Струйный насос
Струйный насос предназначен для нагнетания жидких сред. Сопло выполнено сужающимся по ходу движения среды. Камера смешения состоит из двух конических, последовательно сужающихся участков с последовательно уменьшающимися от участка к участку углом конусности и цилиндрического участка. Последний по ходу движения среды конический участок выполнен с углом конусности 1 - 4o. Предпоследний по ходу движения среды конический участок выполнен с углом конусности 10 - 22o. Выполнение струйного насоса как описано выше обеспечивает его надежный запуск и повышение его напора. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к насосам необъемного вытеснения, используемым для нагнетания жидких сред и осуществления циркуляции теплоносителя в замкнутых контурах, например в системах теплоснабжения или ядерных энергетических установках.
Известны и повсеместно применяются в различных областях техники и народного хозяйства центробежные, осевые и вихревые насосы, содержащие рабочее колесо с лопатками, приводимое во вращение электроприводом. В указанных насосах жидкость, взаимодействуя с рабочими лопатками, приобретает дополнительную энергию и, тормозясь в диффузоре, направляется в систему потребления. Однако в некоторых системах потребляемые электрические мощности весьма высоки. Кроме того, в аварийных ситуациях, связанных с прекращением подачи электропитания, подача жидкости прекращается, что в некоторых системах, например в ядерных энергетических установках, чревато тяжелыми последствиями. Конструктивно подобные насосы достаточно сложны и требуют значительных затрат на изготовление, обслуживание и ремонт. Существуют и широко используются для нагнетания жидких сред струйные насосы (см. , например, Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. - М.: Энергия, 1970; патент РФ N 2027920, кл. 6 F 04 F 5/24; заявка РФ N 93028711/29 от 24.05.93, кл. 6 F 04 F 5/14 и др.). Общей чертой всех указанных конструкций является наличие сопла (или нескольких) для подвода активной среды (чаще всего пара), устройства для подвода пассивной среды - приемной камеры, камеры смешения сред конической формы с цилиндрическим участком и диффузора. Пароструйные насосы (инжекторы) обычно имеют паровое сверхзвуковое сопло (так называемое сопло Лаваля). Работа струйных насосов осуществляется следующим образом: активная среда разгоняется в паровом сопле, в связи с чем на выходе сопла возникает разрежение и происходит подсос жидкой среды, активная и пассивная среда смешиваются в камере смешения, происходит теплообмен между жидкой и паровой фазами, вызывающий конденсацию пара. Коническая форма камеры смешения и интенсивная конденсация вызывают дальнейший разгон смеси и падение давления в камере смешения, что обеспечивает дальнейшее падение давления и увеличение скорости жидкой фазы. В камере смешения происходит полная конденсация паровой фазы, выравнивание температур потоков активной и пассивной среды, после чего в диффузоре происходит торможение потока и возникает избыточный напор, позволяющий подавать смесь потребителю. Указанные насосы просты по конструкции, дешевы и требуют минимальных затрат на обслуживание и ремонт. Однако данные устройства работают в узком диапазоне рабочих параметров, требуют использования специальных устройств для своего запуска - разгрузочного (вестового) клапана, даже при установке в замкнутом контуре, обеспечивающего первоначальный перепад давлений на устройстве, и создают низкий напор, что не позволяет использовать их при работе в замкнутых контурах. Из известных конструкций наиболее близким к предложенному изобретению является конструкция, описанная в патенте РФ N 2016261, кл. F 04 F 5/02. Данное устройство содержит камеру смешения, коаксиально ей расположенные сопла для подвода газообразной и жидкой сред, причем камера смешения выполнена конической, сужающейся по ходу среды формы, и камеру расширения, которая сообщена с горловиной диффузора и снабжена выпускным патрубком с разгрузочным клапаном, а выходное сечение камеры смешения выполнено в виде диафрагмы. Работа данного устройства аналогична изложенной выше работе струйных насосов. По сравнению с другими аналогами конструкция данного струйного аппарата позволяет создавать более высокий напор смеси на выходе из диффузора за счет более глубокого расширения и облегчает запуск аппарата в случае срыва его работы за счет установки разгрузочного клапана со средством регулировки давления его открытия. Однако такое устройство работоспособно при давлениях 1 - 1,2 МПа (10 - 12 кг/см2), что недостаточно для его использования во многих системах, и развиваемого им напора не хватает для работы в замкнутых контурах. Кроме того, для обеспечения стабильного запуска и работы требуется специальное устройство - разгрузочный клапан, предусматривающий сброс части смеси за пределы контура, что в некоторых случаях, например в ядерных энергетических установках, неприемлемо. Кроме того, наличие диафрагмы на выходе из камеры смешения увеличивает необратимые потери. Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение работы струйного насоса в диапазоне параметров, используемых в энергетических установках, обеспечение надежного запуска его на различных режимах без применения специальных устройств и повышение напора струйного насоса. Для достижения указанного технического результата в струйном насосе, содержащем устройство для подвода пассивной среды, сопло для подвода активной среды и расположенные соосно с ним сужающуюся по ходу движения потока смеси камеру смешения и диффузор, сопло выполнено сходящимся по ходу движения среды, а камера смешения состоит по меньшей мере из двух конических, последовательно сужающихся участков, выполненных с последовательно уменьшающимся от участка к участку углом конусности, и цилиндрического участка, причем последний по ходу движения среды конический участок камеры смешения выполнен с углом конусности 1 - 4o, а предпоследний по ходу движения среды конический участок камеры смешения выполнен с углом конусности 10 - 22o. Предлагаемая конструкция сопла для подвода активной среды и выполнение камеры смешения не менее чем из двух конических и цилиндрического участков позволяет получить более глубокое расширение потока смеси, обеспечивает дробление потока воды до мелкодисперсного состояния, что, в свою очередь, способствует наилучшему теплообмену между паровой и жидкой фазами, формированию сверхзвукового потока и более полному преобразованию тепловой энергии в механическую. За счет этого на выходе из диффузора обеспечивается избыточный по отношению к давлению активной среды напор, что делает возможным запуск устройства и осуществление циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре. Последний по ходу движения среды конический участок камеры смешения выполняется с углом конусности 1 - 4o. Это дает возможность обеспечить глубокое расширение предварительно разогнанного потока смеси, дробление жидкой фазы до мелкодисперсного состояния, продлевает и стабилизирует неравновесное состояние, что обеспечивает более полный обмен энергии между фазами и способствует повышению КПД. Предпоследний по ходу движения среды конический участок камеры смешения выполняется с углом конусности 10 - 22o, что обеспечивает наиболее оптимальные с точки зрения разгона потока смеси паровой (активной) и жидкостной (пассивной) сред, их эффективное смешение и конденсацию паровой фазы, что приводит к глубокому расширению потока перед поступлением в последний конический участок камеры смешения. Полезно также цилиндрический участок камеры смешения выполнить с соотношением длины к диаметру 1,3 - 5, что обеспечивает полную стабилизацию потока и сводит к минимуму гидродинамические потери. Целесообразно диффузор выполнить коническим с углом конусности 1,5 - 6oC, что является оптимальным с точки зрения повышения давления на выходе из диффузора при минимальных гидродинамических потерях и минимальной длине диффузора. Диффузор может быть также выполнен по меньшей мере из двух конических, последовательно расширяющихся участков с последовательно увеличивающимся углом конусности, что дает возможность без значительного увеличения длины диффузора значительно уменьшить потери. Диффузор также может иметь криволинейную образующую с углом наклона касательной к оси диффузора 0 - 45o, что при незначительном усложнении технологического процесса изготовления позволяет свести гидродинамические потери к минимуму. На фиг. 1 изображено продольное сечение струйного насоса; на фиг. 2 - другой вариант продольного сечения струйного насоса; на фиг. 3 - вариант продольного сечения диффузора с криволинейной образующей. Струйный насос (фиг. 1) содержит сопло 1 для подвода активной среды (пара), приемную камеру 2 для подвода пассивной среды (воды), камеру смешения 3 и диффузор 4, расположенный соосно с соплом 1. Сопло 1 выполнено конической, сужающейся по ходу среды, формы. Камера смешения 3 состоит из нескольких конических последовательно сужающихся участков 5,6 (фиг. 1), 5, 6, 7 (фиг. 2), имеющих разные углы конусности, и цилиндрического участка 8. Количество конических участков должно быть, по меньшей мере, два. Для наилучшей организации проходящих в струйном насосе процессов угол конусности







Формула изобретения
1. Струйный насос, содержащий устройство для подвода пассивной среды, сопло для подвода активной среды, расположенные соосно с ним камеру смешения и диффузор, отличающийся тем, что сопло выполнено сужающимся по ходу движения среды, а камера смешения состоит по меньшей мере из двух конических, последовательно сужающихся участков, выполненных с последовательно уменьшающимся от участка к участку углом конусности, и цилиндрического участка, причем последний по ходу движения среды конический участок камеры смешения выполнен с углом конусности 1 - 4o, а предпоследний по ходу движения среды конический участок камеры смешения выполнен с углом конусности 10 - 22o. 2. Насос по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрический участок камеры смешения выполнен с отношением длины к диаметру 1,3 - 5. 3. Насос по п.1, отличающийся тем, что диффузор выполнен коническим с углом конусности 1,5 - 6o. 4. Насос по п.1, отличающийся тем, что диффузор выполнен по меньшей мере из двух конических, последовательно расширяющихся участков с последовательно увеличивающимся от участка к участку углом конусности. 5. Насос по п. 1, отличающийся тем, что диффузор имеет криволинейную образующую с углом наклона касательной к оси диффузора 0 - 45o.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3