины камеры смешения. Выброс происходит под воздействием возросшего давления в газовом промежутке между предыдущим участком жидкости и поступившим вновь. В результате часть активной жидкости теряет скорость, перестает участвовать в процессе эжектирования и сама становится пассивной средой. Уменьшение диаметра активных сопел по отношению к диаметрам камер смешения для уменьшения объема активной жидкости, выбрасываемой в приемную камеру, не дает ожидаемого результата, так как в этом случае происходит потеря скорости активного потока за счет его растекания по всей площади нормального сечения камеры смешения. Таким образом, рабочий процесс сопровождается любо большим выбросом части активной жидкости в приемную камеру, либо чрезмерной потерей скорости активного потока при его втекании в камеру смешения. И в том и в другом случае происходит существенное снижение КПД. Кроме того, для обеспечения работоспособности рассматриваемого эжектора необходимы значительные осевые размеры узла смешения, обусловленные необходимостью размещения в камере смешения по крайней мере трех чередующихся участков жидкости и газа. Основной технической задачей, решаемой изобретением, является создание жидкостно-газового эжектора с повышенным КПД, обеспечивающего компрессию газа жидкостью и получение газо-жидкостной смеси за счет интенсификации процесса распада активной струи при возможности управления им. Другой задачей изобретения является создание жидкостно-газового эжектора, обеспечивающего равномерное распределение струй активной жидкости по нормальному сечению камеры смешения при уменьшении осевых размеров. Следующей задачей изобретения является создание жидкостно-газового эжектора с повышенной надежностью и КПД при изменяющихся условиях эксплуатации, создающего дополнительное сопротивление для случайного выброса активной жидкости в приемную камеру через вентиляционные каналы и обеспечивающего снижение потерь энергии при втекании газа в рабочую камеру через вентиляционные каналы. Следующей задачей изобретения является создание жидкостно-газового эжектора, обеспечивающего автоматическое управление сопловым устройством без внешнего источника импульсного давления. Для решения поставленной задачи в известном жидкостно-газовом эжекторе, содержащем сопловое устройство, приемную камеру с патрубком подвода пассивной среды и узел смешения, при этом сопловое устройство включает сопло питания с каналом подачи высоконапорной жидкости, рабочую камеру с профилированными боковыми стенками, сообщенную с соплом питания, каналы управления, подсоединенные к рабочей камере за соплом питания, а рабочая камера сообщена с приемной камерой посредством выходных каналов, снабженных активными соплами, оси которых параллельны продольной оси узла смешения, согласно изобретению рабочая камера сообщена с приемной камерой вентиляционными каналами, подсоединенными к ней на участках, примыкающих к местам подсоединения соответствующих выходных каналов, а узел смешения выполнен одноканальным. В частных случаях изобретение имеет следующие варианты исполнения. Согласно изобретению жидкостно-газовый эжектор снабжен по крайней мере одним дополнительным сопловым устройством. Согласно изобретению угол между осями каждой пары вентиляционных и соответствующих выходных каналов выполнен тупым. Согласно изобретению вентиляционные каналы снабжены гидравлическими диодами. Согласно изобретению выходные каналы рабочей камеры подсоединены к каналам управления посредством каналов обратной связи. Снабжение соплового устройства вентиляционными каналами, сообщающими рабочую камеру с приемной камерой и подсоединенными к ней на участках, примыкающих к местам подсоединения соответствующих выходных каналов, позволяет осуществлять насыщение струй активной жидкости газом за счет подсоса небольшого количества газа из приемной камеры через вентиляционные каналы еще до выхода струй непосредственно в приемную камеру, что способствует более эффективному дроблению струй активной жидкости в камере смешения и образованию квазиоднородного потока. При наличии каналов управления, импульсно подающих управляющее давление, активная струя, переключаясь попеременно с одного выходного канала на другой, истекает в одноканальный узел смешения в виде прерывистых насыщенных газом струй, которые здесь дробятся на капли и увлекают газ в спутное движение. Выполнение узла смешения одноканальным создает условия для формирования в канале равномерного газо-жидкостного потока с минимальным скольжением фаз, что в свою очередь обеспечивает компрессию газа в прыжке перемешивания при минимальной потере энергии активного потока. В результате повышается КПД эжектора. Снабжение жидкостно-газового эжектора по крайней мере одним дополнительным сопловым устройством обеспечивает более равномерное распределение струй активной жидкости по нормальному сечению канала узла смешения, что приводит к созданию однородной газо-жидкостной среды на меньшей длине узла смешения. При этом процесс сжатия газа сопровождается минимальными потерями энергии, что в свою очередь способствует повышению КПД. Выполнение угла между осями каждой пары вентиляционных и соответствующих выходных каналов тупым повышает сопротивление движения жидкости в вентиляционных каналах при случайном выбросе активной жидкости из рабочей камеры в приемную и снижает потери энергии при втекании газа в рабочую камеру. В результате снижется вероятность выброса активной среды в приемную камеру, повышается надежность и КПД эжектора. Снабжение вентиляционных каналов гидравлическими диодами обеспечивает максимальное сопротивление движению жидкости из рабочей камеры в приемную и снижает сопротивление при втекании газа в рабочую камеру из приемной камеры. В результате исключается возможный выброс активной среды в приемную камеру при изменении режимов эксплуатации, повышается надежность эжектора и КПД. Подсоединение выходных каналов рабочей камеры к каналам управления посредством каналов обратной связи позволяет осуществлять автоматическое управление струей активной жидкости, а именно, частотой ее переключения без внешнего источника импульсного давления за счет изменения давления в выходном канале и в соответствующем канале обратной связи. Введение автоматического регулирования режима работы приводит к повышению надежности и КПД эжектора. На чертеже изображен жидкостно-газовый эжектор с одним сопловым устройством, продольный разрез. Жидкостно-газовый эжектор содержит сопловое устройство 1, приемную камеру 2 с патрубком 3 подвода пассивной среды и узел 4 смешения. Сопловое устройство 1 включает сопло 5 питания с каналом 6 подачи высоконапорной жидкости, рабочую камеру 7 с профилированными боковыми стенками 8, 9, сообщенную с соплом 5 питания. К рабочей камере 7 на участке за соплом 5 питания подсоединены каналы 10, 11 управления. Рабочая камера 7 сообщена с приемной камерой 2 посредством выходных каналов 12, 13 с активными соплами соответственно 14, 15, оси которых параллельны продольной оси узла 4. Рабочая камера 7 сообщена с приемной камерой 2 также вентиляционными каналами 16, 17, которые подсоединены к ней на участках, примыкающих к местам подсоединения соответствующих выходных каналов 12, 13. Узел 4 смешения выполнен одноканальным. В предпочтительном варианте исполнения жидкостно-газовый эжектор имеет дополнительно одно или несколько сопловых устройств 1, собранных в блок. В одном из вариантов угол

Формула изобретения
1. Жидкостно-газовый эжектор, содержащий сопловое устройство, приемную камеру с патрубком подвода пассивной среды и узел смешения, при этом сопловое устройство включает сопло питания с каналом подачи высоконапорной жидкости, рабочую камеру с профилированными боковыми стенками, сообщенную с соплом питания, каналы управления, подсоединенные к рабочей камере за соплом питания, а рабочая камера сообщена с приемной камерой посредством выходных каналов, снабженных активными соплами, оси которых параллельны продольной оси узла смешения, отличающийся тем, что рабочая камера сообщена с приемной камерой вентиляционными каналами, подсоединенными к ней на участках, примыкающих к местам подсоединения соответствующих выходных каналов, а узел смещения выполнен одноканальным. 2. Эжектор по п.1, отличающийся тем, что эжектор снабжен по крайней мере одним дополнительным сопловым устройством. 3. Эжектор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что угол между осями каждой пары вентиляционных и соответствующих выходных каналов выполнен тупым. 4. Эжектор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что вентиляторные каналы снабжены гидравлическими диодами. 5. Эжектор по пп.1 4, отличающийся тем, что выходные каналы рабочей камеры подсоединены к каналам управления посредством каналов обратной связи.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат // 2103561
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
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
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
Изобретение относится к струйной технике
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 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
Изобретение относится к способам разделения воздуха в воздухоразделяющих установках глубокого охлаждения для получения технологического, технического, медицинского кислорода, чистого азота и редких газов и может быть использовано на заводах для производства товарного газообразного и жидкого кислорода и других газов, на кислородных станциях металлургических, химических и машиностроительных предприятий
Струйная скважинная насосная установка // 2121084
Скважинная струйная установка // 2121610
Жидкостно-газовый струйный аппарат // 2123615