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    低溫多效海水淡化用活性炭噴射器的模型與結論分析

    更新時間:2020-12-08 13:41:33 瀏覽量:130
    低溫多效海水淡化用活性炭噴射器的模型和結論分析1.索科洛夫噴射器計劃方法該方法基于一維空氣動力學動量守恒建立模型,并假設工作蒸汽和噴射蒸汽是理想氣體。室中,兩者不混合,混合部分的壓力線性增加。所有熱過程都是絕熱過程。排出器的入口和出口速度被忽略。沒有考慮注射過程中的沖擊效應和相變??諝鈩恿W方程和動量守恒方程用于求解最大噴射系數u。在低溫多效海水淡化用活性炭噴射器的優化計劃公式中,q是等熵質量流量降低,λ是等熵速度降低,a是等熵速度降低,m / s,k是無熱指數,下標p為工作液,下標h為噴射液,下標c為混合液,下標*表示臨界狀態,下標2和3分別表示混合段的入口和出口。在用于低溫多效海水淡化的活性炭噴射器的優化計劃公式中:φ1是工作噴嘴的速度系數,為0.95,φ2是噴嘴出口部分處的噴射流體的速度系數,其是0.975,φ3是膨脹段的速度系數,取0.9,φ4是混合段入口段的速度系數,取0.925,β是混合開始和結束的面積之比截面,取2?3,μ為第二臨界狀態截面積與喉道面積之比,取1.35?1.5,α為喉道處流體壓力升高與混合段,一般為0.5,Π為相對壓力。首先的計算過程:假設在噴油器的喉部處在λc3≤1的范圍內給出一系列λc3值,則使用空氣動力學公式(1)獲得轉換后的質量速度qc3,以及(uIIP)根據公式(4)確定2,假設注入系數u =(uIIP)2,根據公式(3)獲得qh2,通過公式(2)獲得確定系數K3和K4的值)。根據公式(3)中使用的預設u值和根據公式(2)獲得的u值,迭代計算結束,并選擇在最佳λc3下獲得的最大u值。 5.結論(1)索科洛夫改進的活性炭噴射器計劃方法。通過修改混合部分的面積比β,建立了噴射系數u和β之間的關系,避免了在迭代計算過程中使用相同的β值的缺點。 ,修改了第二極限噴射系數(uIIP)2的計算公式,對噴射器的混合段采用了兩階段計劃,使混合段2的入口處的最佳噴射壓力增大,從而增大了壓差注入流體,并具有噴射能力。與原始的Sokolov規劃方法相比,新的噴射器規劃方法在注射功能方面取得了更大的進步。 (2)使用改進的規劃方法對某海水淡水系統活性炭噴射器進行功能計算和結構規劃。改進后的噴射器1.35的噴射器噴射系數的計算值與建模結果1.32一致,這是對原始方法0.96的重大改進。用CFD數值模擬方法對規劃標準下的流場進行了模擬,結果表明規劃結構標準在最佳規模內,D3和L2處有一定的“松弛區”。計算出的值正好是“松弛區域”的距離??梢愿鶕羝墓ぷ饕幠_M一步選擇特定情況。

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