管翅式换热器表面凝结水析出和运动有何特性

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为理解管翅式换热器翅片表面凝固水析出和活动特征,本文咱们采用三种翅片材质体例的管翅式换热器,从凝固水零落直径和冲洗周期两个角度对翅片表面凝固水的析出特征施行剖析。为析湿工况下的管翅式换热器计划出口空气流速供应参考。1、翅片表面凝固水的多少描写及活动特征操纵换热通道测试实习台,分离探索实质,对三种不同翅片材质的榜样翅片表面凝固水的多少描写及活动特征施行了探索。图4.1为出口空气相对湿度50%,出口空气流速2.0m/s,出口空气温度27℃,出口水温12℃前提下,铜翅片管翅式换热器翅片表面凝固水的多少描写特征以及凝固水在翅片表面的活动轨迹特征。从图中也许看出,在给定实习工况前提下,铜翅片表面凝固水首先涌此刻空气绕流圆管的翅片区(见图4.1.a-b),来流空气中的水蒸汽慢慢在翅片表面析出成褊狭珠状水点。跟着来往光阴加长,褊狭的珠状水点慢慢增大(见图4.1.c),当水珠体积慢慢增大时,该珠状水点与附近的水珠慢慢合并为一体(见图4.1.d),又因翅片表面水蒸汽的分压力小于来流空气中水蒸汽的分压力,进而供应了水蒸汽持续凝固的启动力,使水珠的体积进一步增大。当析出的水点受翅片的附出力大于空气外扰孕育的拖曳力和水点的重力做历时,凝固的水点仍能齐备的附着在翅片表面,慢慢孕育扁平半球状(见图4.1.e-g)。当翅片表面析出的凝固水在重力与拖曳力的协力大于凝固水在翅片上的附出力时,凝固水会慢慢在翅片表面滑动,鄙人滑历程中慢慢合并与其连合触的水点,排出翅片(见图4.1.h)。随后,排出凝固水点的翅片地区又将施行新一轮的凝固水析出历程。图4.2为出口空气相对湿度50%,出口空气流速2.0m/s,出口空气温度27℃,出口水温12℃前提下,铝翅片管翅式换热器翅片表面凝固水的多少描写特征以及凝固水在翅片表面的活动轨迹特征。经过实习发掘不异实习工况下铝翅片管翅式换热器和铜翅片管翅式换热工具备近似的凝固水析出历程,一样始末了核化、成长、兼并和排出翅片表面的历程(如图4.2.a-h),并展现为珠状凝固。图4.3为出口空气相对湿度50%,出口空气流速2.0m/s,出口空气温度27℃,出口水温12℃前提下,附带亲水层的铜翅片管翅式换热器翅片表面凝固水的多少描写特征以及凝固水在翅片表面的活动轨迹特征。从图中也许看出,附带亲水层的铜翅片表面凝固水也是首先涌此刻空气绕流圆管的翅片地区(见图4.3.a-c),来流空气中的水蒸汽慢慢在翅片表面析出,并展现膜状(见图4.3.d)。跟着来往光阴加长,褊狭的凝固水膜慢慢增大并与附近的凝固水膜慢慢合并为一体,使凝固水膜的面积慢慢增大(见图4.3.e),且凝固水膜的厚度慢慢增大,当翅片表面析出的凝固水在重力与拖曳力的协力大于凝固水在翅片上的附出力时,凝固的水膜会慢慢在翅片表面滑动(见图4.3.f-g),并慢慢合并与其连合触的水膜,排出翅片(见图4.3.h)。随后,排出凝固水的翅片地区又将施行新一轮的凝固水析出历程。经过以上三种不同翅片材质的榜样翅片表面凝固水的多少描写及活动特征,咱们发掘铜翅片管翅式换热器和铝翅片管翅式换热器翅片表面析出的凝固水展现为珠状凝固,全部析出历程首要展现核化、成长、兼并和零落的周期性变动。2、出口空气流速对翅片表面凝固水析出特征的影响2.1凝固水的零落直径图4.4为出口空气相对湿度50%,出口空气温度27℃,进水温度12℃,工况安定s光阴内,不同出口空气流速前提下的三种不同材质的管翅式换热器翅片表面冷凝液滴多少描写图片。从图片中咱们也许直觉的发掘:不同材质的换热器翅片表面孕育的凝固水零落直径的巨细各不不异,且铜和铝材质翅片表面凝固水展现为扁平椭球型,而附带亲水层的铜翅片表面凝固水展现为不规矩的液膜。从图中也许看出,跟着出口空气流速的增多,三种不同材质的换热器翅片表面的凝固水零落直径慢慢减小。详细零落直径的巨细见图4.5,并对其施行剖析。为了保证凝固水零落直径的精确性,从实习所拍照的洪量图片中,每个工况在拍照地区内采用十个临界形态的凝固液施行衡量并施行统计剖析。不同出口空气流速前提下的铜翅片、铝翅片和附带亲水层的铜翅片表面凝固水零落直径统计离别如表4.1、4.2和4.3所示。图4.5为出口空气温度为27℃,进水温度为12℃,出口相对湿度为50%时,出口空气流速变动对不同材质管翅式换热器翅片表面凝固水零落直径的影响。由图4.5可知,跟着出口空气流速的增多,三种不同翅片材质的管翅式换热器翅片表面的凝固水零落直径皆呈慢慢减小的趋向。在不异的出口空气流速前提下,附带亲水层的铜翅片表面凝固水的零落直径最大,铝翅片表面凝固水的零落直径次之,铜翅片表面凝固水的零落直径最小。2.2翅片表面凝固水的冲洗周期图4.6为出口空气温度为27℃,进水温度为12℃,出口相对湿度为50%时,出口空气流速变动对不同翅片材质管翅式换热器冲洗周期的影响。由图4.6可知,跟着出口空气流速的增多,三种不同材质的换热器翅片表面凝固水的冲洗周期逐突变长,在不异的出口空气流速前提下,附带亲水层的铜翅片表面凝固水的冲洗周期最长,铝翅片表面凝固水的冲洗周期次之,铜翅片表面凝固水的冲洗周期最短。当凝固水到达零落直径时会零落并冲洗翅片表面,促进冷凝表面的革新轮回,加快冷凝历程的经过,进而增多冷凝传热的成绩,因而冲洗周期越短,冷凝表面革新轮回的速率越快,冷凝传热的成绩越好。因而可知在不异的出口空气流速前提下,铜翅片管翅式换热器的传热成绩最佳,铝翅片管翅式换热器传热成绩次之,附带亲水层的铜翅片管翅式换热器传热成绩最差。3、出口相对湿度对翅片表面凝固水析出特征影响3.1凝固水的零落直径图4.7为出口空气流速为2.0m/s,出口空气温度为27℃,进水温度为12℃,工况安定为s光阴内,不同出口相对湿度前提下采用的三种不同翅片材质的管翅式换热器翅片表面凝固水的多少描写图片。从图中咱们也许直觉的发掘,跟着出口相对湿度的增多,两种不同材质的换热器翅片表面的凝固水直径险些没有变动。详细凝固水直径的巨细见图4.8,并对其施行剖析。不同出口相对湿度前提下的铜翅片、铝翅片和附带亲水层的铜翅片凝固水零落直径统计离别如表4.4、4.5和4.6所示。图4.8为出口空气温度为27℃,进水温度为12℃,出口空气流速为2.0m/s时,出口相对湿度变动对不同材质管翅式换热器翅片表面凝固水零落直径的影响。由图4.8可知,跟着出口相对湿度的增多,三种不同翅片材质的管翅式换热器翅片表面的凝固水直径巨细险些没有变动。在不异的出口相对湿度前提下,附带亲水层的铜翅片表面凝固水的零落直径最大,铝翅片表面凝固水的零落直径次之,铜翅片表面凝固水的零落直径最小。这是由于附带亲水层的铜翅片表面孕育的凝固水为膜状凝固,在不异的实习工况前提下,其铺展面积较大,使凝固水的零落直径变大。3.2翅片表面凝固水的冲洗周期图4.9为出口空气温度为27℃,进水温度为12℃,出口空气流速为2.0m/s时,出口相对湿度变动对不同材质管翅式换热器冲洗周期的影响。由图4.9可知,跟着出口相对湿度的增多,三种不同材质的换热器翅片表面凝固水的冲洗周期逐突变短。在不异的出口相对湿度前提下,铜翅片管翅式换热器的传热成绩最佳,铝翅片管翅式换热器传热成绩次之,附带亲水层的铜翅片管翅式换热器传热成绩最差。4、出口空气温度及相对湿度对临界空气流速的影响析湿工况下,翅片表面析出的凝固水与空气流之间会孕育相对活动,当空气流速充分大时,翅片表面上凝固的水点还会被空气带走,孕育凝固水夹带(如图4.10所示)。依据本课题的探索实质,在实习中侧重侦查了出口空气温度和空气相对湿度对凝固水摆脱翅片表面对界空气流速的影响。三种翅片体例不同参数前提下凝固水摆脱翅片表面的临界空气流速如表4.7所示。在不异的出口空气温度和相对湿度前提下,附带亲水层的铜翅片表面的临界空气流速>铝翅片表面的临界空气流速>铜翅片表面的临界空气流速。提升出口空气相对湿度增多了管翅式换热器翅片表面的阻力,使凝固水摆脱翅片表面的临界空气流速增多。从表中也许发掘,在不同参数前提下凝固水摆脱翅片表面的临界空气流速都不超越4.00m/s。5、本章小结本章首要操纵换热通道测试实习台,分离探索实质,对三种不同翅片材质的榜样翅片表面凝固水的多少描写及活动特征施行了探索并对不同参数前提下凝固水摆脱翅片表面的临界空气流速施行探索。关于三种不同翅片材质的榜样翅片表面凝固水的多少描写及活动特征,经过拍照洪量可视化凝固水图象,离别从凝固水的零落直径和冲洗周期两个角度施行剖析发掘:(1)跟着出口空气流速的增多,翅片表面凝固水的零落直径慢慢减小。当出口空气流速为4.0m/s时,凝固水的零落直径最小,铜翅片、铝翅片和附带亲水层的铜翅片表面凝固水的零落直径离别为0.18mm、0.2mm和0.mm。(2)跟着出口空气流速的增多,翅片表面凝固水的冲洗周期逐突变长。出口空气流速为4.0m/s时的冲洗周期与1.0m/s时比拟,铜翅片、铝翅片和附带亲水层的铜翅片表面的冲洗周期离别增多了s、s和s。(3)跟着出口相对湿度的增多,翅片表面凝固水直径变动很小。铜翅片、铝翅片和附带亲水层的铜翅片表面凝固水的零落直径均匀值离别为0.mm、0.mm和0.mm。(4)跟着出口相对湿度的增多,翅片表面凝固水的冲洗周期逐突变短。出口相对湿度为80%时的冲洗周期与40%时比拟,铜翅片、铝翅片和附带亲水层的铜翅片表面凝固水的冲洗周期离别减小了s、s和s。(5)经过对不同参数前提下凝固水摆脱翅片表面的临界空气流速探索发掘,出口空气流速和出口相对湿度增多城市使临界空气流速增多,最大临界空气流速涌此刻出口空气温度为35℃,出口相对湿度为80%时附带亲水层的铜翅片表面,最大临界空气流速为3.87m/s,即在给定工况下,临界空气流速不超越4.00m/s。保举浏览:本领:主动售冷饮机布局优化计划高压换热器计划最简单漠视的3大题目一体化平台:加快换热器布局计划!中间空调冷水机组:布局、运转参数、工况本领:R在小管径内滚动沸腾换热特征数据中间:新式挥发冷却空调系统运用跨临界CO2热泵开水器本领运用跨临界CO2制冷制热4大本领趋向新首创:空调分液器计划冷库、冷藏范畴,新式制冷剂RA的运用制冷人,这6种制冷方法你懂得吗?风机的静压、动压、全压、余压这,便是气液离开器!业余:板式热调换器强度策画这,便是地铁挥发式冷凝冷媒直膨空调!干货:7大挥发冷却冷凝本领这,便是离心式收缩机!版权说明:本文做家姜林秀,由HETA小编整顿,文章有较大的删减,版权归属原做家,文章意见不代表本

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