چکیده
این مقاله بر مطالعه و ارائه نشریات در خصوص پیشرفتهای اخیر در سیستم خنککنندگی اجکتور و همچنین افزایش عملکرد آن تمرکز دارد. برخی از تحقیقات در مورد انتخاب سیالات متحرک، شبیهسازی و مدلسازی ریاضی اجکتور ، و بهینهسازی شرایط اجرایی و هندسی اجرا و طبقهبندی شدهاند. بههرحال، بیشتر مطالعات آزمایشی که در دو دهه اخیر انجام شدهاند هنوز هم اگر با الگوهای شبیهسازی مقایسه شوند، ناکافی هستند؛ ازاینرو، مطالعات آزمایشی و کارهای گستردهتری برای ایجاد شناخت بهتر در کاربرد واقعی موردنیاز میباشند.
1. مقدمه
یک سیستم سردسازی که از اجکتور استفاده میکند، با توجه به دارا بودن ویژگیهای عملیاتی سازگار با محیطزیست ، سیستم جالبی است. یک اجکتور میتواند انرژی گرمایی پایین بهدستآمده از انرژی خورشیدی یا حرارت دفع شده از بسیاری از کارخانهها یا هر یک از فرایندهای دیگر را به یک سرمایش مفید تبدیل کند و بنابراین مصرف انرژی الکتریکی برای تهویه هوا و سیستمهای سردسازی را کاهش دهد. یک سیستم اجکتور استفاده از آب را نیز به عنوان یک سیال متحرک در سیستم که سازگاری خوبی با محیطزیست دارد امکانپذیر میسازد. محققان هنوز در تلاشاند تا سیستم خنککنندگی اجکتور را بهبود ببخشند و تأثیر شرایط عملیاتی را بر عملکرد سیستم موردبررسی قرار دهند تا طراحی هندسی اجکتور را اصلاح نمایند. از قرن نوزدهم سیستمهای سرمایش اجکتور برای ایجاد خلاء در سیستمهای ترمز قطار بکار برده شدند. اجکتورها برای خارج کردن بخارات تغلیظ نشدنی از کندانسورها نیز مورداستفاده قرارگرفتهاند. در 1930s ، اجکتورها در تهویه هوای قطارها و ساختمانها مورداستفاده قرار گرفتند. در حال حاضر، اجکتورها میتوانند در اشکال مختلفی در برنامههای یک مرحلهای و چندمرحلهای در بازارهای تجاری یافت شوند (1). برخی از نشریات در مورد سردسازی اجکتور منتشر شدند. سادگی پیکرهبندی ، خنککنندههای سازگار با محیطزیست ، و هزینههای پایین سرمایهگذاری، از ویژگیهای سیستمهای سرمایشی جهشی میباشند. بههرحال، کاستیهای مربوطه با سیستمهای رقابتی باید در یک مقایسه منصفانه در نظر گرفته شود:
1. ضریب عملکرد پایین COP: تحت دمای کاندنسور و اواپراتور مورداستفاده در کاربردهای سرمایشی و تهویه هوا ، COP یک اجکتور در مقایسه با جذب سطحی، جذب معمولی و چیلرهای فشار بخار معمولی ، نسبتاً پایین است (2-5)
Abstract
This paper focuses and presents literature studies on recent development in ejector cooling system also the enhancement of the performance. Some of researches have conducted and categorized in working fluid selections, simulation and mathematical modelling of the ejector, geometrical and operation conditions optimization. However, most of the experimental studies which have been done in last two decades are still insufficient if compared with simulation modelling; more experiments studies and big scale work are required in order to come out with good understanding in real application.
1 Introduction
A refrigeration system using an ejector is an interesting system because of its environmentally friendly operating characteristics. Low-grade thermal energy can be used to drive this system. An ejector can convert low heat energy obtained from solar energy or rejected heat from many factories or any heating processes to useful refrigeration, thereby the electrical energy consumption would be reduced for air conditioning and refrigeration systems. An ejector system also allows the use of water, which is the most environmentally friendly substance, as a working fluid in the system. Researchers are still trying to improve the ejector cooling system, investigating the effect of operating conditions on system performance, and attempting to improve the geometric design of the ejector. Ejector refrigerators were applied to make vacuum in train braking systems since the 19th century. Ejectors have also been used to remove incondensable vapours from condensers. In 1930, ejectors were usedin air conditioning in trains and buildings. At present, ejectors can be found commercially in a wide range of formations in single or multistage applications [1]. A certain amount of literature was published on ejector refrigeration. The features of ejection refrigerators including the simplicity of configuration, environment-friendly refrigerants, and low investment cost. However, a fair comparison should be considered with competing system for some relevant shortcomings:
1. Low Coefficient Of Performance COP: Under the typical evaporator and condenser temperature used in air conditioning and refrigeration applications, the COP of an ejector is relatively low compared with adsorption, absorption, and conventional vapor compression chillers [2-5].
چکیده
1. مقدمه
2 اصول کار اجکتور
2.1. تئوری اجکتور
3 شرایط عملیاتی
3.1. اثر فشار کندانسور
3.2. اثر فشار اواپراتور
3. اثر فشار ژنراتور
3.4 شرایط عملیاتی بحرانی برای اجکتور هندسی ثابت
4 . سیالات متحرک
5 تأثیر طراحی هندسی بر سیستم عملکرد اجکتور
5.1.نسبت مساحت
5.2. قطر نازل اصلی
5.3. موقعیت خروجی نازل
5.4. طول قسمت مساحت ثابت
6 نتیجهگیری
Abstract
1 Introduction
2 Ejector working principles
2.1 Ejector theory
3 Operating conditions
3.1 effect of condenser pressure
3.2 Effect of evaporator pressure
3.3 Effect of generator pressure
3.4 Critical operating condition for fixed geometry ejector
4 Working fluids
5 Influence of geometry design on ejector performance system
5.1 Area ratio
5.2 Primary nozzle diameter
5.3 Nozzle exit position
5.4 Constant area section length
6 Conclusion