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當兩種流體碰撞時,能量被轉移,并且吸入流體被夾帶到運動流體中。兩種流體流通過平行的喉部,在此處發生進一步的混合和能量傳遞。然后,該流體混合物通過擴散器部分,該擴散器部分的直徑逐漸增加,從而減少了流體速度,因此將部分動能轉換回靜壓能,并發壓力恢復(P3)。
噴射器通常是效率的設備,在動力和吸氣入口之間可恢復約40%的壓降,但是它們的簡單性,可移動部件的缺乏以及與替代技能相比的其他優點使其成為許多應用的理想解決方案。通過使用諸如蒸汽或空氣之類的氣態流體作為高壓動力流體來工作,以產生真空以及泵送,壓縮和增壓次級低壓氣體。工作原理再次基于文丘里管原理,相對簡單如下:高壓動力流體通過的動力噴嘴,該噴嘴將流體加速到達到“'流”的聲速。
速度的這種增加導致動力氣體從動力絕熱膨脹到設計吸入壓力。高速運動流體離開的運動噴嘴(V1)時,它會吸入并夾帶吸入流體,在這兩種流體之間會發生能量的脈沖傳遞。喉部設計用于在所需的排放壓力下具有特定的吸力。這是通過設計喉部直徑來實現的,以便在兩種流體混合時,它們以聲速(V2)傳播,因此處于“阻塞流”狀態。擴散器部分的直徑逐漸增加,并允許壓力恢復。
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