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                        兩相流活性炭噴射器流動模型之簡單介紹

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                        兩相流活性炭噴射器流動模型之簡單介紹

                        發布日期:2016-10-16 00:00 來源:http://www.bilepaopao.com 點擊:

                        兩相流活性炭噴射器流動模型之簡單介紹

                            摘 要:研討了緊縮/噴發制冷體系中兩相流活性炭噴射器內的射流展開進程,沿活性炭噴射器內部射流的活動方向分段對射流壓力調整進程、射流混合、均勻進程和擴壓進程進行建模,得到活性炭噴射器的引射比和出口背壓隨冷凝溫度與蒸騰溫度的改動特性。模型的猜測作用與試驗查驗作用在改動趨勢上完全一致,緊縮/噴發制冷循環中的冷凝溫度越大,活性炭噴射器的引射比和出口背壓越大,節能作用越好;蒸騰溫度存在一個Z佳值,使得引射比Z大,出口背壓增大作用較好。

                            活性炭噴射器是由charles partson于1901年創造的,1910年maurice leblanc首次將活性炭噴射器用于蒸汽噴發式制冷體系[1]?;钚蕴繃娚淦髯鳛槊洿笤O備用于亞臨界制冷循環是由kemper和harper等人在1966年創造的[2]。這些年,跟著世界動力形勢的日趨嚴重,以及制冷空調體系在動力消耗中占的比重日益增大,制冷體系的節能疑問又再次致使大家的重視。harrell[3]用r134a作為工質對兩相流活性炭噴射器進行了試驗查驗,作用閃現cop比傳統制冷循環行進3.9%到7.6%。日本denso公司[4]在冷藏車上用活性炭噴射器代替脹大閥后,cop行進了50%。噴發制冷體系功用行進的要害在于活性炭噴射器的方案,而合理方案的條件即是澄清活性炭噴射器內部活動的機理。

                            緊縮/噴發制冷循環各部件聯接方法及活性炭噴射器的構造別離如圖1(a)、圖1(b)所示。與傳統蒸汽緊縮制冷循環對比,它的Z大不同是從冷凝器來的高溫高壓液態制冷劑直接進入活性炭噴射器的噴嘴,在噴嘴內加快降壓將壓力勢能轉變為動能,從噴嘴噴出的低壓高速制冷劑引射從蒸騰器來的低壓低溫氣態制冷劑,并在混合室混合均勻后,再在擴壓室內減速升壓使動能轉變為壓力勢能,從而使從蒸騰器來的制冷劑壓力增加,在氣液別離器內進行氣液別離后氣態制冷劑進入緊縮機,吸氣壓力高于蒸騰壓力,液態制冷劑進入蒸騰器,更有用有利地勢用了蒸騰器換熱面積,從而使制冷體系的功率得以行進。

                            在兩相流活性炭噴射器內,首要的研討政策有兩個,一是兩相流噴嘴內主射流的展開進程;另一個是活性炭噴射器內部混合及擴壓段的主射流與引射流的混合及擴壓進程,這是Z凌亂并且對活性炭噴射器功用影響Z大的進程。這兒首要關于后者進行研討,關于噴嘴只給出噴嘴出口的幾種或許活動狀況,作為活性炭噴射器研討中的主射流初始條件。關于活性炭噴射器的研討,對比要害的疑問是活性炭噴射器內部的射流混合進程,現在檢索到的關于緊縮/噴發制冷循環的文獻中還未見到從微觀混合機理的視點來研討射流混合進程的,而都是將混合進程當作黑箱,運用質量、動量、能量守恒定律研討混合室進出口的狀況改動[5-7],對主射流與引射流混合室內活動的實習細節并不進行研討,而實習上活性炭噴射器混合室中的活動分為兩個時期,即初始混合段和速度均勻段,這兩段的細分研討關于活性炭噴射器的構造優化方案和功用剖析都非常重要。關于活性炭噴射器內部射流的活動進程,分段對壓力調整、射流混合、均勻和擴壓進程進行建模,核算得到引射比和出口背壓,并進行了試驗查驗對模型的有用性進行了驗證。

                        活性炭噴射器

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