A Numerical Study on the Nozzle Geometry of a Steam Ejector

증기 이젝터의 노즐 형상에 대한 수치해석적 연구

  • Received : 2009.05.14
  • Accepted : 2010.03.11
  • Published : 2010.04.30

Abstract

본 논문은 유한체적법에 근거한 CFD 분석기법을 이용하여 증기 이젝터의 성능에 대하여 구동노즐의 기하학적 형상에 따른 영향을 조사하였다. 구동노즐의 직경비를 변화시키고 또한 직경비를 일정하게하고 구동 노즐의 위치를 변화시키면서 최적의 조건을 조사하였다. 연구 결과 이젝터의 성능은 구동노즐의 직경과 노즐의 출구 위치에 의해 좌우됨을 확인하였다. 일정 노즐 면적비에 대하여 노즐 목 직경이 감소함에 따라 혼입율이 증가하는 것을 확인하였고 일정 노즐 목 직경에 대하여 면적비의 증가는 혼입율의 감소의 원인이 된다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 혼입율은 노즐의 출구 위치에 따라 영향을 받는다는 것도 확인하였다. 혼입율은 노즐 출구의 위치가 이젝터의 상류로 이동할수록 증가하고 그 위치는 이젝터의 일정단면적부 직경(D)에 대하여 0.4D일 때 최적의 성능을 보였다.

Keywords

References

  1. Chunnanond K. and Aphornratana S., 2004, "Ejector: applications in refrigeration technology", Renewable & Sustainable Energy Reviews. Vol. 8, pp. 129-155. https://doi.org/10.1016/j.rser.2003.10.001
  2. Park I. S., Park S. M. and Ha J. S., 2005, "Design and application of thermal vapor compressor for multi-effect desalination plant", Desalination, Vol. 182, pp. 199-208. https://doi.org/10.1016/j.desal.2005.02.027
  3. Riffat S. B. and Omer S. A., 2001, "CFD modelling and experimental investigation of an ejector refrigeration system using methanol as the working fluid", Int. J. Energy Res., Vol. 25, pp. 115-128. https://doi.org/10.1002/er.666
  4. Huang B. J. et al., 1999, "A 1-D analysis of ejector performance", Int. J. Refrigeration, Vol. 22, pp. 354-364. https://doi.org/10.1016/S0140-7007(99)00004-3
  5. Dutton J. C. and Carrol B. F., 1986, "Optimal supersonic ejector designs", J. Fluids Engineering, Vol. 108, pp. 414-420. https://doi.org/10.1115/1.3242597
  6. Pianthong K. et al., 2007, "Investigation and improvement of ejector refrigeration system using computational fluid dynamics technique", Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp. 2556-2564. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2007.03.021
  7. FLUENT 6.3 and Gambit 2.4 User's guide, FLUENT INC. Lebanon, NH, USA.