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顶出原理

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020/10/17 3:31:53 * 浏览: 0
由于喷射水的流量极高,压力能量被转换为速度能量,并且吸入区的压力降低以产生真空。几股高速水流将吸入的气体吸收,穿过文丘里管的收缩部分,并与喉管直径充分混合并压缩,进行分子扩散能量交换,并且速度达到平衡。当通过膨胀部分的速度降低时,压力升高,并且压力大于大气压,并从出口喷入储水罐(水池),使不可冷凝的气体沉淀出来。水由离心泵回收以完成抽吸过程。这样的设备称为弹出器。在该装置中,具有不同压力的两种流体彼此混合,并且发生能量交换以形成具有中压的混合流体。混合后的流体分为气相(气相),液相或气相(气相),液体和固体的混合物。在进入设备之前,压力较高的介质称为工作介质。工作介质的流动称为工作流体。工作流体高速离开喷嘴,进入喷射器的接收腔,并以较低的压力带走喷射器前方的介质。被带走的流体称为喷射器流体。通常在喷射器中,工作流体的势能或热能最初会转换为动能。工作流体的部分动能被转移到喷射流体。在沿着喷射器流动的过程中,混合流体的速度逐渐均衡,因此,混合流体的动能被转换为势能或热能。工作介质流体和喷射介质流体进入混合室以进行速度均衡,通常伴随压力升高。当流体离开混合室并进入扩散器时,压力将继续上升。在扩散器的出口处,混合流体的压力高于喷射流体进入接收腔时的压力。在不直接消耗机械能的情况下增加喷射器流体的压力是喷射器的最重要和最基本的性能。因此,在许多技术部门中,使用喷射器而不是机械增压设备(压缩机,泵,鼓风机,引风机等)可以获取更简单,更可靠的技术解决方案。除了其非常简单的结构之外,用于将喷射器连接到各种设备的系统也非常简单,并且制造并不复杂,并且其在工程中被广泛使用。其中,在动力工程技术领域中,它主要用于发电厂,余热加热装置,制冷以及输送固体松散颗粒。