CS212620B1 - Fluid Commutator Connection - Google Patents

Fluid Commutator Connection Download PDF

Info

Publication number
CS212620B1
CS212620B1 CS36480A CS36480A CS212620B1 CS 212620 B1 CS212620 B1 CS 212620B1 CS 36480 A CS36480 A CS 36480A CS 36480 A CS36480 A CS 36480A CS 212620 B1 CS212620 B1 CS 212620B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
fluid
connection
monostable
nozzle
amplifier
Prior art date
Application number
CS36480A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Vaclav Tesar
Original Assignee
Vaclav Tesar
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 Vaclav Tesar filed Critical Vaclav Tesar
Priority to CS36480A priority Critical patent/CS212620B1/en
Publication of CS212620B1 publication Critical patent/CS212620B1/en

Links

Landscapes

  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Vynález se týká zapojení komutátoru, zařízení pro střídavé spojování dvou přívodů se dvěma vývody tak, že po určitou dobu je první přívod spojen s prvním vývodem a druhý přívod s druhým vývodem, ale poté dojde k přehození spojů tak, že první přívod je spojen s druhým vývodem a druhý přívod je spojen s prvním vývodem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen dvěma vzájemně propojenými monostabilními fluidickými proudovými zesilovači. Vynález lze využít věude tam, kde se pracuje se střídajícími se průtoky různých tekutin, například v chemickém průmyslu, v energetice u spalovacích zařízení nebo motorů k rozvádění plynů o různých teplotách, například spalin a chladného vzduchu.The invention relates to the connection of a commutator, a device for alternating connection of two leads with two terminals so that for a certain period of time the first lead is connected to the first terminal and the second lead to the second terminal, but then the connections are reversed so that the first lead is connected to the second terminal and the second lead is connected to the first terminal. The essence of the invention lies in the fact that it is formed by two interconnected monostable fluidic current amplifiers. The invention can be used wherever alternating flows of different fluids are used, for example in the chemical industry, in the energy industry in combustion equipment or engines for distributing gases of different temperatures, for example exhaust gases and cold air.

Description

Vynález se týká zapojení komutátoru, zařízení pro střídavá spojování dvou přívodů se dvěma vývody tak, že po určitou dobu je první přívod spojen s prvním vývodem a druhý přívod s druhým vývodem, ale poté dojde k přehození spojů tak, že první přívod je spojen s druhým vývodem a druhý přívod je spojen s prvním vývodem. Po uplynutí další doby, opět na přivedený řídicí signál, dojde zase k přehození takovému, že se dostává původní stav. Tyto. změny stavu na daný signél se mohou periodicky nebo v náhodném sledu libovolněkrát opakovat.The invention relates to a commutator circuit, an apparatus for alternately connecting two inlets with two outlets so that for a period of time the first inlet is connected to the first outlet and the second inlet to the second outlet, but then the connections are switched so that the first inlet is connected to the second and the second lead is connected to the first lead. After a further period of time, again on the applied control signal, it is reversed such that it returns to its original state. These. the state changes to a given signal may be repeated periodically or in random order.

V řešeném případě jde o komutátor fluidický, který převádí průtok tekutin, to jest kapalin nebo plynů. V tomto případě bývá na funkci komutátoru kladen požadavek, aby v komutátoru nedocházelo v ustálených stavech, tedy mezi jednotlivými překlápěními, ke kontaminaci jedné z tekutin tekutinou druhou.In the present case, it is a fluid commutator which converts the flow of fluids, i.e. liquids or gases. In this case, the commutator function is subject to the requirement that the commutator does not contaminate one of the fluids with the fluid in the steady-state, i.e. between the individual flips.

Dosud je úloha nejčastěji řešena tak, že průtoky tekutin jsou rozváděny sestavou mechanických uzávěrů, obvykle spolu vzájemně spřažených, aby ke změně směrů proudění docházelo současně. Někdy jsou uzávěry provedeny v jediném tělese jako například čtyrcestný kohout nebo jako vfcecestné šoupátko. Mechanické uzávěry mají nevýhody, které se zvláště nepříznivě projevují v extremních situacích jako je komutace s vysokou frekvencí překlápění, vysoká teplota tekutiny, nebo práce s tekutinami nebezpečnými - jedovatými, chemicky agresivními nebo radioaktivními. Je známo řešení, které tyto nevýhody odstraňuje použitím čistě fluidických uzávěrů bez pohyblivých součástek. Jako uzávěry jsou použity čtyři virové zesilovače. Nevýhodou ovšem je poměrně značná složitost celého uspořádání, s velkým počtem spojů mezi jednotlivými prvky a jejich řídicími přívody. S tím je ovšem spojena i vyšší výrobní cena.So far, the problem has been solved most frequently by distributing the fluid flow through a set of mechanical closures, usually coupled together, to change the flow directions simultaneously. Sometimes, the shutters are provided in a single body such as a four-way valve or as a through-gate valve. Mechanical closures have disadvantages that are particularly unfavorable in extreme situations such as commutation with high flip frequency, high fluid temperature, or handling hazardous fluids - toxic, chemically aggressive or radioactive. A solution is known which removes these disadvantages by using pure fluid closures without moving parts. Four virus amplifiers are used as closures. The disadvantage, however, is the relatively high complexity of the whole arrangement, with a large number of connections between the individual elements and their control leads. However, this is associated with a higher production price.

Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení fluidického komutátoru se dvěma přívody a dvěma vývody podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje dva monostabilní fluidické proudové zesilovače, přičemž napájecí tryska prvého monostabilního fluidického proudového zesilovače je připojena kanálkem nebo jinými spojovacími dutinami s prvním přívodem. Napájecí tryska druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače je obdobně spojena s druhým přívodem. Preferovaný výstup prvého monostabilního fluidického proudového zesilovače je propojen prvním spojovacím kanálkem se spojem a preferovaný výstup druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače je propojen s prvním spojem prostřednictvím druhého spojovacího kanálku. Vedlejší výstup prvého monostabilního fluidického zesilovače je propojen třetím spojovacím kanálkem s druhým spojem a vedlejší výstup druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače je propojen s druhým spojem prostřednictvím čtvrtého spojovacího kanálku. První spoj je propojen s prvním vývodem a druhý spoj je propojen s druhým vývodem.These drawbacks are eliminated by the dual-inlet and dual-outlet fluidic commutator of the present invention. It consists in that it comprises two monostable fluid current amplifiers, wherein the supply nozzle of the first monostable fluid current amplifier is connected by a channel or other connecting cavities with the first supply. The supply nozzle of the second monostable fluid flow amplifier is similarly connected to the second inlet. The preferred output of the first monostable fluid flow amplifier is coupled through the first junction channel to the junction, and the preferred output of the second monostable fluid flow amplifier is connected to the first junction through the second junction channel. The secondary output of the first monostable fluid amplifier is connected by a third junction channel to the second junction, and the secondary output of the second monostable fluid amplifier is connected to a second junction via a fourth junction channel. The first connection is connected to the first terminal and the second connection is connected to the second terminal.

Podle vynálezu je výhodné, jestliže první spoj je tvářen první tryskou napojenou na první spojovací kanálek, kde obě trysky jsou vústěny do prvního výstupního kolektoru, který je propojen s prvním vývodem.According to the invention, it is advantageous if the first joint is formed by a first nozzle connected to the first connecting channel, where both nozzles are connected to a first outlet collector which is connected to the first outlet.

Déle je podle vynálezu účelné, jestliže druhý spoj je tvořen třetí tryskou, napojenou na třetí spojovací kanélek a čtvrtou tryskou, nepojenou na čtvrtý spojovací kanálek, kde obě trysky jsou vústěny do druhého výstupního kolektoru, jenž je propojen s druhým vývodem.According to the invention, it is further expedient if the second connection is formed by a third nozzle connected to a third connecting channel and a fourth nozzle not connected to a fourth connecting channel, wherein both nozzles are connected to a second outlet collector which is connected to the second outlet.

Fluidické prvky proudového typu využívají tekutinový proud vytékající z trysky a dopadající do nejméně jednoho protilehlého kolektoru. Aktivní fluidické prvky, zesilovače, se vyznačují zpravidla tím, že mají jeětě dalěí, řídicí trysky, obvykle uspořádané tak, že jejich ústí leží v nevelké vzdálenosti od ústí napájecí trysky - tj. té trysky, proti níž je umístěn kolektor či kolektory - a je vůči ní orientováno kolmo. To znamená, že tekutina vytékající z řídicí trysky vychyluje tekutinový proud vytékající z napájecí trysky a tím mění množství tekutiny zachycené kolektorem. O zesilovači se mluví proto, že poměrně velký' průtok napájecí tryskou je řízen mnohem menším množstvím tekutiny, která vytéká z trysky nebo trysek řídicích. V základním uspořádání je funkce takovéhoto zesilovače spojitá. Umístl-li se věak po stranách dráhy od napájecí trysky ke kolektoru či kolektorům pevné přídržné stěny, dochází k tomu, že tekutina k nim přilne účinkem Coandova jevu. Prvek se symetrickými přídržnými stěnami bude fungovat jako bistabilní. Tekutinový proud je překlopen účinkem výtoku z řídicí trysky od jedné přídržné stěny ke druhé; zanikne-li řídicí signál, proud zůstane u jedné ze stěn a to té, k níž byl naposledy překlopen.Flow type fluid elements utilize a fluid stream flowing out of the nozzle and impinging on at least one opposing collector. The active fluidic elements, amplifiers, are typically characterized by having further control nozzles, usually arranged such that their orifices lie not too far from the orifice of the feed nozzle - that is, the nozzle against which the collector (s) is located - and is oriented vertically. That is, the fluid flowing out of the control nozzle deflects the fluid flow flowing out of the feed nozzle and thereby changes the amount of fluid trapped by the collector. The amplifier is said because the relatively large flow through the feed nozzle is controlled by a much smaller amount of fluid flowing from the nozzle or control nozzles. In the basic arrangement, the function of such an amplifier is continuous. If the peg has been placed on the sides of the track from the feed nozzle to the collector (s) of the fixed retaining wall, the fluid will adhere to them due to the Coanda effect. An element with symmetrical retaining walls will act as bistable. The fluid stream is tipped over from the holding nozzle to the other by the effect of the discharge from the control nozzle; if the control signal disappears, the current remains at one of the walls, the one to which it was last flipped.

U monostabilního proudového fluidického zesilovače se vyskytuje jen jeden stabilní stav, setrvávající í po zániku řídicího signálu. Takové uspořádání lze vytvořit ťím, že sa v proudovém zesilovači použije pouze jedno přídržné stěna ze dvou stěn bistabilního prvku. Nebo mohou být uspořádány přídržné stěny sice dvě, avěak jedna z nich je preferována tím, že je například v menší příčné vzdálenosti od dráhy tekutinového proudu vytékajícího z napájecí trysky, nebo má menší sklon vůči ose tohoto proudu apod. V principu lze uspořádat monostabilní zesilovač i bez přídržných stěn tak, že napájecí tryska je přímo nasměrována proti jednomu ze dvou kolektoi*ů.In the monostable current fluid amplifier, there is only one stable state that persists after the control signal disappears. Such an arrangement can be made in that only one retaining wall of the two walls of the bistable element is used in the current amplifier. Alternatively, two retaining walls may be provided, but one of them is preferred to be, for example, at a smaller transverse distance from the path of the fluid stream exiting the feed nozzle, or less inclined to the axis of the stream, etc. In principle, a monostable amplifier may be provided. without retaining walls such that the feed nozzle is directed directly against one of the two collectors.

Dosahuje se tedy podle tohoto vynálezu výhod čistě fluidického řeěení, na rozdíl od dřívějších mechanofluidických, tedy zejména to, že zde odpadají pohyblivé součástky, jejichž choulostivost by omezovala použitelnost, spolehlivost nebo nenáročnost na obsluhu, a přitom je zde celé uspořádání komutátoru mnohem jednodušší, s pouze dvěma zesilovači namísto čtyř potřebných u dosud známého řešení se zesilovači virovými.Thus, according to the present invention, the advantages of a purely fluidized solution are achieved, as opposed to the earlier mechanofluidic ones, namely that there are no moving parts whose delicacy would limit usability, reliability or unpretentiousness, yet the whole commutator arrangement is much simpler. only two amplifiers instead of the four needed in the hitherto known solution with viral amplifiers.

Vynález je blíže objasněn na příkladech provedení pomocí připojeného výkresu, na němž obr. 1 znázorňuje celkové schéma zapojení komutátoru podle vynálezu a na obr. 2 a 3 jsou schematicky znázorněna alternativní řešení některých detailů.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 shows an overall circuit diagram of a commutator according to the invention, and FIGS. 2 and 3 schematically show alternative solutions to some details.

Vlevo na obr. 1 jsou dva přívody fluidického komutátoru, první přívod £ a druhý přívod £. Jimi se přivádí oba komutované průtoky. Vpravo jsou pak dva vývody, první vývod £ a druhý vývod £. Základní částí komutátoru jsou dva monostabilní fluidické proudové zesilovače, první monostabilní fluidický proudový zesilovač 10 vlevo a druhý monostabilní fluidický proudový zesilovač 20 vpravo. To, že jde o zesilovače proudového typu znamená, že se v nich využívá tekutinového proudu, který vytéká z napájecí trysky a dopadá do jednoho ze dvou kolektorů ležících proti trysce. Monostabilita znamená, že bez přívodu řídicího signálu směřuje proud do jednoho kolektoru, který je označován jako preferovaný. Například u prv ního monostabilního fluidického proudového zesilovače 10 vytéká bez přívodu řídicího signálu tekutina preferovaným výstupem 13. což je zdě dosaženo tím, že proti napájecí trysce ££ prvního monostabilního fludického proudového zesilovače 10 leží preferovaný kolektor napojený na tento preferovaný výstup, V odkloněném směru je druhý kolektor, spojený s vedlejším výstupem 14 prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače £0. Do něj bez přivedení řídicího signálu do prvého řídicího přívodu £ proud tekutiny nedopadá. Jakmile je však do prvého řídicího přívodu £ přiveden řídicí průtok tekutiny, vytvoří se výtokem z řídicí trysky 12 prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače 10 také tekutinový proud, který působí na proud z napájecí trysky 11 prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače 10 tak, že jej vychyluje. Vychyluje jej právě do směru, v němž leží druhý kolektor. Tím se stane, že potom tekutina vytéká vedlejší výstupem ££ prvního monosta bilního fluidického proudového zesilovače 10 a nikoliv preferovaným výstupem 13 prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače £0. Monostabilní uspořádání je ovšem možné dosáhnout i jinými způsoby než je na obr. 1 naznačena možnost s preferovaným kolektorem, umístěným proti napájecí trysce, zatímco druhý kolektor je v odchýleném směru. Mohou být například oba kolektory odchýleny od směru výtoku z napájecí trysky, každý z nich na jednu stranu, a vedení proudu do kolektorů se pak dosahuje Coandovým jevem přilnutí proudu k přídržným stěnám umístěným po stranách prostoru, do něhož napájecí proud vytéká. Takové uspořádání je schematicky naznačeno na obr. 2, kde je znázorněn takto uspořádaný první monostabilní fluidický proudový zesilovač 10 v případě obr. 1. Preferovaná přidržná stěna ££ je bu3 umístěna pod menším sklonem vůči směru výtoku z napájecí trysky £1 prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače £0, nebo je umístěna s menším odstupem od ústí této trysky, popřípadě je volen současně menší sklon i menší odstup, než u vedlejší přídržné stěny 16. Nepůsobí-li tedy řídicí signál, budě mít vytékající tekutina na obr. 2 z napájecí trysky 11 prvého monostabilního fluidického proudového zesilovače 10 vždy tendenci přilnout k preferované přídržné stěně 17. Teprve výtok z řídicí trysky £2 prvého monosta3On the left in FIG. 1 are two fluid commutator inlets, a first inlet 6 and a second inlet 6. Both commutated flows are fed through them. On the right are two outlets, the first outlet £ and the second outlet £. The basic part of the commutator is two monostable fluid current amplifiers, a first monostable fluid current amplifier 10 on the left and a second monostable fluid current amplifier 20 on the right. The fact that they are current-type amplifiers means that they utilize a fluid stream that flows from the feed nozzle and impinges on one of the two collectors facing the nozzle. Monostability means that without a control signal, the current is directed to one collector, which is referred to as preferred. For example, in the first monostable fluid current amplifier 10, fluid flows through the preferred output 13 without supplying a control signal. a second collector connected to the bypass outlet 14 of the first monostable fluid current amplifier 40. There is no flow of fluid into it without supplying the control signal to the first control lead. However, once the control fluid flow is supplied to the first control inlet 6, a fluid stream is also formed by the outflow from the control nozzle 12 of the first monostable fluid flow amplifier 10, which acts to deflect it from the feed nozzle 11 of the first monostable fluid flow amplifier. It deflects it just in the direction in which the second collector lies. As a result, the fluid then flows out through the side outlet 60 of the first mono-stable fluid flow amplifier 10 and not the preferred outlet 13 of the first monostable fluidic flow amplifier 60. However, the monostable arrangement can also be achieved in other ways than indicated in Fig. 1 with a preferred collector positioned opposite the feed nozzle while the second collector is in a deviated direction. For example, the two collectors may be deviated from the direction of discharge from the feed nozzle, each to one side, and the current conduction to the collectors is then achieved by the Coanda effect of adhering current to the retaining walls located at the sides of the space into which the feed current flows. Such an arrangement is schematically indicated in Fig. 2 where the first monostable fluid flow amplifier 10 thus arranged is shown in the case of Fig. 1. The preferred retaining wall 48 is either less inclined relative to the outlet direction of the feed nozzle 61 of the first monostable fluid flow stream. of the amplifier 40, or is located at a smaller distance from the mouth of the nozzle, or a smaller slope and a smaller distance than the adjacent retaining wall 16 are selected at the same time. 11 of the first monostable fluid flow amplifier 10 always tends to adhere to the preferred retaining wall 17. Only the effluent from the control nozzle 62 of the first monostain 3

2,2620 bilního fluidického proudového zesilovače 10 způsobí odtržení proudu a jeho překlopení k vedlejší přldržné stěně 18, takže potom tekutina z prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače 10 vytéká vedlejším výstupem 14 prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače 10.The 2.2620 bile fluid amplifier 10 causes the current to tear and flip over to the side retaining wall 18 so that fluid from the first monostable fluid flow amplifier 10 flows out through the side outlet 14 of the first monostable fluid flow amplifier 10.

Zcela obdobně, jak bylo popsáno u prvého monostabilního fluidického proudového zesilovače 10., funguje i druhý monostabilní fluidický proudový zesilovač 20, symetricky k němu umístěný z pravé strany. Z obr. 1 je patrné propojení jejich výstupů, u preferovaných výstupů ££, 2£ do prvního spoje 312. který je déle propojen s prvním vývodem £ z komutátoru, u vedlejších výstupů 14, 24 s druhým spojem 412, který je dále propojen do druhého vývodu 4 z komutátoru.In a manner similar to that described for the first monostable fluid current amplifier 10, the second monostable fluid current amplifier 20 functions symmetrically to it from the right side. As shown in FIG. 1, their outputs are shown to be connected to a first connection 31 which is longer connected to the first commutator outlet 6, with the preferred outputs 54, 24 being connected to the second connection 412 for the auxiliary outputs 14, 24, and second outlet 4 of the commutator.

Předpokládá se, že v přívodech £, 2. je přetlak oproti vývodům 3, 4. Funkce fluidického komutátoru je řízena přiváděným řídicím průtokem, který je rozváděn tak, že přichází buá do prvého řídicího přívodu 5 nebo do druhého řídicího přívodu 6. Vyjde-li se třeba ze situace, kdy řídicí průtok je veden do prvého řídicího přívodu 5_, pak přetlakem v prvním přívodu , se v prvním monostabilním fluidickém proudovém zesilovači 10 vytvoří proud, vychylovaný výtokem z řídicí trysky 12. prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače 10 tak, že tekutina vystupuje vedlejším výstupem 14 prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače £3 a pokračuje třetím spojovacím kanálem 16 do druhého spoje 412. Odtud by sice mohla v zásadě tekutina z prvního přívodu £ vtékat čtvrtým spojovacím kanálkem 26 do druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače 20, avšak předpokládá se, že podtlak ve druhém vývodu 4 ji v tom zabraňuje a tato tekutina tedy vytéká z komutátoru druhým vývodem 4.. Na druhé straně ve druhém monostabilním fluidickém'proudovém zesilovači 20 ae žádný řídicí účinek 'neuplatňuje. Proud vytékající z napájecí trysky 21 druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače 20 proto směřuje přímo do protilehlého preferovaného kolektoru a tekutina přiváděna druhým přívodem 2_ se tedy dostává pouze do preferovaného výstupu 23 druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače 20 a dále druhým spojovacím kanálkem 25 do prvního spoje 312, odkud účinkem podtlaku ve vývodech pokračuje do prvního vývodu £, aniž by prvním spojovacím kanálkem 15 postupovala do prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače 10, kde by se mísila s tekutinou přiváděnou prvním přívodem 1.It is assumed that there is an overpressure in ports 8, 2 over terminals 3,4. The function of the fluid commutator is controlled by the supplied control flow, which is distributed so that it either goes to the first control port 5 or to the second control port 6. For example, from a situation where the control flow is directed to the first control inlet 5, then the overpressure in the first inlet, a current is deflected in the first monostable fluid flow amplifier 10 by the outlet of the control nozzle 12 of the first monostable fluid flow amplifier 10 such that exits through the side outlet 14 of the first monostable fluid flow amplifier 33 and continues through the third communication channel 16 to the second connection 412. From there, in principle, fluid from the first inlet 6 could flow through the fourth communication channel 26 into the second monostable fluid flow amplifier 20, This is because the vacuum in the second outlet 4 prevents it and the fluid thus flows from the commutator through the second outlet 4. On the other hand, in the second monostable fluid flow amplifier 20, there is no control effect. The current flowing from the supply nozzle 21 of the second monostable fluid flow amplifier 20 is therefore directed directly to the opposite preferred collector, and fluid supplied through the second inlet 2 thus only reaches the preferred outlet 23 of the second monostable fluid flow amplifier 20 and further through the communication channel 25 to the first connection 312. from there, under the effect of a vacuum in the outlets, it continues to the first outlet 8 without passing through the first connecting channel 15 to the first monostable fluid flow amplifier 10 where it mixes with the fluid supplied by the first inlet 1.

Popsané skutečnost, že totiž nedochází ke vzájemnému míšení obou tekutin, závisí tedy na tom, že tekutiny mohou vývody 3, 4 volně vytékat. Je-li na vývody 3, 4 nebo na jeden z nich připojena nějaká zátěž ztěžující svojí disipancí průtok tekutiny, nebude již tento předpoklad zcela splněn a bude účelné potlačovat možnost volného průtoku z prvého spoje 312 nebo druhé spoje 412 libovolným z připojených kanálků. Jedná se zde o situaci, kdy tekutina do vývodu £, 4 přichází ze dvou monostabilních fluidických proudových zesilovačů £0, 20 a je žádoucí, aby ze společného spoje 312, 412 nemohlo docházet ke zpětnému proudění do těchto zesilovačů. To je obdobná situace, jako v případě, kdy je tekutina do nádoby přiváděna paralelně dvěma čerpadly a mé se zamezit zpětnému výtoku v případě poruchy jednoho čerpadla. Tento problém byl řešen autorem vynálezu a na jeho řešení bylo udšleno autorská osvědčení č. ,84 268. Na obr. 3 je nyní schematicky neznačeno v zásadě využití téhož řešení. Namísto jednoduchého spoje kanálků je použit prvek, představující symetricky fungující ejektor. Jsou zde dvě trysky směřující do společného kolektoru. Například první spoj 312 je tvořen první tryskou 31 napojenou na první spojovací kanálek 15 a dále druhou tryskou 32 napojenou na druhý spojovací kanálek 25. Obé trysky 31, 32 ústí do prvního výstupního kolektoru £3, který je spojen s prvním vývodem 3. Zcela symetricky je proveden v příkladu provedení na obr. 3 také druhý spoj 412. V situaci, kdy za přívodu řídicího průtoku do prvého řídicího přívodu £ tekutina z prvního přívodu £ prochází prvním monostabilním fluidickým proudovým zesilovačem 10 do třetího spojovacího kanálku 16, ale druhý vývod 4 je blokován napojenou zátěží tak, že tekutina mé tendenci přetékat do druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače 20. Této tendenci se v nakreslené úpravě čelí ejekčním účinkem. Tekutina proudí třetí tryskou 41. v jejímž ústí je její tlaková energie z valné části přeměněna na energii kinetickou. V napojeném druhém výstupném kolektoru 43 se pak sice opět kinetická energie přeměňuje ne tlakovou, avšak v místě ústí třetí trysky 41 je podtlak.The fact that the two fluids are not mixed together depends on the fact that the fluids can flow freely through the outlets 3, 4. If there is a load on the outlets 3, 4 or one of them that makes the flow of the fluid dissipant, this assumption will no longer be fully met and it will be expedient to suppress the possibility of free flow from the first connection 312 or second connection 412 through any of the connected channels. This is where the fluid to the outlet 64, 4 comes from two monostable fluid flow amplifiers 60, 20 and it is desirable that no backflow to these amplifiers can occur from the common joint 312, 412. This is similar to the situation where the liquid is fed into the vessel in parallel by two pumps and it is necessary to prevent backflow if one pump fails. This problem has been solved by the author of the invention and author's certificate No. 84,268 has been granted for its solution. In FIG. Instead of a simple channel connection, an element representing a symmetrically functioning ejector is used. There are two nozzles pointing to the common collector. For example, the first joint 312 is formed by a first nozzle 31 connected to the first connecting channel 15 and a second nozzle 32 connected to the second connecting channel 25. The two nozzles 31, 32 open into a first outlet collector 43 which is connected to the first outlet 3. Completely symmetrical In the embodiment shown in FIG. 3, a second connection 412 is also provided. In a situation where, at the supply of the control flow to the first control supply 6, the fluid from the first supply 4 passes through the first monostable fluid flow amplifier 10 into the third connecting channel 16, blocked by the connected load so that the fluid tends to overflow into the second monostable fluid flow amplifier 20. This tendency is faced with ejection effect in the depicted arrangement. The fluid flows through the third nozzle 41, at whose orifice its pressure energy is largely converted to kinetic energy. In the connected second outlet collector 43, the kinetic energy is then converted again into a non-pressure energy, but there is a negative pressure at the mouth of the third nozzle 41.

Tento podtlak působí i ve čtvrté trysce 42 a mé tedy spíše tendenci přisávat tekutinu z dru hého monostabilního fluidického proudového zesilovače 20. Dostává se tedy protichůdná tendence oproti původní snaze přetékat do tohoto druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače 20. Je věcí vhodného návrhu zajistit takové poměry, aby obě protichůdné tendence byly prává vyváženy, anebo se uplatňovaly tak, že dochází k takovému míšení tekutin které je přijatelné. Obvykle je totiž přijatelná příměs jedné tekutiny ve druhé, ale nikoli naopak. Například bude-li na první vývod 2 napojen analyzátor složení tekutiny přiváděné do prvního přívodu 1, periodicky čištěný přiváděním proplachovací tekutiny z druhého přívodu 2, je zcela přijatelné, aby se do proplachovací tekutiny dostávalo jisté malé množství analyzované tekutiny, ale nikoliv naopak. Bude tedy celý komutátor tlakově vyvážen tak, aby při propojení od prvního přívodu 1 do prvního vývodu 2 jistá část analyzovaná tekutiny raději protékala do druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače 20 byla přisévána proplachovací tekutina.This negative pressure also acts in the fourth nozzle 42, and therefore I tend to suck fluid from the second monostable fluid flow amplifier 20. There is a contradictory tendency to the original attempt to overflow into this second monostable fluid flow amplifier 20. It is a good idea to provide such ratios, that both contradictory tendencies are rightly balanced, or applied in such a way that fluid mixing is acceptable. Usually, admixture of one fluid in another is acceptable, but not vice versa. For example, if a fluid composition analyzer fed to the first inlet 1, periodically cleaned by supplying the flushing fluid from the second inlet 2, is connected to the first outlet 2, it is quite acceptable for a small amount of fluid to be fed into the flushing fluid, but not vice versa. Thus, the entire commutator will be pressure balanced so that, when connected from the first inlet 1 to the first outlet 2, some of the fluid to be analyzed would rather flow to the second monostable fluid flow amplifier 20 to suck in the flushing fluid.

Vynálezu lze využít všude tem, kde se pracuje se střídajícími se průtoky různých tekutin, například v chemickém průmyslu, v energetice u spalovacích zařízení nebo motorů k rozvádění plynů o různých teplotách, například spalin a chladného vzduchu.The invention can be used wherever alternating flow rates of different fluids are used, for example in the chemical industry, in the power industry of combustion plants or engines to distribute gases at different temperatures, such as flue gas and cold air.

Claims (3)

1. Zapojení fluidického komutátoru se dvěma přívody a dvěma vývody vyznačující se tím, že obsahuje dva monostabilní fluidické proudové zesilovače, přičemž napájecí tryska (11) prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače (10) je připojena kanálkem nebo jinými spojovacími dutinami s prvním přívodem (1), kdežto napájecí tryska (21) druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače (20) je obdobně spojena s druhým přívodem (2) , zatímco preferovaný výstup (13) prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače (10) je propojen prvním spojovacím kanálkem (15) s prvním spojem (312) a preferovaný výstup (23) druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače (20) je propojen s prvním spojem (312) prostřednictvím druhého spojovacího kanálku (25), kdežto vedlejší výstup (14) prvního monostabilního fluidického proudového zesilovače (10) je propojen třetím spojovacím kanálkem (16) a druhým spojem (412) a vedlejší výstup (24) druhého monostabilního fluidického proudového zesilovače (20) je propojen s druhým spojem (412) prostřednictvím čtvrtého spojovacího kanálku (26), přičemž první spoj (312) je propojen s prvním vývodem (3) a druhý spoj (412) je propojen s druhým vývodem (4).CLAIMS 1. A dual inlet and two outlet fluidic commutator connection comprising two monostable fluid flow amplifiers, the supply nozzle (11) of the first monostable fluid flow amplifier (10) being connected by a channel or other connecting cavities with the first inlet (1). whereas the supply nozzle (21) of the second monostable fluid current amplifier (20) is similarly connected to the second inlet (2), while the preferred output (13) of the first monostable fluid current amplifier (10) is connected by a first connecting channel (15) to the first connection (312), and the preferred output (23) of the second monostable fluid current amplifier (20) is coupled to the first link (312) via a second communication channel (25), while the secondary output (14) of the first monostable fluid current amplifier (10) is coupled to the third a connecting channel (16) and a second connection (412) and a secondary output (24) of the second monostable fluid flow amplifier (20) are connected to the second connection (412) via a fourth communication channel (26), the first connection (312) being connected to the first terminal (3); the second connection (412) is connected to the second terminal (4). 2. Zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že první spoj (312) je tvořen první tryskou (31) napojenou na první spojovací kanálek (15) a druhou tryskou (32) napojenou na druhý spojovací kanálek (25), přičemž obě trysky (31, 32) ústí do prvního výstupního kolektoru (33), který je propojen s prvním vývodem (3).2. Connection according to claim 1, characterized in that the first connection (312) is formed by a first nozzle (31) connected to the first connecting channel (15) and a second nozzle (32) connected to the second connecting channel (25), both nozzles. (31, 32) opens into a first output collector (33) which is connected to the first terminal (3). 3. Zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že druhý spoj (412) je tvořen třetí tryskou (41), napojenou na třetí spojovací kanálek (16), a čtvrtou tryskou (42) napojenou na čvrtý spojovací kanálek (26), přičemž obě trysky (41, 42) ústí do druhého výstupního kolektoru (43), jenž je propojen s druhým vývodem (4).3. Connection according to claim 1, characterized in that the second connection (412) is formed by a third nozzle (41) connected to the third connecting channel (16) and a fourth nozzle (42) connected to the fourth connecting channel (26), both nozzles (41, 42) exit into a second outlet collector (43), which is connected to the second outlet (4).
CS36480A 1980-01-18 1980-01-18 Fluid Commutator Connection CS212620B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS36480A CS212620B1 (en) 1980-01-18 1980-01-18 Fluid Commutator Connection

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS36480A CS212620B1 (en) 1980-01-18 1980-01-18 Fluid Commutator Connection

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS212620B1 true CS212620B1 (en) 1982-03-26

Family

ID=5335583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS36480A CS212620B1 (en) 1980-01-18 1980-01-18 Fluid Commutator Connection

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS212620B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3868322A (en) Apparatus for providing a supply of a filtered fluid
CZ274693A3 (en) Static mixer
TW200630147A (en) Multi-channel cross-flow porous device
CA2167168A1 (en) Apparatus for mixing the components of a fluid flow
KR0169325B1 (en) An improved flow control system
US3495253A (en) Planar fluid amplifier
MY129477A (en) Injection quill for water treatment
JPS56122935A (en) Gas analyzing device of fluid modulation system
US3232305A (en) Fluid logic apparatus
US3731700A (en) Fluidic integrated logic circuit module
US3326227A (en) Pulse powered fluid device with flow asymmetry control
US4155850A (en) Fluidic filters
CN100468826C (en) Mixer-injector for high temperature fuel cells
US3362422A (en) Fluid amplifier
JPS6417652A (en) Multitube type heat exchanger
CS213960B1 (en) Connection to commutation of two fluid flows
US5362150A (en) Fluid mixer
JPH07175B2 (en) Gas intake device for reaction vessel
US3670754A (en) Vacuum controlled fluidic regulator
CN219879730U (en) Micromixer
US20200206748A1 (en) Particle separation device and particle separation apparatus using same
US3425432A (en) Bistable fluid amplifier
US3416551A (en) Fluid diffusion logic system
CZ20001650A3 (en) Soldering device with gas distributor
SE422000B (en) DEVICE FOR DIFFUSION AND / OR FILTRATION OF THE SUBSTANCE BETWEEN TWO FLUIDS THROUGH SEMIPERMEABLE MEMBRANE, WHICH DEVICE INCLUDES A STACK OF CAMERA IMAGE FRAMES CONTAINING THE SENSOR