
水水引射器多稱“水力噴射器”的工作原理是用高壓水引射低壓水混合成一種處于二者之間壓力的水。當前,大溫差供熱的要求強烈,所以混水機組受到歡迎,因為它實現了一、二次網回水同溫??墒峭ㄟ^一個三通簡單混水損失大,浪費了水泵的電能,為此許多用戶選用水水引射器,這是一個正確的選擇。
有的用戶反映:水水引射器使用中常有“不引射”現象,表現為一供二供同溫的不降溫現象,這是由于運行工況與設計工況不一致造成的,下面詳述。
一、設計方面
水水引射器是根據現場參數一機一設計的產品,有兩個重要指標在設計中用到:
1、壓升比 δP=P2-Ph/P1-Ph,其中:
P1————一網供水壓力
P2————二網供水壓力
Ph————回水壓力
2、最佳面積比δA=A3/A1,其中:
A1————噴嘴面積
A3————混合室面積
壓升比和最佳面積比是一一對應關系,其關系式如下:
這是一個隱函數,由計算機算出的關系數據表如下:
壓力P1 P2 Ph與引射系數u關系表 | ||||
u | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
δP | 0.242 | 0.205 | 0.176 | 0.154 |
u | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
δP | 0.136 | 0.121 | 0.109 | 0.0983 |
以上公式和表格是近似計算結果,存在少許誤差。更為精確的解決是數值解法,專業(yè)公司早已采用,此不贅述。
符合最佳面積比要求的工況(壓力、流量)叫最佳工況,運行中如果偏離了最佳工況,引射效率就會下降,甚至不引射、倒流。
二、使用方面
要滿足上述最佳工況運行,必須要做到:
1、流量吻合:由管徑和內部結構尺寸決定
2、壓力吻合:要求一、二網兩個壓差(P2-Ph ,P1-Ph)均保持設計值不變。
顯然這樣的要求太高,難以完全達到,因而出現了用戶反饋的不引射現象。
三、技術發(fā)展
更精確的解法對運行條件要求過高,導致產品應用效果不理想嚴重制約著此節(jié)能節(jié)資技術的發(fā)展,為此我們提出下面兩個解決方案,也是兩項全新技術。
1、第四代技術(簡稱4G技術,聯調型)
在引射器結構中心上增加一根聯合同步調節(jié)(syncro-adjusted)的調節(jié)芯,在負荷發(fā)生變化時,同時調節(jié)噴嘴面積和混合室面積,使最佳面積比保持不變,進而保證了最佳引射效果。
負荷變化一般由兩種情況引起,一是天氣(溫度)變化所致,而是供熱面積變化(如擴建)所致。對于前者,建議采取改變一網水溫的方式(質調節(jié))的方式進行調節(jié)。對于后者建議改變引射器開度的方式(量調節(jié))進行調節(jié),4G聯調型引射器通過手輪可滿足要求,不需要電動。
4G技術能夠實現流量變化時引射比變化小,但對壓力要求很高,系統阻力、一網壓差、系統定壓發(fā)生變化時,均可能造成運行性能惡化。
2、第五代技術(簡稱5G技術,雙調節(jié))
引射混水機組安裝后,工況負荷發(fā)生變化是常見現象。要始終保持最佳引射效果,必須實現壓升比和面積比的適時適應性調節(jié)也就是說面積比也要可調不同的壓升比下要適時給出相適應的面積比,這就要求有兩個調節(jié)機構分別調節(jié)噴嘴面積和混合室面積。這兩個面積的調節(jié)都是根據現場測到的引射器三個口的壓力由調節(jié)器適時計算進行的。實際上是在不斷地進行設計計算,不斷地設計出一臺能適應現場工況的產品,滿足現場調節(jié)要求。所以5G雙調節(jié)引射器是一個智能型(又稱傻瓜型)產品,無論運行條件怎樣變化它都能很好地適應,達到最佳引射狀態(tài),從根本上解決了用戶提出的不引射問題。
另外,還有一個調節(jié)方式,是只調噴嘴面積的調節(jié)方式(2G技術)也比現行的在管道上調節(jié)的方案有優(yōu)勢,現行的在管道上裝調節(jié)閥方式,由于閥調節(jié)節(jié)流而浪費了電能,但調噴嘴面積一定是節(jié)能的,此不詳述。
引射混水技術是一項很好的節(jié)能技術,在大溫差供熱方案中投資僅為熱泵方案的十分之一,應大力推廣。
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