
1= nozzle aandrijfmedium, 2 = diffusor, 3 = kop, A = inlaataansluiting aandrijfmedium, B = zuigverdeelstuk, C = drukverdeelstuk
Hoe werken ejectors?
Het resultaat hiervan is een mengsel van drijvende en meegenomen (gezogen) vloeistoffen waarvan de snelheid wordt verlaagd en de druk verhoogd in een tweede nozzle.
Voor de praktische toepassing van dit principe is een eenvoudig apparaat nodig, dat in essentie uit slechts 3 hoofddelen bestaat:
- nozzle van het aandrijfmedium
- diffusor
- kop
Ejectorsystemen, ook wel bekend als straalpompen, hebben een eenvoudig ontwerp, ze zijn betrouwbaar en vergen weinig onderhoud omdat ze werken zonder bewegende delen.
Downloads
Aanverwante producten

Zeer corrosiebestendige vacuümsystemen
Meertraps stoomstraalvacuümpompen van grafiet voor corrosieve toepassingen.

Variabele stroomejectors
Variabele stroomejectors zijn gebaseerd op beproefde GEA straalpomptechnologie en worden vaak gebruikt voor warmteterugwinning.

Stoomstraalkoelsystemen
Stoomstraalkoelsystemen zijn gebaseerd op beproefde straalpomptechnologie en worden vaak gebruikt om een vloeistof direct af te koelen, zonder verder aanvullend koelmiddel, door middel van flashen in het vacuüm.

Gecombineerde stoomstraal- en LRVP-systemen
Gecombineerde stoomstraal- en LRVP-systemen zijn gebaseerd op beproefde straalpomptechnologie en worden vaak gebruikt voor het handhaven van vacuüm.
Gerelateerde video's
Explore the Potential of Jet Pumps
Werkingsprincipe straalpompen / ejector
GEA-inzichten

De waterbalans
In heel Europa is droogte een terugkerend verschijnsel – en dat blijft niet langer beperkt tot het zuiden. Hoewel bedrijven hun vestigingsplaats steeds vaker kiezen op basis van de beschikbaarheid van water, wordt de waarde ervan bepaald door de lokale context. Er zijn tal van technologische manieren om het waterverbruik in industriële processen te optimaliseren, maar ook de locatie, de energiebehoefte en andere factoren spelen een cruciale rol.

