提出了一种两级真空喷射泵模型,应用于低温多效蒸馏海水淡化系统中,可以有效提高系统真空度与运行效率。在喷射器结构设计中,提出前后两级喷射泵的关键尺寸比为1∶2,为验证这一结构并同时研究喷射泵内部复杂流场,使用计算流体力学(CFD)...提出了一种两级真空喷射泵模型,应用于低温多效蒸馏海水淡化系统中,可以有效提高系统真空度与运行效率。在喷射器结构设计中,提出前后两级喷射泵的关键尺寸比为1∶2,为验证这一结构并同时研究喷射泵内部复杂流场,使用计算流体力学(CFD)仿真软件对喷射泵进行了建模和性能分析,展现了其内部流场特征。为研究一次流压力变化对喷射泵性能的影响,将二次流压力与背压固定,一次流压力从550 k Pa增加到630 k Pa,发现喷射泵引射比是一个先上升后下降的过程,引射比最大值为0. 073。固定一次流压力600 k Pa,背压100 k Pa,两级喷射泵可实现接近5. 8 k Pa的高真空度,表明此结构可有效提升海水淡化的系统运行效率,降低能耗。展开更多
文摘提出了一种两级真空喷射泵模型,应用于低温多效蒸馏海水淡化系统中,可以有效提高系统真空度与运行效率。在喷射器结构设计中,提出前后两级喷射泵的关键尺寸比为1∶2,为验证这一结构并同时研究喷射泵内部复杂流场,使用计算流体力学(CFD)仿真软件对喷射泵进行了建模和性能分析,展现了其内部流场特征。为研究一次流压力变化对喷射泵性能的影响,将二次流压力与背压固定,一次流压力从550 k Pa增加到630 k Pa,发现喷射泵引射比是一个先上升后下降的过程,引射比最大值为0. 073。固定一次流压力600 k Pa,背压100 k Pa,两级喷射泵可实现接近5. 8 k Pa的高真空度,表明此结构可有效提升海水淡化的系统运行效率,降低能耗。