第六章喷射泵.ppt

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第五章 喷射泵 jet pump (ejector) 第一节 水射水泵 第二节 其它喷射器 复习思考题 * * 第一节 水(喷)射水泵 一、喷射泵的结构和工作原理 三室一嘴 喷嘴 吸入室 混合室 扩压室 整体式 组合式 整体式 1.结构 喷射泵 喷嘴 压力 0.3-1.5MPa 出口速度 V=50m/s 吸入室 扩压室 能量交换 混合室 动量交换 工作流体经喷嘴形成高速射流, 高速射流卷带被引射流体并在混合室进行动量交换, 流体经扩压室将速度能转变为压力能。 2.工作原理 一、喷射泵的结构和工作原理 扩压室 能量交换 混合室 动量交换 吸入室 喷嘴 0.3-1.5MPa V=50m/s 引射流体 工作流体 2.工作原理 一、喷射泵的结构和工作原理 1. Bilge ejectors For all sorts of bilges e.g. cargo hold-bilges, chain lockers, sludge tanks, sewage tanks, sludge from cargo hold cleaning etc.? 2. Stripping ejectors i.e. for stripping off the remaining oil sludge in tanks? 3.Vacuum ejectors for evacuating tanks and rooms, and for priming pumps? 4.Portable ejectors? with hoses, to be used where fixed installations are not required.? Purposes Ejectors are extremely suitable for a great variety of marine purposes:? Bilge Ejector - Note the small vacuum ejector in the persons left hand 船用泵 蒸汽喷射泵AIR EJECTOR 液体喷射泵LIQUID EJECTOR 空气喷射泵AIR EJECTOR 流体在泵内各段的压力变化 喷嘴流量 锥角 水9° 气体4°~5° v p 混合室又称喉管,常做成圆柱形。随着动量交换的继续进行,流束渐趋均匀,压力也逐渐升高, 喷 嘴 吸入室 扩压室 能量交换 混合室 动量交换 锥角8°~10 ° 扩压室 喉嘴面积比 m:混合室圆柱段的截面积f3与喷嘴出口的截面积f1之比。 喉嘴面积比m是决定喷射泵性能的最重要尺寸参数。实际应用的水射水泵m约在0.5~25范围内。 喉嘴距lc对水射水泵的工作性能也有较大影响。 lc太大时,由于与壁面相交前的流束太长,被引射进入混合室的流量就太多,以致不能将其增压到足够的排出压力,混合室外周就会出现倒流现象,使能量损失增加; 而lc太小,又会使混合室的有效长度缩短,不能充分进行动量交换,以使流束的流速更趋均匀,也同样会使能量损失增加。 最佳喉嘴距lc、大致可按0.5 选取,一般多在(0.5~2)d1范围内,也可通过试验来确定。 喉嘴距lc:喷嘴出口至混合室进口截面的距离。 3.喷射泵的特性 1)特性曲线 扬程比比 H 被引射流体经过泵后所增加的压头; Hp 工作流体与被引射流体进泵时的压头之差。 流量比 Qs被引射流体的体积流量; Qp工作流体的体积流量。 质量流量比 μm 若工作流体同被引射流体是同一种介质,且: μm=μ 喷射泵的效率: 同一时间内被引射流体所得到的能量(有效功率)与工作流体所失去的能量(输入功率)之比。 结论: (1)m值小的泵,其流量比μ较高; (2)不同的引射系数,存在不同的最佳m值,采用最佳m值的泵其效率最高。 μ ΔPd/ ΔPp η μ m=4 m=1.5 m=11 m=25 特性曲线 2)工作参数对喷射泵的影响 (1)排出压力pd增加,扬程比h增大,泵的流量比μ相应减少,吸入流量Qs也降低;反之相反。 (2)工作压力pp降低,扬程比h增大,泵的流量比μ相应减少,工作水流量减小Qp,吸入水流量Qs也降低;反之相反。 (3)吸入压力ps降低,扬程比h增大,流量比μ减小;反之相反。 *

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