【摘 要】
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本文建立了空冷冷凝器流路压力降和换热系数的计算模型,分析了两相区的压力损失和换热性能.在由C.C.Wang等人总结的关于翅片管换热器空气侧对流换热系数的经验公式基础之上,引入了修正系数为0.35.实验条件为:迎风面空气进口温度为30.7℃-32.7℃,压缩机出口温度为66℃-70.3℃,平均蒸发温度约为8.3℃-9.9℃,制冷剂质量流率为155.86kg/s,蒸汽流速经计算约为4.36m/s.在此
【机 构】
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华南理工大学电力学院动力系,广州,510640
【出 处】
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中国制冷学会2005年制冷空调学术年会
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本文建立了空冷冷凝器流路压力降和换热系数的计算模型,分析了两相区的压力损失和换热性能.在由C.C.Wang等人总结的关于翅片管换热器空气侧对流换热系数的经验公式基础之上,引入了修正系数为0.35.实验条件为:迎风面空气进口温度为30.7℃-32.7℃,压缩机出口温度为66℃-70.3℃,平均蒸发温度约为8.3℃-9.9℃,制冷剂质量流率为155.86kg/s,蒸汽流速经计算约为4.36m/s.在此测量基础上,以R22为例计算空冷冷凝器区域换热和管路分段压力损失.计算结果表明:两相区的干度变化与管内压降和总换热系数的变化呈非线性关系,干度越小压降变化越趋平缓,而总换热系数的变化则刚好与之相反;干度的变化影响着整个换热器的换热性能.本文建立的模型为制冷剂流路的布置和优化提供了重要的依据.
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