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喷嘴距对喷射器及双蒸发压缩/喷射制冷系统性能的影响研究? 被引量:9
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作者 史海路 刘华东 +2 位作者 魏新利 李春何 张羽翔 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期321-328,共8页
采用自行设计加工的变喷嘴距喷射器,在双蒸发压缩/喷射制冷实验平台上,研究了喷嘴距对喷射器和系统性能的影响规律,并与传统压缩制冷循环的性能进行对比。研究结果表明:喷射器存在一个最优喷嘴距能使引射系数(μ)、升压比(PLR)、系统性... 采用自行设计加工的变喷嘴距喷射器,在双蒸发压缩/喷射制冷实验平台上,研究了喷嘴距对喷射器和系统性能的影响规律,并与传统压缩制冷循环的性能进行对比。研究结果表明:喷射器存在一个最优喷嘴距能使引射系数(μ)、升压比(PLR)、系统性能系数(COP)和压缩比(CR)均达到最大值;在所研究的工况范围内,最优喷嘴距为?5 mm,与喷嘴距为+15 mm相比,μ最大可提高24.56%,PLR最大可提高7.34%,COP最大可提高11.5%,CR最大降低了3.47%;在不同冷却水进水温度和冷媒水进水温度下,双蒸发压缩/喷射制冷循环比传统压缩制冷循环性能更优,COP最大可分别提高33.97%和24.73%。研究结果可为双蒸发压缩/喷射制冷系统喷射器设计和系统运行参数优化提供参考。 展开更多
关键词 喷嘴距 喷射器 双蒸发压缩/喷射制冷 系统性能
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喷嘴长度和喷嘴出口位置对喷射器性能的影响 被引量:3
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作者 于文艳 田瑞 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期786-790,共5页
为提高喷射器的引射性能,利用Fluent软件对喷射器的内部流场进行数值模拟,研究了喷嘴轴向长度和喷嘴出口位置对喷射器引射性能的影响规律。结果表明:喷嘴扩散角对喷射器的引射性能影响很小;当喷嘴收缩段长度为喷嘴喉部直径的6倍,喷嘴出... 为提高喷射器的引射性能,利用Fluent软件对喷射器的内部流场进行数值模拟,研究了喷嘴轴向长度和喷嘴出口位置对喷射器引射性能的影响规律。结果表明:喷嘴扩散角对喷射器的引射性能影响很小;当喷嘴收缩段长度为喷嘴喉部直径的6倍,喷嘴出口位置为混合室圆柱段直径的1.8倍时,喷射器的引射性能最佳。研究结果可以为喷射器的结构参数优化提供参考。 展开更多
关键词 喷射器 数值模拟 喷射系数 喷嘴长度 喷嘴出口位置
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循环流化床制冰系统用喷嘴的数值模拟研究 被引量:1
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作者 王鑫 孙靖 +2 位作者 韩克鑫 谢春刚 邢玉雷 《盐科学与化工》 CAS 2020年第8期19-24,共6页
喷嘴是提高循环流化床制冰器循环动力的关键部件。采用计算流体力学方法,模拟研究了喷嘴出口位置、口径比对水平管段内流体速度、压力、湍动能分布的影响。结果表明,喷嘴出口位置是影响卷吸竖管中流体的重要因素。当喷嘴出口位置为0 mm... 喷嘴是提高循环流化床制冰器循环动力的关键部件。采用计算流体力学方法,模拟研究了喷嘴出口位置、口径比对水平管段内流体速度、压力、湍动能分布的影响。结果表明,喷嘴出口位置是影响卷吸竖管中流体的重要因素。当喷嘴出口位置为0 mm时,流体在流出喷嘴出口以后速度减小的趋势最慢,射流区域产生的漩涡影响距离较长,同时喷嘴出口射流中心区域较长,有利于流体的循环。当喷嘴口径比为0.3时,喷嘴的阻力较小,压降变化幅度变小,更有利于流体的流动循环。 展开更多
关键词 喷嘴 口径比 喷嘴出口位置 循环流化床制冰器 计算流体力学
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两相喷射器喷嘴距的优化设计及CFD分析
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作者 龙俊安 宋霞 +1 位作者 施骏业 陈江平 《制冷学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期39-45,共7页
结合湍流射流发展规律,本文提出一个两相喷射器喷嘴距的设计方法:在给定引射流量下,当射流外边界的半径增长至混合段半径时,射流行进的距离为最优喷嘴距。利用数值模拟对比喷嘴距分别为3、5、7.5、10、15 mm时两相CO_(2)喷射器性能。结... 结合湍流射流发展规律,本文提出一个两相喷射器喷嘴距的设计方法:在给定引射流量下,当射流外边界的半径增长至混合段半径时,射流行进的距离为最优喷嘴距。利用数值模拟对比喷嘴距分别为3、5、7.5、10、15 mm时两相CO_(2)喷射器性能。结果表明:喷嘴距为5 mm时射流发展正好符合上述设计条件,此时喷射器升压性能最优,为0.69 MPa,相对15 mm时提升46.8%。对比引射腔内不同截面上的射流速度分布可知:当喷嘴距大于最优值时,引射腔内的射流外边界将超过混合段半径,一部分射流无法进入混合段,引射腔的壁面附近形成涡流区,导致射流动能耗散,升压性能下降;当喷嘴距小于最优值时,引射过程在混合段内完成,混合段有效长度减小,升压性能比最优时下降1.5%。根据射流速度分布特性,结合本文案例拟合了最优喷嘴距的关联式,预测结果与CFD相差4.2%,可用于优化设计时预估最优喷嘴距。 展开更多
关键词 喷射器 喷嘴距 优化 射流
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不同喷嘴距的CO_(2)两相引射器实验研究 被引量:1
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作者 张西平 邓建强 +1 位作者 李亚飞 何阳 《制冷学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期20-27,共8页
为研究引射器结构、性能及其内部流动机制对引射系统性能提升的影响,本文设计加工了具有压力测点的不同喷嘴距可视化引射器,并在跨临界CO_(2)引射膨胀制冷实验装置上进行测试,获得了不同喷嘴距下CO_(2)两相引射器的引射系数和压力恢复性... 为研究引射器结构、性能及其内部流动机制对引射系统性能提升的影响,本文设计加工了具有压力测点的不同喷嘴距可视化引射器,并在跨临界CO_(2)引射膨胀制冷实验装置上进行测试,获得了不同喷嘴距下CO_(2)两相引射器的引射系数和压力恢复性能,利用压力传感器测量了主动流喷嘴、混合段和扩压段内的压力分布,利用高速相机拍摄得到了主动流膨胀角度、膨胀长度和相变位置。研究结果表明:喷嘴距会通过膨胀轮廓来影响引射器性能系数:喷嘴距为4 mm时,膨胀长度短,膨胀角度大,压力恢复系数高但引射系数低;适当增大喷嘴距为6 mm和8 mm时,主动流的欠膨胀程度减小,膨胀长度变长,膨胀角度减小,引射系数得到提升;喷嘴距为10 mm时,膨胀角度开始增加,引射系数和压力恢复系数均较低。在本文实验工况下,引射器的最优喷嘴距在6~8 mm之间。 展开更多
关键词 两相引射器 可视化 膨胀轮廓 喷嘴距
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