【摘 要】
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局部表面传热系数(local heat transfer coefficient)的分析方法能够较准确的表现换热器管内制冷剂单相和两相的换热性能,为经济有效的换热器设计提供依据.内螺纹强化管(inte
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局部表面传热系数(local heat transfer coefficient)的分析方法能够较准确的表现换热器管内制冷剂单相和两相的换热性能,为经济有效的换热器设计提供依据.内螺纹强化管(intemal grooved tube)能够强化传热并有助于实现小温差的沸腾换热,用于制冷空调行业中不仅能提高传热效率,还能节省材料,降低制造成本.由此,该文采用了局部表面传热系数的分析方法和思路设计并搭建了实验台,对R22在水平光滑管和内螺纹强化管的管内蒸发沸腾换热过程进行研究.水平光滑管内的沸腾换热实验范围为:蒸发温度-5~5℃,质量流率250~400kg/(m<2>s),热流率10~30kW/m<2>;内螺纹强化管实验范围为:蒸发温度-5~5℃,质量流率150~380kg/(m<2>s),热流率15~60kW/m<2>.内螺纹管分别采用上海和日本制造的两种不同规格的管型为研究对象,并将它们的换热性能进行了比较分析.通过对水平光滑管不同实验条件下的局部表面传热系数的研究,得出在蒸汽压缩系统中,局部表面传热系数由于受到压缩机润滑油的影响,导致对干度的变化不敏感;质量流率、热流率、蒸发温度的升高均导致局部表面传热系数随之升高;水平光滑管的实验结果与Kandlikar得出的经验公式计算结果比较相似,在对Kandlikar公式进行修正的基础上,推出适用于该实验系统及实验条件范围的局部表面传热系数的经验关联式,将计算结果与实验结果的偏差缩小在15%以内.在两种规格的内螺纹强化管换热性能的比较中,得出本实验范围内两种强化管的强化因子均随质量流率、热流率、蒸发温度的升高而升高,日本制造的内螺纹管强化因子优于上海制造的内螺纹管,并且压降低于后者,强化性能较好.
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