42204. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázok és gőzök expanzióenergiájának értékesítésére

Az ily módon fokozott (w2) áramlási se­bességnek megfelelő kinetikai energiát a legkülönbözőbb módon lehet munka végzé­sére használni, pld. oly módon, hogy a munka végzésére a gáz leválasztása után csupán csak a folyadékot használjuk föl, a gáz leválasztása után pedig egy diffuzor­szerü csatornában a folyadék kinetikai eqergiáját nyomás létesítésére hasznosíthat­juk, mely annak következtében, hogy a gázok expandálódásánál végzett munkát is hasznosítjuk, a kezdeti (pl) nyomásnál na­gyobb fog lenni. Lehet a hydraulikus expandáltatóhoz egy hydraulikus kompresz­szort is kapcsolni, melyben az expandált gázok leválasztása után bevezetett folyadék segélyével friss gázt sűrítünk meg. Ily mó­don az égéstermények expandáltatása által friss levegőt lehet megsűríteni. Lehet to­vábbá a most leírt eljárásokat más, nem ismertetett eljárásokkal kombinálva is alkal­mazni, de ez nem képezi a találmány lé­nyegét. Eljárásom más foganatosítási alakja lát­ható a 3. ábrán, hol a keverék olyan, hogy egyes egymást követő folyadékrészek között gázzal telt közök vannak. Eme folyadék­részek folyadékdugattyúk alakjában lehet­nek jelen, tehát henger- vagy csonkakúp­alakúak lehetnek, de lehet azokat előállí­tási módjuknak megfelelően más alakban is kiképezni. A folyadékdugattyúkat például oly módon létesíthetjük, mint az a 3. ábrán sematikusan látható. Egy (a) edényből (d, d, d) nyílásokon (cl) relatív sebességgel folyadéksugarak áramolnak ki. Ha már most ez az (a) edény (u) sebességgel mozog a nyíl irányában (3. ábra), az abszolút kiáram­lási sebesség nagyságát és irányát a (wl) nyíl jelzi. A 4. ábrán a sebességdiagramm látható. A sugarak a (d) nyílások elhagyása után önmagukkal párhuzamosan a (wl) nyíl irányában a (wl) sebességgel mozognak. Ez az edény a gyakorlatban előnyösen ke­rék alakjában képezhető ki, melynek a turbina kerekeihez hasonló lapátjai vannak és mely az (x—x) tengely körül állandó (u) sebességgel forog. A 3. ábrán a kerék lapátkoszorúja lefejtésének metszete láthatód Más alakú folyadékdugattyúkat létesíthetünk, ha a nyílásokat nem mint egyszerű hasítéko­kat, hanem komplikáltabb alakkal készítjük^ A mozgó (a) résszel egy (b) fix rész áll szemben, melyet a mozgó résztől az (e) légköz választ el. A fix (b) rész kerületén négyszögkeresztmetszetű (f, f) csövek vagy csatornák vannak kiképezve, melyek közül az egyiket egész hosszán megrajzoltuk, a többit pedig csupán torkolatával jeleztük.. Az (f) csövek torkolatai összefüggő gyűrűt alkotnak, melyet közfalak osztanak egyes csövekre. Ez a gyűrű az (a) kerékkel áll szemben úgy, hogy a folyadéksugarak az (a) kerékből az (f) csövekbe áramolnak és­ezeknek mind a négy falára egyidejűleg ráfekszenek. A sugarak tehát — amint az: (f.) csövekbe belépnek — hasábalakú folya­dékdugattyúkra oszolnak szét. Két-két dugattyú között adott levegő vagy gáz­mennyiség van bezárva, melyet a folyadék­sugár az (e) légtérből szív be és melynek nyomása kezdetben ugyanaz, vagy közel ugyanaz, mint ami az (e) légtérben ural­kodik. Most már a gázt kisebb (p2) nyomásra kell expandáltatni. Ekkor az (f) csövek mindegyikét másik végén egy (p2) nyomás alatt álló térrel kell összekötni, a csöveket pedig akként méretezni, hogy a keverék (a folyadék- és gázdugattyúk) a kellő módon mozogjon és sebessége fokozatosan növe­kedjék. Ez a cső torkolata és az (I) pont között történik. Kisebb áramlási sebességnél — mint azt föntebb mondottuk — a cső­keresztmetszetét egyszerűen szűkítjük (3. ábra), nagyobb sebességnél pedig kiöblösít­jük. Nagyobb nyomás- és sebességkülönb­ség esetében a szűkületet kiöblösödés követi. Az (1) pontnál a cső belseje az azt környező* térrel, melyben a (p2) nyomás uralkodik, az (o, o) nyílásokon közlekedik. A sebesség­a (wl) kezdeti sebességről a (w2) végsebes­ségig növekedik. A keveréket közvetlenül turbina kerékbe is lehetne vezetni. A következőkben néhány módszert ismer-

Next

/
Thumbnails
Contents