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当两种流体碰撞时,能量被转移,并且吸入流体被夹带到运动流体中。两种流体流通过平行的喉部,在此处发生进一步的混合和能量传递。然后,该流体混合物通过扩散器部分,该扩散器部分的直径逐渐增加,从而减少了流体速度,因此将部分动能转换回静压能,并发压力恢复(P3)。
喷射器通常是效率的设备,在动力和吸气入口之间可恢复约40%的压降,但是它们的简单性,可移动部件的缺乏以及与替代技能相比的其他优点使其成为许多应用的理想解决方案。通过使用诸如蒸汽或空气之类的气态流体作为高压动力流体来工作,以产生真空以及泵送,压缩和增压次级低压气体。工作原理再次基于文丘里管原理,相对简单如下:高压动力流体通过的动力喷嘴,该喷嘴将流体加速到达到“'流”的声速。
速度的这种增加导致动力气体从动力绝热膨胀到设计吸入压力。高速运动流体离开的运动喷嘴(V1)时,它会吸入并夹带吸入流体,在这两种流体之间会发生能量的脉冲传递。喉部设计用于在所需的排放压力下具有特定的吸力。这是通过设计喉部直径来实现的,以便在两种流体混合时,它们以声速(V2)传播,因此处于“阻塞流”状态。扩散器部分的直径逐渐增加,并允许压力恢复。
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