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蒸汽发生器喷射器内部流场分析

             蒸汽发生器喷射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-1所示为蒸汽喷射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;其中吸入室与蒸发器相连,扩压室出口则与冷凝器相通。蒸汽喷射器在化工行业、环保行业和制冷行业都有着非常广泛的应用。并在第二年进一步发展和完善了这个理论,从而奠定了喷射器理论的基。他们的理论成果被后来的研究广泛采用,并且得到了实验的证明的理论还不能完全解决喷射器的计算问题,例如选择适宜的刨面形状,如何确定喷射器的纵向、轴向尺寸等问题,因此最初的喷射器设计都以实验结果为依据。对喷射器的定压混合模型进行了深入的研究,并建立了比较完善的一维模型来分析预测喷射器的性能。
              利用定压混合模型的喷射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,对在临界状态下喷射器工作的特性进行了研究围绕喷射器工作性能分析的研究很多,多数采用的是喷射器一维分析模型。然而,喷射器一维模型假设工作蒸汽和引射蒸汽的流速在喷射器径向上是均匀分布的,因此喷射器一维模型无法给出喷射器内部更真实的流速分布和能量损失等信息。近年来,计算机性能的大幅提高为采用喷射器二维模型、喷射器三维模型来研究喷射器的工作性能提供了可能。最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,喷射器不能正常工作,当工作喷嘴喉部直径大于最优值时,喷射系数、系统OP随工作喷嘴喉部直径的增大而减小。
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