葉志秦,楊洪海,張總輝,王 欣
(東華大學,上海 201620)
沿程加熱虹吸泵提升性能的試驗研究
葉志秦,楊洪海,張總輝,王 欣
(東華大學,上海 201620)
搭建了帶沿程加熱虹吸泵的試驗裝置,其中提升管長1000 mm,提升管徑為10 mm。以水為工質,加熱功率為500~800 W,沉浸比為0.6~0.8,系統初始壓力為10~101 kPa,入口過冷度為25~40 ℃,研究了在這些工況下熱虹吸泵的性能。結果表明,液體提升量和提升效率均隨著加熱功率的增加而增加,且當加熱功率大于700 W時,提升量的增加速率下降;沉浸比越大,熱虹吸泵的提升性能越好;入口過冷度越小,液體提升量越大,但提升效率越低;液體提升量與提升效率均與系統的初始壓力呈負相關。
熱虹吸泵;提升效率;沿程加熱;沉浸比
太陽能無泵吸收式制冷系統的主要特點是用熱虹吸泵(又稱氣泡泵)取代機械泵將濃溶液從較低位置的發生器提升到較高位置的氣液分離器,使之獲得足以克服系統阻力的位能,實現制冷系統中的溶液循環。熱虹吸泵是小型太陽能吸收式制冷機的核心部件,起到再生器和機械泵的作用,使溶液實現無泵循環。它具有無活動部件、系統穩定、噪聲低的特點,而且運行無需電能,在冷卻系統及太陽能吸收式制冷系統中具有廣闊的應用前景。
熱虹吸泵有底部加熱和沿程加熱兩種方式。在底部加熱工況下,熱虹吸泵的氣泡在底部的發生器生成,氣泡與液體工質在上升過程中形成氣液兩相流,最終被提升至氣液分離器,工質在提升管內上升的過程中,流態不發生變化。……