El eyector de vapor supersónico se utiliza ampliamente en sistemas de energía de vapor como refrigeración, equipos de secado de madera, máquinas de fabricación de papel y turbinas de vapor. En este trabajo se empleó el método de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) para simular un eyector de vapor supersónico, se adoptó el modelo de turbulencia SST k-w, y se consideraron y compararon tanto el modelo de gas real como el modelo de gas ideal para las propiedades del fluido. Se investigaron los efectos del ángulo de la cámara de mezcla, la longitud de la garganta y la posición de salida de la tobera (NXP) primaria de presión y temperatura sobre la relación de arrastre. Los resultados muestran que el rendimiento del eyector se subestima utilizando el modelo de gas ideal, y la relación de arrastre es entre un 20% y un 40% menor que cuando se utiliza el modelo de gas real. Existe un ángulo óptimo de la cámara de mezcla y NXP que hace que la relación de arrastre alcance su máximo; a medida que se disminuye la longitud de la garganta dentro de un rango, la relación de arrastre permanece invariable. La presión del fluido primario tiene un valor crítico, y la relación de arrastre alcanza su máximo a la presión crítica de trabajo; cuando aumenta el grado de recalentamiento del vapor de trabajo, aumenta la relación de arrastre.
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