微通道換熱器用于熱泵空調(diào)室外機的研究
發(fā)布時間:2021-02-23 00:20
近年來能源短缺、電力供應(yīng)緊張形勢加劇,夏季空調(diào)耗電量已經(jīng)占全國耗電量的20%左右,促使國家對空調(diào)器的能效提出越來越高的要求;目前家用空調(diào)中HCFC制冷劑對大氣臭氧層有破壞,HFC制冷劑仍會帶來的溫室效應(yīng),天然制冷劑R290具有可燃性,根據(jù)基加利修正案,各國已同意將氫氟碳化物列入限控清單,并擬定了時間表,規(guī)定在2040年前逐步減少80-85%的氫氟碳化物。發(fā)達國家將從2019年首先減少氫氟碳化物用量。包括中國在內(nèi)的100多個發(fā)展中國家將從2024年凍結(jié)使用氫氟碳化物,印度和巴基斯坦等一些發(fā)展中國家從2028年開始凍結(jié)。在此背景下空調(diào)系統(tǒng)自然要求對制冷劑充注量一再減少。如何有效的利用節(jié)能措施來提高房間空調(diào)器的能源利用效率,減少碳排放量,同時緩解空調(diào)器生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力,已經(jīng)成為空調(diào)器行業(yè)的一個重要發(fā)展目標。微通道換熱器換熱效率高、體積小、重量輕、制冷劑充注量少、易安裝等優(yōu)點無疑是未來最有應(yīng)用價值的換熱器之一,但傳統(tǒng)微通道換熱器仍存在排水困難、低溫工況結(jié)霜速度快、化霜速度慢等缺點,導(dǎo)致其在熱泵室外機上應(yīng)用受限。本文通過對國內(nèi)外微通道換熱器專利、文獻進行分析整理,總結(jié)出扁管水平放置配合新型翅片...
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
微通道換熱器結(jié)構(gòu)示意圖
圖 1-1 微通道換熱器結(jié)構(gòu)示意圖為了解決以上排水問題,國內(nèi)外高校、企業(yè)對換熱器結(jié)構(gòu)形式做了大量研究,松尾孝[2]等人將扁管豎直放置,并將翅片做成傾斜翅片,如下圖 1-2(a)所示,以改熱器排水效果。橫山昭一[3]等人將翅片設(shè)計成人字行,如下圖 1-2(b)所示,利用及風(fēng)力作用進行排水;繁澤亨[4]等人在彬尾孝基礎(chǔ)上在扁管上開排水槽以便排水,圖 1-2(c)所示。焦?jié)齕5]等認為對常規(guī)微通道換熱器采用改進設(shè)計,即扁管與水平有一個角度 α(見圖 1-2(d)),這樣凝結(jié)水珠在重力作用下可以順著扁管和翅片下流而解決凝結(jié)水排除問題。以上 4 種比較有代表性類型翅片加工難度極大,實際效果未知,市面上并未見松大金或其他企業(yè)推出該類型產(chǎn)品。
華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文而為了解決上述微通道換熱器結(jié)霜快問題,國內(nèi)外高校、企業(yè)對換熱器結(jié)構(gòu)形量研究,鈴木隆久[6]等人提出將翅片朝迎風(fēng)側(cè)凸出,并且迎風(fēng)側(cè)的翅片開窗角風(fēng)側(cè)的開窗角度,如下圖 1-3(a)所示,一定程度上可以延緩結(jié)霜速度;杉尾在鈴木隆久等人基礎(chǔ)上加以改進,認為凸出扁管兩側(cè)的翅片開窗長度比中間的小可以延緩微通道換熱器結(jié)霜速度,如下圖 1-3(b)所示;劉華釗[8]等人提出熱器翅片上的百葉窗沿著空氣流動方向劃分為多個部分,每個部分具有恒定的且沿著空氣流動方向位于上游的部分的開窗間距大于與之相鄰的下游部分的,如下圖 1-3(c)所示。Y.Xia[9]等人對影響微通道換熱器結(jié)霜化霜進行詳細如下表 1-1 的微通道換熱器參數(shù),得出微通道換熱器相鄰翅片的轉(zhuǎn)角阻礙了凝放,造成霜層越集越厚,此時,空氣經(jīng)過翅片表面流速將會降低,它和霜層之“水橋”,極大降低了傳熱效率。
本文編號:3046755
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
微通道換熱器結(jié)構(gòu)示意圖
圖 1-1 微通道換熱器結(jié)構(gòu)示意圖為了解決以上排水問題,國內(nèi)外高校、企業(yè)對換熱器結(jié)構(gòu)形式做了大量研究,松尾孝[2]等人將扁管豎直放置,并將翅片做成傾斜翅片,如下圖 1-2(a)所示,以改熱器排水效果。橫山昭一[3]等人將翅片設(shè)計成人字行,如下圖 1-2(b)所示,利用及風(fēng)力作用進行排水;繁澤亨[4]等人在彬尾孝基礎(chǔ)上在扁管上開排水槽以便排水,圖 1-2(c)所示。焦?jié)齕5]等認為對常規(guī)微通道換熱器采用改進設(shè)計,即扁管與水平有一個角度 α(見圖 1-2(d)),這樣凝結(jié)水珠在重力作用下可以順著扁管和翅片下流而解決凝結(jié)水排除問題。以上 4 種比較有代表性類型翅片加工難度極大,實際效果未知,市面上并未見松大金或其他企業(yè)推出該類型產(chǎn)品。
華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文而為了解決上述微通道換熱器結(jié)霜快問題,國內(nèi)外高校、企業(yè)對換熱器結(jié)構(gòu)形量研究,鈴木隆久[6]等人提出將翅片朝迎風(fēng)側(cè)凸出,并且迎風(fēng)側(cè)的翅片開窗角風(fēng)側(cè)的開窗角度,如下圖 1-3(a)所示,一定程度上可以延緩結(jié)霜速度;杉尾在鈴木隆久等人基礎(chǔ)上加以改進,認為凸出扁管兩側(cè)的翅片開窗長度比中間的小可以延緩微通道換熱器結(jié)霜速度,如下圖 1-3(b)所示;劉華釗[8]等人提出熱器翅片上的百葉窗沿著空氣流動方向劃分為多個部分,每個部分具有恒定的且沿著空氣流動方向位于上游的部分的開窗間距大于與之相鄰的下游部分的,如下圖 1-3(c)所示。Y.Xia[9]等人對影響微通道換熱器結(jié)霜化霜進行詳細如下表 1-1 的微通道換熱器參數(shù),得出微通道換熱器相鄰翅片的轉(zhuǎn)角阻礙了凝放,造成霜層越集越厚,此時,空氣經(jīng)過翅片表面流速將會降低,它和霜層之“水橋”,極大降低了傳熱效率。
本文編號:3046755
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