[go: up one dir, main page]

RU2111386C1 - Инжектор - Google Patents

Инжектор Download PDF

Info

Publication number
RU2111386C1
RU2111386C1 RU95113797A RU95113797A RU2111386C1 RU 2111386 C1 RU2111386 C1 RU 2111386C1 RU 95113797 A RU95113797 A RU 95113797A RU 95113797 A RU95113797 A RU 95113797A RU 2111386 C1 RU2111386 C1 RU 2111386C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
injector
mixing chamber
chamber
angle
Prior art date
Application number
RU95113797A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95113797A (ru
Inventor
А.Г. Гумеров
Р.С. Гумеров
В.Н. Чепурский
Р.Р. Ахсанов
В.Г. Карамышев
О.М. Куртаков
Original Assignee
Институт проблем транспорта энергоресурсов "ИПТЭР"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт проблем транспорта энергоресурсов "ИПТЭР" filed Critical Институт проблем транспорта энергоресурсов "ИПТЭР"
Priority to RU95113797A priority Critical patent/RU2111386C1/ru
Publication of RU95113797A publication Critical patent/RU95113797A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2111386C1 publication Critical patent/RU2111386C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в области струйной техники. Сущность: глубина продольных винтовых канавок сопла инжектора составляет не менее 0,05 диаметра цилиндрической части последнего, а угол подачи продукта в камеру смешения определяют соотношением
Figure 00000001
, где t - шаг винтовой канавки, R,r - большой и малый радиусы сопла, β - угол наклона поверхности сопла. 1 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам типа струйных насосов, в частности к вихревым инжекторам.
Известны инжекторы с регулируемой подачей сопла, содержащие активное сопло, перемещающееся с помощью резьбы в рабочей камере [1]. Последняя снабжается приемной камерой со штуцером. Засасываемый газ из приемной камеры поступает в камеру смешения через радиальные отверстия, выполненные на периферии камеры смешения и соединяющие последнюю с приемной камерой.
Недостаток - степень сжатия инжектируемого газа, а значит, и его количество являются в ряде случае недостаточными.
Известны также вихревые эжекторы [2], содержащие закрытую с торцов цилиндрическую камеру смешения с тангенциальным активным соплом и расположенными по ее оси на противоположных концах пассивным соплом и входным каналом газосборника, в которых повышение степени сжатия эжектируемого потока осуществляется за счет увеличения угловой скорости вращения потока с помощью камеры смешения конической формы, в котором активно сопло и канал расположены в узком сечении камеры, имеющей форму диффузора.
Недостаток - в известном устройстве использован эффект закрученных потоков создавать обратный вращающийся в ту же сторону ток жидкости. С помощью последнего создается пониженное давление в центре вращения потока, куда и засасывается инжектируемый поток. Однако при этом происходят значительные потери энергии закрученного потока, т.к. используется только вторичная энергия закрутки, а именно обратный вихревой ток жидкости.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является инжектор [3], содержащий сопло с продольными винтовыми канавками, камеру подвода пассивной среды и патрубки пассивной и активной сред.
Недостаток - низкая степень сжатия инжектируемого потока газа.
Задача изобретения - повышение эффективности работы устройства путем интенсификации процесса за счет повышения степени сжатия инжектируемого потока газа и более полного использования энергии закрутки.
Поставленная задача достигается тем, что инжектор, содержащий камеру подвода пассивной среды, патрубки пассивной и активной сред и сопло с продольными винтовыми канавками, глубина которых составляет не менее 0,05 диаметра цилиндрической части сопла, а угол подачи продукта в камеру смешения определяют соотношение
Figure 00000003

где
t - шаг винтовой канавки;
R, r - большой и малый радиусы сопла;
β - угол наклона поверхности сопла.
На фиг. 1 показан общий вид прямоточного вихревого инжектора; на фиг. 2 - сопло с винтовыми каналами для закрутки потока; на фиг. 3 - вид А-А фиг. 1.
Инжектор включает подводящий трубопровод 1 с втулкой 4 и с рабочим активным соплом 6. Сопло 6 выводится в камеру смешения 3 цилиндрической формы. Камера смешения 3 заканчивается конфузором. Камера смешения соединяется с конфузором либо с помощью резьбовой муфты, либо с помощью фланцев. Регулирование зазора между камерой смешения и соплом осуществляется при помощи резьбового соединения 2 втулки с подводящим трубопроводом путем вращения втулки. Для этого втулка снабжается привинченными рукоятками 5. С целью предотвращения выхода рабочего продукта между втулкой и корпусом рабочей камеры установлены уплотнительные кольца. Для закрутки потока внутренняя поверхность соплового наконечника снабжается винтовыми каналами прямоугольной формы, равномерно расположенными по окружности сопла с глубиной канавки не менее 0,05 диаметра сопла в цилиндрической части и сходящими на нет на выходе из сопла. По окружности эти канавки занимают не менее 50% окружности сопла. Для уменьшения сопротивления инжектируемого продукта последний подается в камеру смешения тангенциально под углом α , тангенс которого равен
Figure 00000004

где
t - шаг винтового канала;
R, r - большой и малый радиусы сопла;
β - угол наклона поверхности сопла.
Устройство работает следующим образом.
Рабочая жидкость под давлением через подводящий трубопровод и втулку подается в сопло, где она приобретает вращательное движение за счет передачи энергии вращения из поверхностных слоев к внутренним. Для эффективного закручивания внутренних слоев потока необходима закрутка хотя бы на глубине 0,05 диаметра сопла. В силу такой интенсивной закрутки потока один объем жидкости способен инжектировать несколько объемов газа, что указывает на увеличение степени сжатия инжектируемого потока. Этому же способствует и наклонный тангенциальный ввод в камеру сжатия под углом, равным углу подъема винтового канала.
Конструктивное исполнение внутренней поверхности сопла в виде большого цилиндра, переходящего в конус и далее малый цилиндр, и выполнение на ней винтовых канавок позволяет более эффективно закручивать поток жидкости. Профиль канавок может быть произвольный, например прямоугольный. Смещение винтовой канавки от большого диаметра - основания усеченного конуса - до его малого диаметра составляет π/2. . Глубина канавки при этом равномерно изменяется от максимального значения у большого диаметра основания усеченного конуса.
Для подтверждения вышесказанного были проведены сравнительные лабораторные испытания известного и предлагаемого инжекторов. Эффективность работы устройства оценивалась по разрежающей способности предлагаемой конструкции инжектора. Величина разрежения в камере смешения определялась с помощью U-образного ртутного манометра при давлении жидкости (воды) во входном патрубке рабочего сопла 0,2 МПа. Результаты испытаний приведены в таблице.
Как видно из таблицы, увеличение величины разрежения на величину 30-40% происходит за счет выполнения инжектора с соплом с винтовыми канавками глубиной 0,05 диаметра цилиндрической наружной поверхности сопла. Следует ожидать, что при одинаковых параметрах перекачки газов инжекторами в последнем случае объем его возрастет на 30-40%.
Использование предлагаемого изобретения позволит значительно интенсифицировать процесс инжекции газов жидкостью, что позволяет решить ряд важнейших народнохозяйственных задач по перекачке газосодержащих жидкостей, в частности нефти и нефтепродуктов, а значит, сэкономить большие количества попутного газа и довести их до потребителя, не сжигая на факелах, или хотя бы не сжигая наиболее ценные его компоненты.

Claims (1)

  1. Инжектор, содержащий сопло с продольными винтовыми канавками, камеру подвода пассивной среды и патрубки пассивной и активной сред, отличающийся тем, что глубина продольных винтовых канавок сопла составляет не менее 0,05 диаметра цилиндрической части последнего, а угол подачи продукта в камеру смешения определяют соотношением
    Figure 00000005

    где t - шаг винтовой канавки;
    R, r - большой и малый радиусы сопла;
    β - угол наклона поверхности сопла.
RU95113797A 1995-08-01 1995-08-01 Инжектор RU2111386C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113797A RU2111386C1 (ru) 1995-08-01 1995-08-01 Инжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113797A RU2111386C1 (ru) 1995-08-01 1995-08-01 Инжектор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95113797A RU95113797A (ru) 1997-08-10
RU2111386C1 true RU2111386C1 (ru) 1998-05-20

Family

ID=20170901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95113797A RU2111386C1 (ru) 1995-08-01 1995-08-01 Инжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2111386C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2180410C2 (ru) * 2000-04-14 2002-03-10 Волгоградский государственный технический университет Струйный насос
RU2353820C1 (ru) * 2008-01-09 2009-04-27 Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" (ОАО "СевКавНИПИгаз") Эжектор
RU2381957C1 (ru) * 2008-11-13 2010-02-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Винт
RU2448856C1 (ru) * 2010-08-25 2012-04-27 Валентин Степанович Фетисов Способ транспортирования гетерогенных стоков и устройство для его осуществления
CN102927063A (zh) * 2012-10-16 2013-02-13 中国核电工程有限公司 一种可调节更换的喷射器
RU202955U1 (ru) * 2020-12-01 2021-03-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Био Протеин Инжиниринг" Инжектор с изменяемой площадью сечения конфузора для создания газовой эмульсии при получении микробного белка на основе метанокисляющих бактерий

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU545776A1 (ru) * 1975-04-09 1977-02-05 Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева Вихревой эжектор
SU631685A1 (ru) * 1977-07-11 1978-11-05 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им. Серго Орджоникидзе Эжектор

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU545776A1 (ru) * 1975-04-09 1977-02-05 Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева Вихревой эжектор
SU631685A1 (ru) * 1977-07-11 1978-11-05 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им. Серго Орджоникидзе Эжектор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Нефтяное хозяйство. - М.: Недра, 1974, N 1, с. 63 - 65. 2. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2180410C2 (ru) * 2000-04-14 2002-03-10 Волгоградский государственный технический университет Струйный насос
RU2353820C1 (ru) * 2008-01-09 2009-04-27 Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" (ОАО "СевКавНИПИгаз") Эжектор
RU2381957C1 (ru) * 2008-11-13 2010-02-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Винт
RU2448856C1 (ru) * 2010-08-25 2012-04-27 Валентин Степанович Фетисов Способ транспортирования гетерогенных стоков и устройство для его осуществления
CN102927063A (zh) * 2012-10-16 2013-02-13 中国核电工程有限公司 一种可调节更换的喷射器
RU202955U1 (ru) * 2020-12-01 2021-03-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Био Протеин Инжиниринг" Инжектор с изменяемой площадью сечения конфузора для создания газовой эмульсии при получении микробного белка на основе метанокисляющих бактерий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3664768A (en) Fluid transformer
ES2095455T3 (es) Aparato para la formacion de una emulsion aceite-agua y uso de dicho aparato.
KR870006930A (ko) 이종 유체용 로타리 와동 분리기
RU2111386C1 (ru) Инжектор
WO1999054629A1 (fr) Appareil a jets de gaz et de liquides et variantes
RU92009017A (ru) Эжекторная установка
RU2189851C2 (ru) Смеситель
RU2151920C1 (ru) Газовый эжектор
RU2000119267A (ru) Распылитель жидкости
SU1772526A1 (ru) Форсунка
RU2052671C1 (ru) Гидравлический вихревой компрессор
RU1780563C (ru) Погружной струйный насос В.А.Есина
RU227373U1 (ru) Струйный аппарат для нагнетания газовых сред
RU2162968C2 (ru) Вихревой эжектор
SU1680353A2 (ru) Распылительная головка
SU1281761A1 (ru) Инжектор
SU1732003A1 (ru) Эжектор
SU1634829A1 (ru) Свободновихревой насос
SU1699496A1 (ru) Вихревой дегазатор жидкости
SU1751423A1 (ru) Центробежный насос
RU2123615C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
SU1474339A1 (ru) Струйный насос
RU2079725C1 (ru) Газовый эжектор
SU1229436A1 (ru) Свободновихревой насос
RU2228463C2 (ru) Струйный аппарат