启东市格莱特石化设备厂(普通合伙)
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两相流活性炭喷射器流动模型之简单介绍
摘 要:研讨了紧缩/喷发制冷体系中两相流活性炭喷射器内的射流展开进程,沿活性炭喷射器内部射流的活动方向分段对射流压力调整进程、射流混合、均匀进程和扩压进程进行建模,得到活性炭喷射器的引射比和出口背压随冷凝温度与蒸腾温度的改动特性。模型的猜测作用与试验查验作用在改动趋势上完全一致,紧缩/喷发制冷循环中的冷凝温度越大,活性炭喷射器的引射比和出口背压越大,节能作用越好;蒸腾温度存在一个好的值,使得引射比大,出口背压加大作用较好。
活性炭喷射器是由charles partson于1901年创造的,1910年maurice leblanc将活性炭喷射器用于蒸汽喷发式制冷体系[1]。活性炭喷射器作为胀大设备用于亚临界制冷循环是由kemper和harper等人在1966年创造的[2]。这些年,跟着世界动力形势的日趋严重,以及制冷空调体系在动力消耗中占的比重日益加大,制冷体系的节能疑问又再次致使大家的重视。harrell[3]用r134a作为工质对两相流活性炭喷射器进行了试验查验,作用闪现cop比传统制冷循环行进3.9%到7.6%。日本denso公司[4]在冷藏车上用活性炭喷射器代替胀大阀后,cop行进了50%。喷发制冷体系功用行进的要害在于活性炭喷射器的方案,而合理方案的条件即是澄清活性炭喷射器内部活动的机理。
紧缩/喷发制冷循环各部件联接方法及活性炭喷射器的构造别离如图1(a)、图1(b)所示。与传统蒸汽紧缩制冷循环对比,它的不同是从冷凝器来的高温高压液态制冷剂直接进入活性炭喷射器的喷嘴,在喷嘴内加快降压将压力势能转变为动能,从喷嘴喷出的低压高速制冷剂引射从蒸腾器来的低压低温气态制冷剂,并在混合室混合均匀后,再在扩压室内减速升压使动能转变为压力势能,从而使从蒸腾器来的制冷剂压力增加,在气液别离器内进行气液别离后气态制冷剂进入紧缩机,吸气压力高于蒸腾压力,液态制冷剂进入蒸腾器,更有用有利地势用了蒸腾器换热面积,从而使制冷体系的功率得以行进。
在两相流活性炭喷射器内,首要的研讨政策有两个,一是两相流喷嘴内主射流的展开进程;另一个是活性炭喷射器内部混合及扩压段的主射流与引射流的混合及扩压进程,这是最凌乱并且对活性炭喷射器功用影响的进程。这儿首要关于后者进行研讨,关于喷嘴只给出喷嘴出口的几种或许活动状况,作为活性炭喷射器研讨中的主射流初始条件。关于活性炭喷射器的研讨,对比要害的疑问是活性炭喷射器内部的射流混合进程,现在检索到的关于紧缩/喷发制冷循环的文献中还未见到从微观混合机理的视点来研讨射流混合进程的,而都是将混合进程当作黑箱,运用质量、动量、能量守恒定律研讨混合室进出口的状况改动[5-7],对主射流与引射流混合室内活动的实习细节并不进行研讨,而实习上活性炭喷射器混合室中的活动分为两个时期,即初始混合段和速度均匀段,这两段的细分研讨关于活性炭喷射器的构造优化方案和功用剖析都非常重要。关于活性炭喷射器内部射流的活动进程,分段对压力调整、射流混合、均匀和扩压进程进行建模,核算得到引射比和出口背压,并进行了试验查验对模型的有用性进行了验证。