Ст. преподаватель Нафиков И.Р.

Ст. преподаватель Иванов Б.Л.

Д.т.н., профессор Рудаков А.И.

Казанский государственный аграрный университет, Казань

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО эжектора В СОСТАВЕ ВОДОКОЛЬЦЕВОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА

 

Анализ литературных источников и теоретические исследования пульсирующего струйного аппарата позволяют выявить основные факторы, которые влияют на эффективность его работы. Для определения эксплуатационных возможностей данного агрегата проведены экспериментальные исследования. Исследования пульсирующего струйного аппарата в составе водокольцевого вакуумного насоса предусматривали лабораторные испытания, целью которых была проверка теоретических предпосылок [3].

Нами был изготовлен опытный образец пульсирующего струйного аппарата с шариковым прерывателем активного потока воздуха, приведенные на рисунках 1,2, и 3.

В линии подачи активной среды, перед центральным активным соплом установлен прерывающий механизм [1]. Он состоит из цилиндрической гильзы, в которой выполнены  каналы для подвода высоконапорной среды. Внутри гильзы помещены прерывающий поток высоконапорной среды, шарик пружина. Открытие отверстия входного патрубка осуществляется воздействием высоконапорного потока на шарик.

Запирание входного отверстия производится тем же шариком за счет силового воздействия цилиндрической пружины, упругость которой регулируется установкой гильзы путем наворачивания ее на входной патрубок струйного аппарата.

 

1 - сопло подачи высоконапорной среды; 2 - сопло откачиваемой среды; 3 - приемная камера; 4 - патрубок подачи откачиваемой среды; 5 - камера смешения; 6 - диффузор; 7 - прерывающий механизм; 8 - входной патрубок; 9 - цилиндрическая гильза; 10 - каналы; 11 - шарик; 13 - пружина; 13 - контргайка.

 

Рисунок 1 - Пульсирующий эжектор

 

                                        

Рисунок 2 – прерывающий механизм клапанного типа в зарытом положении

 

 Рисунок 3 - прерывающий механизм клапанного типа в открытом положении

 

 

Прерывающий механизм в момент запирания подачи активной среды (рисунок 2), механизм при подаче активной среды (рисунок 3).

 Замеряемыми параметрами были:

– зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса Q при различных температурах рабочей жидкости;

– зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса предвключенным стационарным и пульсирующим эжектором Q от величины остаточного давления Р. В результате проведенных исследований были получены следующие зависимости.

1). Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса при различных температурах рабочей жидкости (рисунок 4);

2). Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса с предвключенным стационарным и пульсирующим эжектором (рисунок 5);

F:\Инсаф\Д. работа Нафикова\график 12 насос.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса при различных температурах рабочей жидкости при температурах 200С, 250С, 300С, 350С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1- Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса ВВН-0.25 от давления Р; 2- Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса НВВ-12 от давления Р;  3 - Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса предвключенным стационарным эжектором от давления Р; 4 - Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса предвключенным пульсирующим эжектором от давления Р.

Рисунок 5 – Зависимость подачи водокольцевого вакуумного насоса и водокольцевого вакуумного насоса с предвключенным эжектором.

Следует также отметить, что если при работе водокольцевого вакуумного насоса температура превысит более 45 0С, то необходимо достичь самоохлаждения рабочей жидкости. Для того что бы температура рабочей жидкости не превышало установленной нормы возможны два варианта решения вопроса:

Анализируя график, приведенный на рисунке 5, можно сделать вывод, что использование как стационарного (в меньшей степени), так и пульсирующего эжектора (в большей степени), приводит к соизмеримым параметрам по остаточному давлению и подаче насоса ВВН-0,25 с серийным насосом НВВ-12 при меньших затратах мощности.   

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Патент 2097606 РФ, МКИ 6 F 04 F 5/04. Пульсирующий эжектор /А.И.Рудаков, Н.М.Асадуллин (Россия).-№94009704/06, заявл.5.03.94; опубл. 27.11.97, бюлл. №33.- 4 с.

2. Патент на полезную модель РФ № 88079 Струйный аппарат с прерывистой подачей активной среды / Рудаков А.И., Нафиков И.Р., Иванов Б.Л. Заявл. 13.05.2009; Опубл. 27.10.2009. Бюл. №30.- 3 с.

3. Нурсубин,  М.С. Газодинамическая теория эжекторной ступени ЖКВН  с пульсирующим движением активного потока. / Нурсубин М.С., Рудаков А.И., Нафиков И.Р., Иванов Б.Л.// Вестник КНГХТУ, 2014, №4 с.121-124.