浅谈蒸发器特性

浅谈蒸发器特性摘要制冷、热泵系统中进行的是一个传热、传质流动的复杂过程,并且是一个不断变化的动态过程。其中蒸发器是制冷和热泵系统中最重要的组成部分之一,它的运行状况直接关系系统的优劣,作为制冷、制热的低温换热器,蒸发器与低温热源进行热量交换。其动态特性的模拟预测和研究无论対蒸发器木身的设计、运行还足对整个制冷热泵系统的优化和控制都具有十分重要的意义。本文以逆流套管式蒸发器为研究对象,从其结构特点出发,经适当假定,运用质量、动量和能量守恒方程建立蒸发器的动态分布参数模型。用数值方法对模型方程进行离散求解。得到并分析了动态过程中蒸发器制冷剂侧及水侧各主要参数的沿程分布及其随时间的变化情况。关键词:蒸发器动态分布动态模拟:TU74文献标识码:A:引言:制冷与热泵技术与人们日常生活的关系越来越密切,尤其是近年来随着国民经济和人民生活水平的提高,制冷和热泵行业发展迅速,与此同时也造成电耗、燃料消耗的大幅度增加,缺电、缺油、缺煤等信息见诸报端的频率不断升级。据统计,暖通空调能耗约占我国总能耗的22.75%,并有逐渐上升的趋势。在我国经济保持快速增长的同时,重要能源的紧缺止逐步成为制约我国经济发展的瓶颈,因此,开发和研制高性能、低能耗的制冷、热---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---泵系统是该技术领域的重要课题之一,也是“可持续发展”国策的迫切要求。而蒸发器是制冷、热泵装置中最重要的组成部分之一,它的运行状况直接关系到整个系统性能的优劣,因此,蒸发器的研究一直受到国内外学者的密切关注。蒸发器动态分布参数模型的建立作为制冷、热泵装置的重要部件一蒸发器,其中的液体流动和传热、传质过程相当复杂,而且蒸发器木身的儿何结构也变化多样、很不规律的。蒸发器的整个运行过程是一个动态过程,山于外界环境参数的变化、或系统内某个热工参数的变化,导致系统从一个稳定工况变为另一个稳定工况。因此,対蒸发器只有采用动态的研究方法,才有可能得到较符合实际的结果。整个制冷、热泵装置均是在动态下工作,纯粹的稳态工况是不存在的。到目前为止,对制冷系统所建立的理论模型中大部分是基于稳态工况下做出的。为对整个制冷、热泵系统的实际运行过程机理有充分的理解,提高系统各部件及系统的效率,实现制冷、热泵系统的最佳匹配及最优控制等,必须建立能描述整个系统的动态数学模型。作为制冷系统的关键设备一一换热器仍是研究者们历来研究的重点,其动态性能对整个制冷、热泵系统性能起至关重耍的作用。因此,换热器的动态模型已成为整个制冷、热泵系统动态模拟水平高低的一个重要标志。在制冷、热泵装置中,换热器包括蒸发器和冷凝器,二者的研究有相似之处,但也有很大不同。比较而言,蒸发器的研究要比冷凝器复杂得多,它对系统的影响更大,建模过程中要考虑的因素更多。蒸发器模型的建立主要有集中参数和分布参数两种方法,前者具有计算速度快,稳定性好的优点,通常用于定性分析;而后者具冇计算精度高、结果可靠、能较好的反映研究对象真实运行状态等优点,采用该方法建模具有现实意义。木---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---文以套管式蒸发器为研究对象,采用分布参数法建立模型,模型中水与制冷剂间的换热视为逆流换热,蒸发器中制冷剂在管内流动,主要经历从两相到过热的过程,但为了增大模型的通用性、更加全面地研究蒸发器的动态特性,在模型中考虑了过冷区以及过冷沸腾区。在某些工况下,制冷剂虽经膨胀阀后压力下降,但仍有可能以过冷状态进入蒸发器。此时,制冷剂温度低于相应压力下的饱和温度,管壁温度也不高于该饱和温度。随着制冷剂不断被加热和所接触的管壁温度越來越高,制冷剂将进入过冷沸腾状态,在此区域中,虽然制冷剂的主流温度还低于相应压力下的饱和温度,而管壁温度已高于该饱和温度。在制冷剂贴近管壁的地方会产生少量小气泡,在其进入主流的过程中乂迅速消失。这样,在这一区域的换热系数就要高于纯粹的过冷区。当制冷剂的主流温度达到相应压力下的饱和温度时,产生的气泡越来...

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