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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
주홍진 (인하대학교) 정일영 (한국해양대학교) 윤상국 (한국해양대학교) 곽희열 (한국에너지기술연구원)
저널정보
한국태양에너지학회 한국태양에너지학회 논문집 한국태양에너지학회 논문집 제31권 제3호
발행연도
2011.6
수록면
23 - 28 (6page)

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In this study, the ejector design was modeled using Fluent 6.3 of FVM(Finite Volume Method) CFD(Computational Fluid Dynamics) techniques to resolve the flow dynamics in the ejector. A vacuum system with the ejector has been widely used because of its simple construction and easy maintenance. Ejector is the main part of the desalination system, of which designs determine the efficiency of system. The effects of the ejector was investigated geometry and the operating conditions in the hydraulic characteristics. The ejector consists mainly of a nozzle, suction chamber, mixing tube (throat), diffuser and draft tube. Liquid is supplied to the ejector nozzle, the fast liquid jet produced by the nozzle entrains and the non condensable gas was sucked into the mixing tube.
The multiphase CFD modeling was carried out to determine the hydrodynamic characteristics of seawater-air ejector. Condition of the simulation was varied in entrance mass flow rate (1㎏/s, 1.5㎏/s, 2㎏/s, 2.5㎏/s, 3㎏/s), and position of driving nozzle was located from the central axis of the suction at -10㎜, 0㎜, 10㎜, 20㎜, 30㎜.. As a result, suction flow velocity has the highest value in central axis of the suction.

목차

Abstract
1. 서론
2. 이젝터의 원리
3. 이젝터의 CFD 해석
4. 결과 및 고찰
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (2)

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