水喷射器在供暖系统中的应用

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随着供热系统规模的不断扩大,系统中无法通过缩减管径平衡的富余压头也越来越多。在传统供热系统中,这些富余压头只能通过节流的方式耗散掉。喷射器的引入将有效利用该部分能量,提高供热系统效率,最终实现节能环保的目的。本文就喷射器在供热系统中的应用性能从以下几方面进行了研究。首先,从喷射器的工作原理和结构计算入手,考虑其应用环境的工作参数,对如何在确定的运行参数下设计出需要的喷射器结构进行了分析。并对设计过程中关键尺寸的计算及其重要参数选取范围给予了说明。其次,根据喷射器在供热系统的安装位置,构建了喷射器供热系统的物理、数学模型,并对模型进行了求解和运行特性分析。主要分析了等比例流量调节、工作流体侧流量调节、引射流体侧流量调节对系统平衡性的影响。结果表明喷射器的安装增强了工作流体与引射流体环路间的相互干扰。其中当喷射器设计混水比为1时,工作流体流量每增加10%,喷射器的引射扬程将增加33%。第三,设计实验对数学模型的分析结果进行了验证。最终结果显示实验数据与理论分析的整体趋势一致。通过改变循环泵频率基本实现了喷射器供热系统的等比例调节;喷射器的安装也加强了工作流体与引射流体环路间的相互干扰,同时削减了分支阀门的调节能力。当最不利管道流量从3t/h减少到2t/h时,系统最不利环路阻力系数较普通系统约多增加了10KPa/(m3/h)2,喷射器引射扬程增加了43.8KPa。当次不利环路从5t/h减少到4t/h时,环路阻力系数约多增加了0.7KPa/(m3/h)2,同时喷射器引射扬程减少了10.6KPa。最后,根据对实验所用喷射器的模拟结果,从喷嘴末端、引射室内腔和扩压管的连接方式等三方面对喷射器的结构提出了优化建议。同时就混水比和富余压头对喷射器引射杨程的影响特性分析了喷射器的适宜安装位置。
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