【摘 要】
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当今社会,经济的快速发展不免同能源的储存及利用和环境保护之间产生了日益激化的矛盾。因此利用低品位热驱动的制冷技术逐渐受到国内外学者的关注和研究。其中,喷射式制冷技术具有诸多优点,如制冷系统经济性高、系统结构简单,具有广阔的发展前景。喷射式制冷系统的核心部件是喷射器。但是喷射器的喷射系数过低,导致整个系统运行效率无法提高,所以喷射制冷在市场应用较少。目前针对喷射器结构优化主要包括拉伐尔喷嘴、接受室、
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当今社会,经济的快速发展不免同能源的储存及利用和环境保护之间产生了日益激化的矛盾。因此利用低品位热驱动的制冷技术逐渐受到国内外学者的关注和研究。其中,喷射式制冷技术具有诸多优点,如制冷系统经济性高、系统结构简单,具有广阔的发展前景。喷射式制冷系统的核心部件是喷射器。但是喷射器的喷射系数过低,导致整个系统运行效率无法提高,所以喷射制冷在市场应用较少。目前针对喷射器结构优化主要包括拉伐尔喷嘴、接受室、混合室和扩压室四部分的几何尺寸优化。本文首先利用气体动力学函数法计算了在给定工况下喷射器的最大喷射系数和关键的几何尺寸。同时,在接受室收缩段采用移轴维氏曲线作为流道型线,在喷嘴渐扩段采用特征线法设计的型线,研制新型喷射器结构。通过数值模拟比较了传统喷射器、只改变接受室型线的喷射器、只改变喷嘴渐扩段型线的喷射器以及接受室和喷嘴同时改变的喷射器在不同工作参数下的喷射系数。模拟结果表明,接受室型线的改进提高了引射流体在混合段入口的流动速度,喷嘴渐扩段型线的改进利用等熵膨胀原理有利于增强工作流体和引射流体在混合段入口流场的均匀稳定性,减少混合损失。为了验证数值模拟的正确性,本文设计了接受室型线采用移轴维氏曲线的喷射器,并利用喷射器性能实验装置进行了喷射器在不同工作参数下的性能研究。实验结果表明:喷射系数随工作流体和引射流体压力的升高而增大,随混合流体压力的升高而减小。数值模拟的结果可以有效预测喷射器的实际状况,接受室采用移轴维氏曲线的喷射器在非设计工况下性能更优。
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