Cтраница 2
В струйных компрессорах ( инжекторах) ускорение газа происходит в результате смешения потоков разных уд. При этом газ низкого давления сжимается до промежуточного за счет кинетич. Вследствие компактности, простоты устройства и надежности эксплуатации струйные машины часто экономически целесообразно использовать, несмотря на невысокий кпд ( обычно 0 2 - 0 25), напр. [16]
В струйных компрессорах повышение давления основано на увлечении сжимаемого газа струей пара, жидкости или газа. [17]
В струйных компрессорах сжатие происходит за счет кинетической энергии потока газа или пара. При этом сжимаемый газ смешивается с газом, служащим источникам энергии. Струйные компрессоры обладают низким КПД, поэтому применяют их редко. [18]
В струйном компрессоре оо смешением в камере, когда сечения 1 - / и 2 - 2 совпадают, пассивный газ в начале смешения имеет значительно большую скорость, чем у компрессора рассмотренной выше схемы, а часть входного сечения камеры смешения занята активным соплом. Активный газ может подводиться к зоне смешения не через одно, а через несколько активных сопел. Дробление струи активного газа облегчает процесс его перемешивания с пассивным газом и позволяет сократить общую длину участка см ешения, но гидравлические потери в активных соплах при этом возрастают. [19]
Эжектор ( струйный компрессор) может обеспечивать в испарителе весьма глубокий вакуум. Это позволяет достигать с помощью пароэжекторных установок, использующих соответствующие рабочее тело и холодильный агент, весьма низких температур. Это же делает возможным использование в качестве холодильного агента и такое распространенное рабочее тело, каковым является водяной пар. Последнее весьма важно для объектов, имеющих в своем составе паросиловые установки. [20]
Рабочий процесс струйного компрессора складывается из трех тесно связанных между собой явлений: истечения газа из активного сопла, перемешивания потоков активного и пассивного газов в камере смешения и торможения смеаи активного и пассивного газов в диффузоре с целью повышения давления пассивного газа. [21]
При проектировании струйного компрессора должны быть подобраны такие режимные и конструктивные параметры, которые обеспечили бы наиболее полное использование работы расширения активного газа для сжатия пассивного потока. [22]
Внешние характеристики струйного компрессора могут быть также получены аналитическим путем по методике, изложенной выше. [23]
Экономические характеристики струйного компрессора могут быть построены также расчетным путем ( фиг. Для этого необходимо задаться рядом значений Я3 в диапазоне от предельного значения К3пр до К3 0 40 - н 0 45 и определить по указанным формулам величины щк, п У-0 - и цад. Параметры компрессора, соответствующие максимальному значению г ад при одинаковых р0 и / 3, будут искомыми. [24]
При проектировании струйных компрессоров целью расчета является определение основной геометрической характеристики / з компрессора. Определенная расчетом величина / 3 при заданных степени сжатия и перепаде давления на активных соплах должна обеспечить максимальную производительность компрессора. При заданных коэффициенте эжекцни п и перепаде давления р0 в активных соплах правильный выбор величины / з должен обеспечить максимальную степень сжатия лск компрессора. [25]
Простейшая конструкция струйного компрессора с центральным подводом активного газа через сверхзвуковое сопло показана на фиг. Все элементы компрессора ( кроме активного сопла) выполнены из листового материала. [26]
Целью испытаний струйного компрессора может являться также экспериментальное исследование влияния конструктивных параметров на его рабочий процесс и изучение структуры потока в различных участках газового тракта. [27]
При испытаниях струйного компрессора на каждом режиме его работы необходимо определить степень сжатия и приведенный коэффициент эжекции. Для оценки степени сжатия измеряют полные давления пассивного газа перед компрессором и общего газового потока за диффузором. [28]
Возможность работы струйных компрессоров только по по-высительной схеме ограничивает область их применения. [29]
![]() |
Схема свободной струи.| К расчету расстояния сопла от камеры смешения. [30] |