RU2472976C2 - Жидкостно-газовый струйный аппарат - Google Patents
Жидкостно-газовый струйный аппарат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2472976C2 RU2472976C2 RU2011113446/06A RU2011113446A RU2472976C2 RU 2472976 C2 RU2472976 C2 RU 2472976C2 RU 2011113446/06 A RU2011113446/06 A RU 2011113446/06A RU 2011113446 A RU2011113446 A RU 2011113446A RU 2472976 C2 RU2472976 C2 RU 2472976C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- liquid
- nozzles
- diffuser
- receiving chamber
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 42
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract 3
- 238000005273 aeration Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Nozzles (AREA)
Abstract
Аппарат предназначен для совместного перекачивания жидкости и газов, необходимость в чем присутствует в различных областях техники. Жидкостно-газовый струйный аппарат содержит сопловой блок с, по меньшей мере, двумя соплами, первичную и вторичную камеры смешения, а также две приемные камеры, одна для жидкости и другая для газа, а вторичная камера смешения совмещена с диффузором. Технический результат - получение заданного насыщения жидкости газом с высокой точностью. 9 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
1. Область техники
Аппарат предназначен для перекачивания жидкостью газа, необходимость в чем присутствует в различных областях техники.
2. Уровень техники
Известен жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий сопловой блок с, по меньшей мере, одним соплом, по меньшей мере, одну первичную и одну вторичную камеры смешения, причем вход вторичной камеры смешения расположен перед выходами первичных камер смешения, и приемную камеры, в которой размещены сопла соплового блока, первичные камеры смешения и вход вторичной камеры смешения (SU №158041, кл. F04F 5/46, 1963 г.).
Известный струйный аппарат имеет низкий коэффициент полезного действия из-за недостаточно совершенной организации смешения сред (потоков пассивного газа и активной жидкости).
Наиболее близким к предлагаемому устройству, принятым в качестве прототипа, является жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий сопловой блок с, по меньшей мере, одним соплом, одну первичную и одну вторичные камеры смешения и приемную камеру, в которой размещены сопла соплового блока, причем первичная камера смешения частично расположена вокруг сопла, а выход вторичной камеры смешения совмещен с диффузором (RU №2205994. М.кл.7: F04F 5/02, 2002 г.).
Недостатком прототипа является неконтролируемое насыщение жидкости пассивным газом, в связи с тем что после выхода потока жидкости и газа из первичной камеры смешения с эжектором происходит неконтролируемый (не расчетный) «окончательный захват пассивного газа».
3. Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является обеспечение заданного проектного насыщения жидкости газом с помощью эжектора.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что жидкостно-газовый струйный аппарат содержит сопловой блок, по меньшей мере, с двумя соплами, две камеры смешения: первичную для предварительного разбиения и перемешивания жидкости с пассивным газом и вторичную для выравнивания скоростей и повышения давления смеси, причем вторичная камера смешения совмещена с диффузором, а также две приемные камеры, одна для жидкости и другая для газа.
Приемная камера для жидкости расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для газа.
Приемная камера для газа расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для жидкости.
Используются профилированные кольцевые сопла для газа, расположенные вокруг профилированных сопел для жидкости.
Используются сопла для газа в виде отдельных профилированных отверстий, расположенных вокруг профилированных сопел для жидкости.
В приемных камерах используются известные элементы для снижения потерь давления.
Торец приемной камеры, обращенный к диффузору, выполнен сменным.
Сопла и для жидкости, и для газа размещены в ближайшей к диффузору приемной камеры.
Часть или все сопла для газа размещены на боковой поверхности приемной камеры для газа.
4. Краткое описание чертежей
Жидкостно-газовый струйный аппарат изображен на прилагаемой фигуре, где 1 - патрубок подвода жидкости к размещенным в жидкостном коллекторе 2 струйным аппаратам 3, имеющим сопла 4; газ поступает в приемную камеру 5 (газовый коллектор); выход струйного аппарата 3 размещен в первичной камере смешения 6, в которой происходит проектное насыщение жидкости газом, после чего жидкостно-газовая смесь поступает во вторичную камеру смешения 7, от которой жидкостный коллектор 2 и приемная камера 5 отделены стенками 8, и на выходе которой размещены последовательно диффузор 9 и выравнивающая труба 10, переходящая в расширитель 11 с выходом 12 в корпус расширителя 13, имеющего крепление 14 к струйному аппарату. Стенки 8 выполнены с условием инжектирования газа жидкостью только в первичной камере смешения.
Как следует из описания устройства, оно включает две приемные камеры смешения: первичную 6, в которой происходит предварительное смешение, и вторичную камеру смешения 7, в которой происходит окончательное перемешивание сред.
Соотношение площадей отверстий для ввода в первичную камеру смешения жидкости и газа подбираются из условия обеспечения проектного насыщения жидкости газом при заданных параметрах сред.
Приемная камера для жидкости расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для газа.
Приемная камера для газа расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для жидкости.
Используются профилированные кольцевые сопла для газа, расположенные вокруг профилированных сопел для жидкости.
Используются сопла для газа в виде отдельных профилированных отверстий, расположенных вокруг профилированных сопел для жидкости.
В приемных камерах используются известные элементы для снижения потерь давления.
Торец приемной камеры, обращенный к диффузору, выполнен сменным.
Сопла и для жидкости, и для газа размещены в ближайшей к диффузору приемной камеры.
Часть или все сопла для газа размещены на боковой поверхности приемной камеры для газа.
Приемная камера для жидкости расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для газа, а приемная камера для газа расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для жидкости.
Иcпoльзуютcя профилированные кольцевые сопла для газа, расположенные вокруг профилированных сопел для жидкости; профилированные кольцевые сопла для газа, расположенные вокруг профилированных сопел для жидкости, причем конструктивно сопла для газа могут быть в виде отдельных профилированных отверстий, расположенных вокруг профилированных сопел для жидкости.
В приемных камерах используются известные элементы для снижения потерь давления (плавные переходы и др.).
Для удобства обслуживания торец приемной камеры, обращенный к диффузору, выполняется сменным.
Сопла и для жидкости, и для газа могут быть размещены в ближайшей к диффузору приемной камере.
Часть или все сопла для газа размещаются па боковой поверхности приемной камеры для газа.
Профилированная часть сопел как для жидкости, так и для газа располагается внутри приемной камеры, ближайшей к диффузору, в выходном торце этой приемной камеры или снаружи ее, в первичной камере смешения.
5. Осуществление изобретения
Работает устройство следующим образом: струя активной жидкости, подводимой в аппарат по патрубку 1, из каждого сопла 4 струйного аппарата 3 попадает из жидкостного коллектора 2 в первичную камеру смешения 6, где происходит ее предварительное разбиение и перемешивание с пассивным газом, поступающим из приемной камеры 5. В первичной камере смешения 6 происходит, в соответствии с законом Дальтона, проектное насыщение жидкости газом, определяемое размерами струйного аппарата и параметрами подаваемых сред: жидкости и газа (Кедров В.М. Атомистика Дальтона. М.-Л. 1940 г.). Затем газожидкостная смесь поступает во вторичную камеру смешения 7, где происходит выравнивание скоростей и повышение давления смеси. Благодаря стенкам 8, ограничивающим инжектирование газа потоком жидкости только в первичной камере смешение, диффузор 9 обеспечивает в выравнивающей трубе 10 качественное перемешивание сред, выходящих в расширитель 11, имеющим выход 12 в корпус расширителя 13 с креплением 14 к струйному аппарату.
6. Технические результаты
Заявленное предложение обеспечивает заданное проектное насыщение жидкости газом с высокой точностью, определяемой закономерностями эжектирования сред.
Claims (10)
1. Жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий сопловой блок с, по меньшей мере, двумя соплами, первичную и вторичную камеры смешения, а также две приемные камеры, одна для жидкости и другая для газа, а вторичная камера смешения совмещена с диффузором.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что приемная камера для жидкости расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для газа.
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что приемная камера для газа расположена дальше от диффузора, чем приемная камера для жидкости.
4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что используются профилированные кольцевые сопла для газа, расположенные вокруг профилированных сопел для жидкости.
5. Аппарат по п.4, отличающийся тем, что используются сопла для газа в виде отдельных профилированных отверстий, расположенных вокруг профилированных сопел для жидкости.
6. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что в приемных камерах используются известные элементы для снижения потерь давления.
7. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что торец приемной камеры, обращенный к диффузору, выполнен сменным.
8. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что сопла и для жидкости, и для газа размещены в ближайшей к диффузору приемной камере.
9. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что часть или все сопла для газа размещены на боковой поверхности приемной камеры для газа.
10. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что профилированная часть сопел как для жидкости, так и для газа, расположена внутри приемной камеры, ближайшей к диффузору, в выходном торце этой приемной камеры или снаружи ее в первичной камере смешения.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011113446/06A RU2472976C2 (ru) | 2011-04-08 | 2011-04-08 | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011113446/06A RU2472976C2 (ru) | 2011-04-08 | 2011-04-08 | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011113446A RU2011113446A (ru) | 2012-10-20 |
| RU2472976C2 true RU2472976C2 (ru) | 2013-01-20 |
Family
ID=47144814
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011113446/06A RU2472976C2 (ru) | 2011-04-08 | 2011-04-08 | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2472976C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU170134U1 (ru) * | 2016-01-25 | 2017-04-14 | Дмитрий Николаевич Шаманов | Многоствольный струйный аппарат |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB468687A (en) * | 1934-12-08 | 1937-07-06 | Elie Aghnides | Device for intimately mixing air with a liquid flowing under pressure |
| US2632597A (en) * | 1949-11-19 | 1953-03-24 | Hydrojet Corp | Jet pump |
| RU2205994C1 (ru) * | 2002-07-15 | 2003-06-10 | Фалькевич Генрих Семенович | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
| RU2216650C1 (ru) * | 2002-10-09 | 2003-11-20 | Фалькевич Генрих Семенович | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
| RU2317450C1 (ru) * | 2006-04-13 | 2008-02-20 | Генрих Семенович Фалькевич | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
-
2011
- 2011-04-08 RU RU2011113446/06A patent/RU2472976C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB468687A (en) * | 1934-12-08 | 1937-07-06 | Elie Aghnides | Device for intimately mixing air with a liquid flowing under pressure |
| US2632597A (en) * | 1949-11-19 | 1953-03-24 | Hydrojet Corp | Jet pump |
| RU2205994C1 (ru) * | 2002-07-15 | 2003-06-10 | Фалькевич Генрих Семенович | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
| RU2216650C1 (ru) * | 2002-10-09 | 2003-11-20 | Фалькевич Генрих Семенович | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
| RU2317450C1 (ru) * | 2006-04-13 | 2008-02-20 | Генрих Семенович Фалькевич | Жидкостно-газовый струйный аппарат |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU170134U1 (ru) * | 2016-01-25 | 2017-04-14 | Дмитрий Николаевич Шаманов | Многоствольный струйный аппарат |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2011113446A (ru) | 2012-10-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN104343752B (zh) | 蒸汽喷射器 | |
| CN111617656B (zh) | 一种兼作雾化器的微小气泡发生器及其使用方法 | |
| CA2529020A1 (en) | Device and method for generating microbubbles in a liquid using hydrodynamic cavitation | |
| WO2023040755A1 (zh) | 一种微纳米气泡发生系统 | |
| CN204417203U (zh) | 一种射流曝气装置 | |
| CN104815569A (zh) | 液气混合器及采用这种混合器的气液回收装置 | |
| CN108671779B (zh) | 一种细微气泡发生器 | |
| CN102897937B (zh) | 臭氧投加二步射流混合法多级反应器 | |
| KR101200846B1 (ko) | 볼텍스를 이용한 마이크로버블 생성장치 | |
| CN205586745U (zh) | 增压型烟液混合喷流器 | |
| CN203319759U (zh) | 环形水束群喷嘴多重喷射射流曝气器 | |
| CN218742597U (zh) | 一种用于混合流体喷射的导流装置及其喷射控制装置 | |
| RU156526U1 (ru) | Установка для перемешивания жидкостей в резервуарах | |
| JP2008212784A (ja) | 微細気泡発生装置 | |
| JP2021519203A (ja) | 特に廃水処理においてガスを主培地に導入するための装置及び構成 | |
| RU2205994C1 (ru) | Жидкостно-газовый струйный аппарат | |
| RU2317450C1 (ru) | Жидкостно-газовый струйный аппарат | |
| RU156912U1 (ru) | Устройство для газонасыщения жидких сред | |
| JP2011163735A (ja) | 廃蒸気回収装置 | |
| CN209621739U (zh) | 核电站用气液两相喷射器 | |
| JP5367615B2 (ja) | 廃蒸気回収装置 | |
| CN223875677U (zh) | 一种微纳米气泡发生装置及清洗设备 | |
| JP2015196154A (ja) | 二流体ノズルユニット | |
| WO2017000461A1 (zh) | 水合物气液固三相分离的实验装置 | |
| RU127138U1 (ru) | Эжектор |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140409 |