46.1. Применение эжекционного побуждения циркуляции воздуха
Схема действия эжекционной сушильной камеры (рис. 81, а) следующая. Вентилятор 1 забирает из сушильной камеры часть отработанного воздуха, прогоняет его через калорифер 2 и нагнетает в распределительный канал, из которого нагретый воздух вытекает с большой скоростью, через горизонтальный ряд сопел 4. При этом эжектирующая струя подсасывает отработанный (эжектируемый) воздух из зоны 7.
Смесь из нагретого эжектирующего воздуха, вытекающего из сопел, и отработанного эжектируемого, отсасываемого из зоны 7, направляется в штабель и испаряет из материала влагу. После этого часть (20—30%) отработанного воздуха заби-рается повторно вентилятором, а основное его количество (70—80%) снова подсасывается эжектирующей струей, вытекающей из сопел 4. Следовательно, основное количество циркулирующего по материалу воздуха поступает повторно к нему, не проходя через вентилятор и его воздуховоды. Таким образом, производительность вентилятора требуется в 3—5 раз меньшая, чем это необходимо без применения в сушильной камере эжекции; однако давление воздуха из вентилятора должно быть увеличено.
Небольшое количество воздуха (1—2% от циркулирующего) при необходимости удаляется наружу через вытяжную трубу. Часто эту трубу не устраивают из-за избыточности неорганизованного воздухообмена.Эжекцию применяют также в котельных для создания разрежения в дымоходе за котлом в виде тяги непрямого действия (рис. 81, б); на схеме с предельной четкостью раскрывается принцип эжекционного побуждения циркуляции воздуха (газов). Здесь V3— объем воздуха из сопел (эжектирующий), V2 — объем подсасываемого (эжектируемого) и V1 — суммарный его объем. Кратность эжекции m=V1/V3.
Остановимся на свойствах и геометрических соотношениях эжектирующей струи. Эпюры скоростей воздуха V (горизонтально заштрихованы) и форма струи в различных ее сечениях приведены на рис. 81, е.
Полюс струи О является как бы турбулентным ее источником. Он находится внутри сопла на расстоянии В от выходного отверстия. Угол раскрытия струи 2а при плавном поджатии ее перед выходом из сопла 25—28°. При высоте (или диаметре) выходного отверстия сопла d расстояние В=2d.
Соотношение между скоростями в разных точках струи, как и ее форма, не зависят от начальной ее скорости, т.е. струе свойственна автомодельность. Струя, выходящая из круглого сопла, образует конус с вершиной в точке О, а выходящая из щели, перпендикулярной плоскости чертежа, плоская струя имеет форму треугольной призмы. В треугольнике eck (ядро струи) скорости воздуха V одинаковы, равны начальной. Уча-сток Т, равный длине ядра струи, называется начальным, а правее его (E) основным.
Диаметр круглой струи D (или высота плоской струи) в любом ее поперечном сечении равен половине расстояния от этого сечения до полюса: D = (М+Е)/2= (Е+Т)/2+d. Длина начального участка составляет T=4,7d
Горизонтальная ось ОР струи теряет прямолинейность и изгибается кверху, если плотность эжектирующего воздуха меньше эжектируемого, струя эжектирующего, более плотного (холодного) воздуха отклоняется книзу.