RU2111386C1 - Инжектор - Google Patents
Инжектор Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 9
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 6
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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 , 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
где
t - шаг винтовой канавки;
R, r - большой и малый радиусы сопла;
β - угол наклона поверхности сопла.
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
где
t - шаг винтового канала;
R, r - большой и малый радиусы сопла;
β - угол наклона поверхности сопла.
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)
- 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
где t - шаг винтовой канавки;
R, r - большой и малый радиусы сопла;
β - угол наклона поверхности сопла.
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)
| 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)
| 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 |
-
1995
- 1995-08-01 RU RU95113797A patent/RU2111386C1/ru active
Patent Citations (2)
| 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)
| Title |
|---|
| 1. Нефтяное хозяйство. - М.: Недра, 1974, N 1, с. 63 - 65. 2. * |
Cited By (6)
| 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 |