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干式蒸發(fā)器制冷劑分配性能改進(jìn)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-09-05 21:23
  隨著國家節(jié)能減排政策的推行,進(jìn)一步降低制冷系統(tǒng)的能耗是必然要求,而提高主要設(shè)備的效率是有效措施之一。干式蒸發(fā)器由于回油效果好、制冷劑充注量少、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)而廣泛應(yīng)用于制冷系統(tǒng),但各換熱管制冷劑分配不均是限制其性能進(jìn)一步改進(jìn)的主要因素。一方面,制冷劑分配不均使干式蒸發(fā)器換熱面積得不到充分利用,直接導(dǎo)致制冷量的下降,降低其換熱效率,從而對(duì)整個(gè)制冷系統(tǒng)的能效產(chǎn)生不利影響,此外,從工程應(yīng)用的角度,這會(huì)降低設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性;另一方面,制冷劑分配不均還會(huì)引起制冷系統(tǒng)膨脹閥的震蕩。為解決這一工程問題,本課題采用CFD模擬的方法對(duì)干式蒸發(fā)器制冷劑分配性能的改進(jìn)進(jìn)行了相關(guān)的研究。首先,對(duì)典型的干式蒸發(fā)器樣本進(jìn)行了純液相制冷劑分配的數(shù)值模擬,分析了分液不均的原因,結(jié)合工程應(yīng)用要求,提出了分液管方案及孔板方案改進(jìn)其分液性能;同時(shí)針對(duì)孔板方案,詳細(xì)給出了孔徑的計(jì)算方法。此外,對(duì)所提出的分液管方案及孔板方案進(jìn)行了純液相制冷劑分配的研究,發(fā)現(xiàn)與樣本相比均勻性分別提高43.04%及34.07%,初步證實(shí)方案的可行性。其次,對(duì)蒸發(fā)器樣本、分液管方案及孔板方案進(jìn)行了氣液兩相制冷劑分配的初步研究,根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,對(duì)比分析... 

【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】:84 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

干式蒸發(fā)器制冷劑分配性能改進(jìn)研究


壓降型分液器及其內(nèi)部壓力變化示意圖

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哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文-3-角度的影響較大,同時(shí)加工難度較大,制造成本較高。圖1-2文丘里式分液器結(jié)構(gòu)及其內(nèi)部流場示意圖離心式分液器如圖1-3所示,與上述兩種不同,其分配思路是通過離心力使氣液兩相制冷劑分離,再等量的分配氣相及液相制冷劑。來自膨脹閥的兩相制冷劑沿切向進(jìn)入,氣相及液制冷劑密度不同,在離心力作用下,液相制冷劑聚集在分液器的內(nèi)壁,最后通過混合段分配到各支路中。這種分液器壓降小,受制冷劑流量及干度的影響較小,分液效果中等,但切向管插入定位困難,因旋流震蕩可能產(chǎn)生噪聲。圖1-3離心式分液器結(jié)構(gòu)示意圖圖1-4儲(chǔ)液式分液器結(jié)構(gòu)示意圖儲(chǔ)液型分液器如圖1-4所示,制冷劑進(jìn)入分液器后,制冷劑速度降低,在重力

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哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文-3-角度的影響較大,同時(shí)加工難度較大,制造成本較高。圖1-2文丘里式分液器結(jié)構(gòu)及其內(nèi)部流場示意圖離心式分液器如圖1-3所示,與上述兩種不同,其分配思路是通過離心力使氣液兩相制冷劑分離,再等量的分配氣相及液相制冷劑。來自膨脹閥的兩相制冷劑沿切向進(jìn)入,氣相及液制冷劑密度不同,在離心力作用下,液相制冷劑聚集在分液器的內(nèi)壁,最后通過混合段分配到各支路中。這種分液器壓降小,受制冷劑流量及干度的影響較小,分液效果中等,但切向管插入定位困難,因旋流震蕩可能產(chǎn)生噪聲。圖1-3離心式分液器結(jié)構(gòu)示意圖圖1-4儲(chǔ)液式分液器結(jié)構(gòu)示意圖儲(chǔ)液型分液器如圖1-4所示,制冷劑進(jìn)入分液器后,制冷劑速度降低,在重力

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]居住建筑的能耗構(gòu)成與節(jié)能途徑研究[J]. 孫王虎,孫譽(yù)寧,許立.  城市建筑. 2019(13)
[3]平行流蒸發(fā)器制冷劑流量分配特性[J]. 趙蘭萍,王仁杰,劉桂蘭,楊志剛.  同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(02)
[4]干式殼管式蒸發(fā)器內(nèi)新型分液器的數(shù)值模擬[J]. 孫文卿,屈靜,鹿世化.  制冷學(xué)報(bào). 2017(03)
[5]新形勢下我國能源安全的現(xiàn)狀及未來戰(zhàn)略調(diào)整[J]. 李雪慧,史丹.  中國能源. 2016(07)
[6]改善水側(cè)旁通對(duì)干式蒸發(fā)器換熱性能的影響[J]. 潘剛.  制冷與空調(diào). 2015(04)
[7]中美氣候變化聯(lián)合聲明為國際應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)注入新活力[J]. 曾靜靜.  地球科學(xué)進(jìn)展. 2014(12)
[8]一種多功能換熱器的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 王鐵軍,李宏洋,吳昊,王俊,趙紹博,王飛,王軍.  流體機(jī)械. 2014(09)
[9]制冷劑分液器分配特性的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 韓清,張馳,徐博,陳江平.  制冷學(xué)報(bào). 2014(03)
[10]能源與能效——綠色設(shè)計(jì)中暖通空調(diào)專業(yè)如何用能、用好能[J]. 羅繼杰.  暖通空調(diào). 2014(01)

碩士論文
[1]干式管殼式蒸發(fā)器制冷劑分配結(jié)構(gòu)優(yōu)化與性能研究[D]. 王芳芳.鄭州大學(xué) 2018
[2]垂直U型地埋管內(nèi)制冷劑相變傳熱過程仿真研究[D]. 吳佳文.華北電力大學(xué) 2016
[3]制冷劑分液器性能研究[D]. 韓清.上海交通大學(xué) 2014
[4]自支撐干式蒸發(fā)器傳熱與節(jié)能特性研究[D]. 劉慶亮.華南理工大學(xué) 2011



本文編號(hào):3386111

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