[实用新型]双向可调式射流器无效

专利信息
申请号: 91232801.0 申请日: 1991-12-23
公开(公告)号: CN2112453U 公开(公告)日: 1992-08-12
发明(设计)人: 王剑平;高玉芝;王剑飞;王官国;王毓杰;马可夫 申请(专利权)人: 王剑平;高玉芝;王剑飞;王官国;王毓杰;马可夫
主分类号: B05B1/00 分类号: B05B1/00
代理公司: 齐齐哈尔市专利事务所 代理人: 曹忠靖
地址: 161000 黑龙江省齐*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 双向 调式 射流
【说明书】:

实用新型是利用高压、高温流体(或蒸汽)通过喷嘴提供动力和热源的装置。它尤适用于蒸汽喷射热水供暖系统。

射流器、喷射装置是一种没有转动件,不需要润滑、结构简单、造价低、便于操作、节省能源的先进设备。它已为国内外广泛采用,其设计形式了也是多种多样的。

为获取射流器高效率喷射管(喷嘴),过去都设计采用拉伐尔管,造成喷出流体的高速度。射流器本身大都为在流体压力一定的条件下各运行参数为不可调型(我国一些厂家按国家标准图生产的喷射泵等),近年来,据有关资料介绍有组合式双级蒸汽喷射加热器《供暖通风设计手册》和带调节柄的比例式射流器《美国舒特和凯尔廷格公司》等,就其功能均为单向不可调式(前一种只能比普通不可调喷射器多一种加热即增大〈加〉热量的作用,后一种只比普通不可调射流器具有调小流体喷射量和调整工作流体被引射流体的比例的作用),对于应用中实际不断变化的参数要求很难满足运行中较大的噪音,开启时的倒室现象也很难消除。

本实用新型的目的是要提供一种双向、双级可调节、应用范围广、噪音小、不倒室、运行稳定、安全可靠,利于系统启动,适应系统运行中参数不断变化,一机多用,将噪音降到60分贝以下的双向、双级可调式射流器。

本实用新型的目的是这样实现的:喷射管(喷嘴)设计为渐缩管  在喷射管出口处设一个喷嘴环伸入到混合室中,高压、高温工作流体(或蒸汽)通过时为系统提供了动力和热源,拓宽了使用性能,降低了噪音,保证了运行时不倒室;喷射管内设一针形调节塞,调小了工作流体的喷射量,起到减小负荷性能参数变化的作用;渐扩形扩压管的前端侧壁设环形布置的小喷嘴,是再次利用高压、高温流体(或蒸汽)通过小喷嘴再  动力和热量,起到加大负荷性能参数变化的功能;射流器由内设针形调节塞,出口处有喷嘴环的渐缩形喷管、吸引室、圆筒形混合室及在侧壁上布置有环形小喷嘴的扩压管,依次组合为整体,起双向、双级可调整功能。

本实用新型改变以往喷射器喷射管的拉伐尔形设计为渐缩管在喷嘴虽然降低了流体出口时的速度,但其应用性能范围却宽广了,并消除了噪音和倒室现象。如:用该形式研制成的喷射器用于蒸汽喷射热水供暖系统中经独立试验,不仅噪音小、不倒室,还可实现大流量、高扬程。经实测:供暖高度可达28米,供热半径可达2公里,供回水温差按需要可达到30-40℃并可实现高温水(供水温度可达120℃)采暖。喷射管中的针形调节塞可起到调小工作流体流量或减小负荷性能各参数变化的作用。扩压管侧壁增加环形布置的小喷嘴是再一次利用高压、高温工作流体(或蒸汽),通过喷嘴提供动力和热量,起到加大负荷性能参数变化,提高效率的作用。整体形成组合式射流器可以达到双向、双级可调变化的最佳效果,扩大了使用范围达到一机多用。

本实用新型的具体结构由附图给出,并结合附图说明其工作情况:

图1为本实用新型的整体剖视图。

该装置由蒸汽进口管(1)、喷射管(喷嘴)(2)、喷嘴环(3)、针形调节塞(4)、吸引室(5)、圆筒形混合室(6)、扩压管(7)、环形布置小喷嘴(8)、小喷嘴进汽管(9)、汽室(10)和吸引室进口管(11)组成。

工作情况以该实用新型应用于蒸汽喷射热水供暖系统中为例说明:

压力不变的工作流体(蒸汽)由进口管(1)通过渐缩形喷射管(喷嘴)(2)高速喷射出来获得了动力进行热量交换,并迅速凝结于水中,在混合室(6)入口处形成一个负压区(低压区),卷吸吸引室(5)中的被引射流体(热水采暖系统中的回水),由于喷嘴环(3)的作用,减小了噪音加之喷嘴(2)本身为渐缩形,而喷嘴环(3)又伸入到混合室(6)中去,保证了系统在运行时不倒室,并使应用性能范围扩大了。进入混合室(6)的混合流体进行了动量交换热量交换、速度混合,变成温度、速度、压力均衡的混合流体,由扩压管加压后流出射流器,输送到系统中进行热量交换,散热后再吸回射流器再次进行循环工作。

由于在喷射管(2)中设计针形调节活塞(4),在工作介质(蒸汽)压力为定值的情况下可调小喷口截面,在保证出口压力不变的条件下调小蒸汽喷射量,以适应减小负荷(即减少热量、扬程、速度及循环水量等)变化需要的参数。

又由于在扩压管侧壁设置了按环形布置的小喷嘴(8),由小喷嘴进口管(9)引入的工作介质(蒸汽)经汽室(10)分配到小喷嘴(8)喷射出来,增加即将流出的混合流体的动力同时输入热量,适应了增大负荷(即增加热量、扬程和循环水量)变化参数的需要。

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