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蒸汽发生器的设计计算

           蒸汽发生器是一种传递质量和能量的装置起着传统压缩制冷系统中压缩机的作用所示为蒸汽发生器的结构简图蒸汽发生器由工作喷嘴、吸入室、混合室和扩压室四个部分组成蒸汽发生器其中吸入室与蒸发器相连,扩压室出口则与冷凝器相通。蒸汽发生器在化工行业、环保行业和制冷行业都有着非常广泛的应用。建立了比较完善的一维模型来分析预测发生器的性能;他们的研究表明:利用定压混合模型的发生器具有较高的工作性能,因此以后的研究大多采用定压混合模型。索科洛夫提出一套基于动量守恒、气体动力函数和自由流束理论计算喷射系数的方法,该方法结合了效率系数且与前苏联热工研究所得出的实验结果相吻合;在研究中,索科洛夫对喷射系数与工作压力、吸入压力和出口压力变化的关系进行了分析,对在临界状态下发生器工作的特性进行了研究在研究工作流体和引射流体混合问题时提出一个半经验理论:工作喷嘴出来的高速流体和周围的引射流体并没有在工作喷嘴的出口处开始混合,而是各自继续向前流动;流动过程中,引射流体被加速。在混合室收缩段某处截面上,引射流体达到声速,两股流体的压力也趋于一致,然后开始等压混合过程。
          围绕发生器工作性能分析的研究很多,多数采用的是发生器一维分析模型。然而,发生器一维模型假设工作蒸汽和引射蒸汽的流速在发生器径向上是均匀分布的,因此发生器一维模型无法给出发生器内部更真实的流速分布和能量损失等信息。近年来,算机性能的大幅提高为采用发生器二维模型、发生器三维模型来研究发生器的工作性能提供了可能。大的最优工作喷嘴喉部直径,当工作喷嘴喉部直径小于最优值时,喷射不能正常工作,当工作喷嘴喉部直径大于最优值时,喷射系数、系统随工作喷嘴喉部直径的增大而减小。蒸汽喷射制冷循环是一种利用热能驱动的制冷循环,它可以利用余热、地热、废热和太阳能等低品位的热能进行制冷。蒸汽喷射制冷循环,其组成部件包括蒸发器、发生器、冷凝器、节流机构、发生器和工质泵。蒸汽喷射制冷循环中采蒸汽发生器来代替传统机械压缩制冷循环中的压缩机,与其他制冷循环相比具有如下优点。
 

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