газовый эжектор

Классы МПК:F04F5/14 когда индуцирующей текучей средой является газ или пар 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Предприятие по добыче и транспортировке природного газа "Надымгазпром" РАО Газпром
Приоритеты:
подача заявки:
1994-10-13
публикация патента:

Использование: в области перекачки газов. Сущность: диффузор газового эжектора выполнен из коаксиально расположенных патрубков соосно смещенных так, что концы труб камеры смешения и коаксиальных патрубков находятся на образующей расширяющейся конусной поверхности. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Газовый эжектор, содержащий активное сопло, приемную камеру, камеру смешения и диффузор, расположенный в полости напорного трубопровода, отличающийся тем, что диффузор выполнен из коаксиально расположенных патрубков, соосно смещенных так, что концы труб камеры смешения и коаксиальных патрубков находятся на образующей расширяющейся конусной поверхности.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для перекачивания газов.

Известен газовый эжектор [1] включающий активное сопло, приемную камеру, камеру смещения. Недостатком данного устройства является низкая эффективность.

Наиболее близким прототипом является эжектор [2] включающий активное сопло, приемную камеру смешения и диффузор, расположенный в полости напорного трубопровода. Недостаток этого эжектора заключается в низкой эффективности.

Задача, стоящая при создании изобретения, заключается в повышении эффективности работы эжектора. Технический результат полученный в результате достигается повышением эффективности работы диффузора при больших скоростях потока и его экономичности.

Поставленная задача и технический результат достигается тем, что в известном газовом эжекторе, содержащем активное сопло, приемную камеру, камеру смешения и диффузор, расположенный в полости напорного трубопровода, в отличии от известного, диффузор выполнен из коаксиально расположенных патрубков, соосно смещенных так, что концы труб камеры смещения и коаксиальных патрубков находятся на образующей расширяющейся конусной поверхности.

На чертеже схематично изображена схема конструкции эжектора.

Эжектор содержит активное сопло 1, приемную камеру 2, камеру смешения 3, диффузор 4. Диффузор 4 выполнен из коаксиально расположенных патрубков 5, между которыми имеются щели 6. Выходные концы находятся на образующей линии 7 расширяющейся конусной поверхности, а все устройство расположено в полости напорного трубопровода 8.

Устройство работает следующим образом. Высоконапорный газ истекает из сопла 1, смешивается с пассивной средой из приемной камеры 2 в камере смещения 3 и поступает с диффузор 4. В диффузоре происходит интенсивное торможение потока за счет приращения его массы циркуляционными потоками, возникающими вокруг патрубков 5. Циркуляционные потоки проникают через пространства образованные трубопроводом 8 и наружной поверхностью последнего патрубка и распределяются пропорционально перепадам давления, возникающим в щелях 6 диффузора.

Класс F04F5/14 когда индуцирующей текучей средой является газ или пар 

осевой струйный насос -  патент 2458259 (10.08.2012)
аппарат, выполняющий функции тепломассообменника, турбины и насоса - ттн -  патент 2417328 (27.04.2011)
способ пламенно-струйного эжектирования -  патент 2405977 (10.12.2010)
струйный насос-разогреватель (варианты) -  патент 2387886 (27.04.2010)
парожидкостный струйный аппарат -  патент 2387885 (27.04.2010)
эжекторный пневматический насос с кольцевым регулируемым соплом -  патент 2293223 (10.02.2007)
струйный насос -  патент 2228462 (10.05.2004)
кинетический насос-теплообменник -  патент 2210043 (10.08.2003)
эжектор и способ его работы -  патент 2209350 (27.07.2003)
мобильное устройство для сорбционной нейтрализации газов -  патент 2194565 (20.12.2002)
Наверх