Теплогидравлика / Турбонасосное оборудование |
![]() |
![]() |
|
палитра | схема |
Газовым эжектором (или струйным насосом для жидкостей) называется аппарат, в котором полное давление эжектируемого потока увеличивается под действием струи другого, более высоконапорного эжектирующего потока. Передача энергии от одного потока к другому происходит путем их турбулентного смешения.
На практике эжекторы выполняют функции насоса, вентилятора, эксгаустера, компрессора.
Независимо от назначения эжектора в нем всегда имеются следующие конструктивные элементы: сопло высоконапорного (эжектирующего) газа 1, сопло низконапорного (эжектируемого) газа 2, смесительная камера 3 и, обычно, диффузор 4.
Рисунок 1. Расчетная схема эжектора: 1 – эжектирующее сопло 2 – эжектируемое сопло 3 – камера смешения 4 – диффузор
Каналы включают в себя местные сопротивления, значения которых задаются Пользователем.
Рисунок 2. Структурная схема субмодели эжектора
ΔPpmp - напор насоса;
Kreg - коэффициент приведения давления (по умолчанию равен 0);
Gset - заданный эжектируемый расход;
Gsuc - текущий расход в эжектируемой линии;
Gdr - текущий расход в эжектирующей линии;
Pou - давление на напоре насоса (Р3 на рисунке 1);
Pin - давление на всасе насоса (в узле эжектора);
ΔPniv - нивелирные потери;
Kfr - коэффициент потерь на трение и местное сопротивление.
Таким образом, напор насоса определяется из условия приведения текущего расхода в эжектируемой линии к заданному.
Расход в эжектируемой линии задается либо в виде таблично заданных функций (от одного или двух аргументов), либо в виде числа. Расход может задаваться в размерном или безразмерном виде. Это определяется свойством Тип функции, которое может принимать следующие значения: Коэффициент эжекции, Расход по эжектируемой ветке. Если в таблицах рассчитывается коэффициент эжекции Kej, то Gset = Kej⋅Gdr, где Gdr - расход в эжектирующей ветке. Если в таблицах задано абсолютное значение расхода, то размерность этого расхода определяется свойством Размерность расхода.
Тип аргумента | Формула для аргумента |
---|---|
Коэффициент разности давлений |
![]() |
Коэффициент абсолютного давления по движущей ветке |
![]() |
Абсолютное давление по движущей ветке |
![]() |
Коэффициент абсолютного давления по ветке всаса |
![]() |
Перепад давлений по ветке всаса |
![]() |
Тип аргумента | Формула для аргумента |
---|---|
Аргумент X | |
Коэффициент абсолютного давления по движущей ветке |
![]() |
Абсолютное давление по движущей ветке |
![]() |
Аргумент Y | |
Коэффициент абсолютного давления по ветке всаса |
![]() |
Перепад давлений по ветке всаса |
![]() |
Если значение свойства Тип характеристики равно Отсутствует, то характеристика эжектора определяется целиком его геометрией. В этом случае имеет место конструкторский расчет, когда по заданным параметрам работы эжектора выбираются его основные геометрические характеристики эжектирующей линии (линии подвода активной среды), эжектируемой линии (линии подвода перекачиваемой среды), линии смешения (линии отвода).
Gou - текущий расход в линии отвода;
Pset - заданное давление на выходе камеры смешения.
Заданное давление на выходе камеры смешения определяется в соответствии с формулами, приведенными в источнике [1].
Давление торможения на выходе камеры смешения рассчитывается по формуле:
Формула для расчета давления торможения для жидкости имеет следующий вид:
k - коэффициент адиабаты;
a - скорость звука.
Формула для расчета давления на выходе диффузора имеет следующий вид: