Многосопловой жидкостно-газовый эжектор
Эжектор предназначен для создания вакуума. Расстояние от выходного сечения каждого из сопел до входного сечения соответствующей этому соплу камеры смешения определяют из математического выражения где L - расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения (мм), k - коэффициент, составляющий величину от 0,001 до 0,3 (с/мм0,25), Fc - площадь наименьшего проходного сечения сопла (мм2), Fк - площадь наименьшего проходного сечения камеры смешения (мм2), Р - давление жидкости на входе в сопло (Па), g - ускорение силы тяжести (м/с2),
- плотность жидкости, подаваемой в сопло (кг/мм3). В результате повышается КПД эжектора. 1 ил.
Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к жидкостно-газовым эжекторам для создания вакуума.
Известен эжектор, содержащий паровое сопло, сужающуюся по ходу потока камеру смешения с горловиной и диффузор (см., книгу Соколова Е.Я. и Зингера Н.М. Струйные аппараты, Москва, Энергоатомиздат, 1989, с. 94-95). Данные эжекторы получили широкое распространение для откачки парогазовых сред в конденсационных установках паровых турбин и пароэжекторных холодильных установках. Однако при откачке газообразных сред с большим содержанием конденсируемых в процессе откачки компонентов эффективность данных эжекторов сравнительно невысока. Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является многосопловой жидкостно-газовый эжектор, содержащий жидкостные сопла и соответствующую каждому соплу камеру смешения (см. , книгу Соколова Е.Я. и Зингера Н.М. Струйные аппараты, Москва, Энергоатомиздат, 1989, с. 256-257). Данные эжекторы получили широкое распространение в энергетике в качестве воздухо-отсасывающих устройств конденсационных установок, в схемах вакуумной деаэрации воды, для создания вакуума в различных емкостях. Характерной особенностью данных эжекторов является то, что при отсасывании данными эжекторами паро-воздушной смеси, содержащийся в последней пар конденсируется, вследствие чего сжатию в камере смешения подвергается водо-воздушная смесь (при использовании воды в качестве жидкой среды, подаваемой в сопло). Однако эффективность работы данных эжекторов недостаточно высока, что часто связано с тем, что на работу жидкостно-газового эжектора оказывает большое влияние расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения. Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение КПД жидкостно-газового эжектора, путем оптимизации расстояния от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения. Указанная задача решается за счет того, что в многосопловом жидкостно-газовом, содержащем сопла и соответствующую каждому соплу камеру смешения, расстояние от выходного сечения каждого из сопел до входного сечения соответствующей этому соплу камеры смешения определяют из математического выражения


где L - расстояние от выходного сечения сопла 5 до входного сечения камеры 3 смешения (мм);
k - коэффициент, составляющий величину от 0,001 до 0,3 (с/мм0,25);
Fc - площадь наименьшего проходного сечения сопла 5 (мм2);
Fк - площадь наименьшего проходного сечения камеры 3 смешения (мм2);
P - давление жидкости на входе в сопло 5 (Па);
g - ускорение силы тяжести (м/с2);

Формула изобретения

где L - расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения (мм);
k - коэффициент, составляющий величину от 0,001 до 0,3 (с/мм0,25);
Fc - площадь наименьшего проходного сечения сопла (мм2);
Fк - площадь наименьшего проходного сечения камеры смешения (мм2);
P - давление жидкости на входе в сопло (Па);
g - ускорение силы тяжести (м/с2);

РИСУНКИ
Рисунок 1