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文檔簡介
1、隨著低品位能源利用的興起,噴射式制冷方式作為熱驅(qū)動(dòng)制冷方式的一種,具有可以提高能源利用效率、節(jié)省電能、減少污染氣體排放等優(yōu)點(diǎn),其系統(tǒng)體積小、結(jié)構(gòu)簡單、初投資低、運(yùn)行可靠、幾乎不需要維護(hù),使用前景廣闊。噴射式制冷系統(tǒng)可以使制冷溫度達(dá)到0℃以下,同時(shí)噴射式制冷系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)溫度可以低至60℃,從而能夠利用溫度位更為寬廣的低品位熱。
噴射器是噴射式制冷系統(tǒng)中的核心部件,其性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率。目前,大多數(shù)噴射器性能預(yù)測(cè)模型都
2、是基于理想氣體的假設(shè)建立的,導(dǎo)致這類模型計(jì)算誤差較大,對(duì)工作壓力較高且具有兩相狀態(tài)存在時(shí)誤差更大?;诖?,本文建立了采用實(shí)際氣體性質(zhì)且考慮噴射器內(nèi)部可能存在的兩相狀態(tài)的噴射器性能預(yù)測(cè)模型,用于研究噴射器內(nèi)部損失對(duì)噴射器性能的影響規(guī)律。噴射器內(nèi)部損失包括工作流體噴嘴不可逆損失、引射流體吸入室不可逆損失、混合段不可逆損失和擴(kuò)散段不可逆損失。本文以一維模型為基礎(chǔ),從理論上深入研究了這些不可逆損失對(duì)噴射系數(shù)、噴射器出口壓力以及噴射器效率等噴射器
3、性能的影響規(guī)律,為提高噴射器性能的改進(jìn)設(shè)計(jì)提供了理論基礎(chǔ)。
用于描述上述不可逆性的常用方法是采用效率系數(shù)。常規(guī)的效率系數(shù)確定方法是將以上四個(gè)效率系數(shù)同時(shí)設(shè)為優(yōu)化變量,求得最優(yōu)值。這樣的問題是,雖然得到了數(shù)學(xué)上的最優(yōu)解,卻往往不能正確反應(yīng)實(shí)際物理機(jī)理。本文提出了一種能更好反映實(shí)際物理機(jī)理的優(yōu)化方法。
為了驗(yàn)證上述方法的正確性,本文自行設(shè)計(jì)加工制作了以R134a為制冷工質(zhì)的噴射器,并搭建噴射器性能實(shí)驗(yàn)裝置,開展了噴射器在
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