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根据气体动力学和流体动力学理论导出气液活塞式脉冲液体射流泵装置中的脉冲发生装置效率和脉冲液体射流泵装置效率计算公式,并将脉冲液体射流泵装置效率的理论分析与试验结果进行了对比,二者基本吻合。 相似文献
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气液活塞式脉冲液体射流泵装置设计理论研究 总被引:4,自引:0,他引:4
提出了气液活塞式脉冲射流泵装置设计理论新体系,包括脉冲液体射流泵基本方程、脉冲压力发生器设计理论、稳定性设计理论、脉冲液体射流泵装置效率及装置性能方程。试验结果表明脉冲液体射流泵装置设计理论基本正确。 相似文献
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气液活塞式脉冲液体射流泵装置效率的理论研究 总被引:5,自引:0,他引:5
根据气体动力学和流体动力学理论导出气液活塞式脉冲液体射流泵装置中的脉冲发生装置效率和脉冲液体射流泵装置效率计算公式,并将脉冲液体射流泵装置效率的理论分析与试验结果进行了对比,二者基本吻合。 相似文献
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脉冲射流相对于恒定射流可较大程度提高液气射流泵效率,利用计算流体力学软件FLUENT对脉冲液气射流泵内部流场进行数值模拟和分析.首先研究在脉冲射流情况下,停止工作射流后液气射流泵内部流场的状况:然后对相同工作条件、不同脉冲频率下的液气射流泵进行数值模拟,并研究分析各个脉冲频率下液气射流泵效率,得出最佳工作频率. 相似文献
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气液活塞式脉冲液体射流泵装置性能的理论研究 总被引:3,自引:0,他引:3
运用流体动力学理论,导出气液活塞式脉冲液体射流泵装置性能方程,分析了反吸与压力两个不同工作过程中的主要因素对装置性能方程的影响,并与恒定流液体射流泵装置性能方程对比,阐明了二者之间的关系。 相似文献
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射流泵全特性曲线的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
分析和定义了射流泵全特性曲线的基本内容及运行工况。运用流体力学基本理论,导出了射流泵正压反流运行工况的性能方程,并根据射流泵的几何结构,经分析计算得到了正压反流运行工况的简化方程。通过对射流果正压正流和正压反流运行工况的系统试验研究表明,理论分析与试验结果基本吻合。 相似文献
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运用流体动力学理论,导出气液活塞式脉冲液体射流泵装置性能方程,分析了反吸与压力两个不同工作过程的主要因素对装置性能方程的影响,并与恒定流液体射流泵装置性能方程对比,阐明了二者之间的关系。 相似文献
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射流泵汽蚀问题研究综述 总被引:6,自引:0,他引:6
本文对射流泵的汽蚀进行了理论研究.对射流泵汽蚀的机理、危害、性能等问题进行了分析。汽蚀是一个复合过程,射流泵的汽蚀流量比是液气和液汽混合液的速度达到音速时对应的极限流量比。汽蚀产生频率不是很高的噪声。一般不对射流泵产生空蚀破坏。 相似文献
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建立了一组较切合实际的确定射流出口后任一位置压力的数学模型,计算出射流出口压力的极值,为电液压脉冲射流枝术的生产应用提供了一种有效的计算方法。 相似文献
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为满足高含气油藏及煤层气田开发的需要,对自主开发的新型井下螺旋轴流式气液混抽泵样机进行了外特性试验研究,得到样机在纯水及不同入口含气率时的外特性曲线,结果表明该样机能高效混抽高含气率介质。本文详述了试验步骤,分析了含气率和气液总流量的变化对井下螺旋轴流式气液混抽泵外特性的影响,为井下气液混轴泵的进一步开发研制提供了试验依据和工作基础。 相似文献
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几种异形喷嘴喷射的液气射流泵性能试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
液气射流泵常作为一种射流混合设备而广泛应用,为适应不同喷射需要以形成不同的两相混合特性,本文研究了几种异形喷嘴情况下液气射流泵的水力性能,并与当量面积圆形喷嘴喷射情况对比。固定喉管长度及内径不变,更换3种当量面积比的喷嘴进行性能试验,结果表明:对于吸入室形成一定的真空度,圆形喷嘴形式喷射与异形喷嘴喷射比较,需要的工作压力较低。异形喷嘴在较大面积比时,形成的液气射流泵最大气液比大于圆形喷嘴,从射流发散碎裂分析,异形喷嘴能减小喉管长度,本文结论为液气射流泵内气液混合的应用提供了新的射流方法。 相似文献
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太阳能-地源热泵系统运行特性的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在已建成的太阳能-地热能综合利用多功能热泵试验系统上进行了太阳能-地源热泵系统联合与交替供暖运行特性的试验测试,结果表明:联合运行模式不仅可以提高日间系统运行效率,且U型埋管可作为热源缓冲体自动储存日间富余太阳能,以改善夜间运行效率,联合运行测试期内太阳能与地热能热源的承担比例为43.3%:50.2%;交替运行模式可以在充分利用太阳能的前提下有效恢复埋管周围土壤温度,从而可提高太阳能与地热能的综合利用效率;整个供暖测试期内,地源热泵与日间太阳能热泵的平均COP分别为2.37、2.72,对应的太阳能-地源热泵系统联合运行模式、昼夜交替运行模式及太阳能-U型埋管补热交替运行模式的平均COP分别为2.69、2.65及2.56. 相似文献
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喷射泵系统中的能量分布与效率特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
为得出喷射泵系统内各种能量损失的大小及变化规律,提出提高效率的针对性措施,根据能量守恒原理及动力定理,推导出喷射泵系统中各种能量的量纲一形式的表达式,并绘制出各能量及效率随体积流量比变化的对比曲线。根据该对比关系进一步分析了各种摩擦损失系数对效率的影响,提出了影响喷射泵效率的主要因素及提高效率的有效途径。计算结果表明,在最佳效率点处,各种能量损失处于同一量级上,它是决定喷射泵效率较低的根本原因;各种能量损失随流量比的改变而变化;喉管与扩散管的摩擦损失系数是影响效率的主要因素。 相似文献