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蒸发冷却板式换热器的传热与阻力实验研究

点击:1894 日期:[ 2014-04-26 21:39:56 ]
                              蒸发冷却板式换热器的传热与阻力实验研究                                          胡晓伟,张 旭                          (同济大学 机械工程学院暖通空调研究所,上海 200092)     摘要:通过对板式换热器传热的理论分析和在干工况、喷淋工况下的实验研究,得出板式换热器在喷淋情形下空气侧喷淋水量对强 化对流传热系数的影响关系,进而拟合出喷淋情形下空气侧的对流传热系数的关联式。同时为了综合考虑由于喷淋造成的换热器性 能的变化,还对喷淋前后空气侧的阻力变化进行了测试分析。     关键词:板式换热器;传热效率;对流传热系数     中图分类号:TF066.2 憲 文献标志码:A 文章编号:1002-1639(2008)02-0027-03 换热器是各种换热设备中非常关键的部分,在化工, 冶金,电力,制冷,轻工等企业中占着很重要的地位。相 对于管式换热器来说,板式换热器拥有换热性能更好,体 积更小,价格更低 1 ,一个世纪以来它在单相领域中得到 了广泛的应用。 蒸发式冷却器相对于其它型式的冷却器来说,由于 其利用了物质相变的能量,因此其传热性能更好,效率 更高,结构更紧凑。目前对换热器利用间接蒸发进行冷 却的研究已经很多,既有理论研究,又有 CFD 研究其中 还不乏实验研究。文献 [2] 对板式换热器的换热准则进 行了研究,但是没有提到喷淋水量对传热具体的强化效果。 本文主要研究板式换热器在空冷过程中利用喷淋水 来进行强化传热,并对其阻力特性进行研究。 1 实验系统及实验方法 1.1 实验流程介绍 本文实验对象为板式换热器,实验的流程如图 1,具 体参数为: 板式换热器的几何外形尺寸为 600 mm × 300 mm × 250 mm,板片厚 2 mm,换热器为双流程 12 通道。实验 介质为空气和热水,送风量用喷嘴进行测定,温度均采用精度为 0.1 ℃水银温度计进行测定。 1.2 实验操作 本实验主要的研究目的是在实验的范围内研究板式 换热器在喷淋工况下可能对空气侧传热有影响的几个因 素,并对在喷淋工况下由于喷淋的作用所造成的阻力增 大情况。为此,在实验过程中做喷淋工况的实验,同时 为了进行比较以说明效果,有必要进行与喷淋工况相对 应的干工况实验。 2 实验原理及数据处理方法 由于板片之间的间距比较小,在板片上安装测温 元件比较困难,因此本实验测定的是整体的换热系数 K。根据换热器前后安置的干湿球温度计测定的温度以 及风机的送风量可以求出换热器空气侧的换热量Q。根 据公式 在本实验中,喷淋实验与干工况各个对应的工况相 比只是增加了喷淋水,因此考虑喷淋水蒸发对传热强化 的影响主要是对喷淋水喷淋强度的影响。本实验先在干 工况的条件下对空气侧的传热进行研究,拟合出空气侧 的实验关联式,然后再在相同的条件下,研究喷淋条件 下的传热情况下,相对于干工况时的强化倍数,最后由 实验得出强化倍数与喷水强度之间的关系。 3 实验结果分析 3.1 干工况 3.2 喷淋工况 1)变喷淋水量 根据干工况得出的空气侧对流换热系数关联式,可 以求出在与干工况相同风量的喷淋情形下,空气侧对流 换热系数的强化倍数。 假设取喷淋时空气侧对流换热系数为 最终根据实验数据回归得出的强化倍数与喷淋强度 的关系为 (1)空气流量 图 2 为变风量情形下,干工况与喷淋工况的效率图, 从图 2 上可以看出喷淋的效率明显高于干工况的效率。而 随着换热器总风量的增加,喷淋工况与干工况的效率都 在升高,但是喷淋工况的增加幅度要大。 (2)变热水温度 图 3 和图 4 分别为两种不同空气进口湿球稳定的喷 淋工况在变热水温度时的换热情况。 从图 3 和图 4 可以看出,随着热水温度的升高,喷 淋效率没有明显的升高,对于湿球温度为 28℃的情形其 效率在 33%左右波动,对于空气进口湿球温度为 22℃的 情形效率有所升高。而整个系统的总传热系数随着热水 温度的升高而升高。 (3)变干球温度 图 5 为变空气进口干球温度时干工况和喷淋工况换 热器的换热效率图。从图 5 可以看出,改变空气的进口 干球温度对于两种工况的换热效率没有明显的意义,随 着空气进口干球温度的升高,效率下降幅度很小。 (4)变湿球温度 图 6 和图 7 代表了在喷淋工况下改变空气侧空气进 口湿球温度时换热器的总体传热能力的变化。 3.3 空气侧阻力 换热器性能评价包括传热性能和阻力性能两个方面, 为了综合考虑喷淋对换热器性能造成的影响,因此还必 须考虑换热器空气侧的阻力损失特性。 图 8 显示了在不同喷淋水量的情形下,换热其空气 侧的阻力损失图。 从图 8 可知,喷淋工况的阻力要稍微大于干工况,这 是由于在喷淋过程中气流会有喷淋液滴的阻挡,从而对 气流形成阻力,使其造成阻力损失。随着喷淋水流量的 提高,这种液滴对于气流的阻挡作用必然越来越大,因 此喷淋的阻力会随着喷淋水量的增大而上升。另外,由 于阻力项与空气的速度的二次方成正比,因此随着风速 的提高,喷淋阻力上升较大。 4 结 语 通过对板式换热器的实验研究可以得出以下结论: (1)从以上的分析中可以看出,喷淋工况在传热效 果上明显优于干工况,与干工况相比,喷淋工况的总传 热系数比干工况大 3 ~ 6 倍。 (2)在喷淋情形下,对传热效果影响较大的因素有 空气的流速,空气进口湿球温度,热水的温度以及喷淋 水流量。 (3)由于喷淋使得空气侧的阻力比干工况时的阻力 有一定的提高。在具体操作时要综合考虑风速和喷淋水 量所引起的对传热和阻力的影响。 参考文献: [1] 王列科,杨强生. 板式换热器中蒸汽凝结特性 [J]. 上海交 通大学学报. 1998,(4):18-22. [2] 章熙民,任泽霈,梅飞鸣,等. 传热学 [M]. 北京:中国建 筑工业出版社,2001. [3] 宫锡坤. 板式换热器准则关联式的研究 [J]. 沈阳化工,1994, (3):48-50. [4] 史美中, 王中铮. 换热器原理与设计 [M]. 南京: 东南大学 出版社,1989. 
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