СТРУЙНЫЙ НАСОС |
|
|
|
RU (11) 2016260 (13) C1 (51) 5 F04F5/02 (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статус: по данным на 26.12.2007 - прекратил действие -------------------------------------------------------------------------------- (21) Заявка: 4937908/29 (22) Дата подачи заявки: 1991.04.10 (45) Опубликовано: 1994.07.15 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Заявка Великобритании N 1479849, кл. F 1E, опублик. 1977. (71) Заявитель(и): Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт (72) Автор(ы): Абдураманов А.А.; Сейтасанов И.С. (73) Патентообладатель(и): Абдураманов Абдуманап Абдукаримович; Сейтасанов Ибрагим Сматович (54) СТРУЙНЫЙ НАСОС Использование: в гидроэлеваторах. Сущность изобретения: тангенциально к приемной камере установлен патрубок подвода пассивной среды, снабженный шарнирным соединением, посредством которого он подключен к приемной камере с возможностью поворота в плоскости, параллельной продольной оси. Привод поворота выполнен в виде гидроцилиндра с штоком, кинематически связанным с патрубком подвода пассивной среды. Диффузор в выходном сечении сообщен каналом с гидроцилиндром. 2 ил. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к гидроэлеваторам. Известен жидкостно-газовый эжектор, содержащий приемную камеру с тангенциальным прямоугольного сечения вводом пассивной среды, активное сопло и соосно ему установленную камеру смешения. Также известен струйный насос, содержащий активное сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и установленный тангенциально к приемной камере патрубок подвода пассивной среды. Недостатком известных конструкций является невысокий КПД струйного насоса, обусловленный невозможностью автоматического регулирования режима работы. Цель изобретения - повышение КПД струйного насоса путем автоматического регулирования режима работы. Цель достигается тем, что в струйном насосе, содержащее активное сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и установленный тангенциально к приемной камере патрубок подвода пассивной среды, патрубок подвода пассивной среды снабжен шарнирным соединением, посредством которого он подключен к приемной камере с возможностью поворота в плоскости, параллельной продольной оси последней, и приводом поворота, выполненным в виде гидроцилиндра с штоком, кинематически связанным с патрубком подвода пассивной среды, при этом диффузор в его выходном сечении сообщен посредством канала с гидроцилиндром, что позволяет автоматическое регулирование режима работы струйного насоса за счет обеспечения постоянного давления и расхода в камере смешения и в диффузоре благодаря возможности изменять осевую составляющую скорости входа пассивного потока. На фиг. 1 представлен предлагаемый струйный насос, общий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1. Струйный насос содержит активное сопло 1, приемную камеру 2, камеру 3 смешения, диффузор 4, патрубок 5 подвода пассивной среды, установленный тангенциально к приемной камере 2 и снабженный шарнирным соединением 6, посредством которого он подключен к приемной камере 2 с возможностью поворота в плоскости, параллельной продольной оси последней, канал 7, сообщенный с диффузором 4 в его выходном сечении с мембранным гидроцилиндром 8 привода поворота, выполненного в виде гидроцилиндра 8 с штоком 9, кинематически связанного с патрубком 5. Струйный насос работает следующим образом. Поток жидкости, истекая из активного сопла 1 с большой скоростью, поступает в приемную камеру 2 и, создавая разрежение в ней, вовлекает пассивную среду по патрубку 5, которая поступает, закручиваясь и приобретая вращательное движение, благодаря тангенциальному подводу. Смесь активной и пассивной сред, смешиваясь в камере 3 смешения , в диффузоре 4 теряет часть своей энергии, которая преобразуется в потенциальную и транспортируется дальше. Если давление в выходном сечении диффузора 4 не меняется, то патрубок 5 подвода пассивной среды занимает положение, соответствующее оптимальному режиму работы насоса. При увеличении давления в выходном сечении диффузора 4 оно передается по каналу 7 в гидроцилиндр 8 и сдвигает шток 9, благодаря чему патрубок 5 меняет свой угол относительно продольной оси приемной камеры 2 в плоскости, параллельной этой оси. Уменьшение угла приводит к увеличению осевой составляющей скорости входа пассивного потока, и увеличению расхода всасываемой пассивной среды. При уменьшении давления в выходном сечении диффузора 4 шток 9 соответственно изменяет положение патрубка подвода пассивной среды 5 и увеличивает угол относительно продольной оси приемной камеры 2, что приводит к уменьшению осевой составляющей скорости входа пассивного потока в соответствии с зависимостью GoVo + G1V1 cos= G2V2 , где - угол между осью насадка гидроэлеватора и осью всасывающей линии; V2 - скорость потока в смесительной камере; G2 - весовой расход жидкости в камере смешения; V1 - скорость движения засасываемой жидкости; G1 - весовой расход подсасываемой жидкости; Vo - скорость выхода струи из насадка; Go - весовой расход жидкости, выходящей из насадка. Таким образом, при помощи простых и надежных средств обеспечивается автоматическое регулирование и поддержание оптимального режима работы струйного насоса, за счет чего достигается повышение его КПД. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ СТРУЙНЫЙ НАСОС, содержащий активное сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и установленный тангенциально к приемной камере патрубок подвода пассивной среды, отличающийся тем, что патрубок подвода пассивной среды снабжен шарнирным соединением, посредством которого он подключен к приемной камере с возможностью поворота в плоскости, параллельной продольной оси последней, и приводом поворота, выполненным в виде гидроцилиндра со штоком, кинематически связанным с патрубком подвода пассивной среды, при этом диффузор в его выходном сечении сообщен посредством канала с гидроцилиндром. |
|
Независимый научно технический портал На главную страницу раздела |