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1、我國(guó)現(xiàn)階段對(duì)于高海拔寒冷地區(qū)的采暖設(shè)備缺乏明確的技術(shù)規(guī)程,也幾乎沒(méi)有生產(chǎn)廠家從事適合此地區(qū)的專用設(shè)備的生產(chǎn),對(duì)于極端氣候條件對(duì)設(shè)備性能影響的研究亦是少之又少。在進(jìn)行高海拔地區(qū)采暖散熱器的選擇時(shí),許多設(shè)計(jì)師對(duì)散熱器的選型修正系數(shù)依靠經(jīng)驗(yàn)選取,沒(méi)有明確的修正方法,這無(wú)疑是不科學(xué)的。此種方法會(huì)導(dǎo)致室內(nèi)環(huán)境的舒適度不滿足要求,更會(huì)導(dǎo)致能源的浪費(fèi),因此開(kāi)發(fā)一套適用于工程實(shí)踐的設(shè)備選型修正方法具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
本文依托經(jīng)典的傳熱學(xué)模型
2、,采用理論研究與數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)研究相結(jié)合的方法,對(duì)高海拔地區(qū)常用的三種類型的散熱器的散熱性能進(jìn)行了分析,得出一套適合于高海拔地區(qū)的采暖散熱器選型修正方法。
首先,筆者在前人研究的基礎(chǔ)之上,總結(jié)了密度、運(yùn)動(dòng)粘度系數(shù)、導(dǎo)溫系數(shù)等空氣的熱物性參數(shù)隨海拔高度的變化規(guī)律。
其次,筆者采用解析解法建立了光面散熱器和電散熱器的數(shù)學(xué)傳熱模型。由于帶肋散熱器的幾何邊界條件十分復(fù)雜,筆者采用基于有限差分法的數(shù)值計(jì)算方法,將帶肋散熱器的傳
3、熱模型離散化,分別針對(duì)邊界節(jié)點(diǎn)和內(nèi)部節(jié)點(diǎn)建立與之對(duì)應(yīng)的離散方程。三種散熱器的模型建立過(guò)程中均對(duì)熱邊界條件做了相應(yīng)的簡(jiǎn)化。同時(shí),由于方程中涉及到的參數(shù)較多,在模型的求解過(guò)程中采用試算法進(jìn)行求解。
再次,筆者采用基于有限元法的COMSOL Multiphysics數(shù)值仿真模擬軟件建立三種散熱器的數(shù)值仿真模型,與此同時(shí),對(duì)位于拉薩市的壁掛爐+散熱器采暖系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)測(cè)試。本文將數(shù)值計(jì)算結(jié)果和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與理論計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,得出數(shù)
4、值計(jì)算結(jié)果和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與理論計(jì)算結(jié)果的相對(duì)誤差均小于20%,從而驗(yàn)證了理論模型的正確性。
最后,筆者對(duì)影響散熱器傳熱的關(guān)鍵因素進(jìn)行分析,得出光面散熱器和帶肋散熱器的傳熱系數(shù)隨海拔高度的升高而降低,海拔高度每升高500米,傳熱系數(shù)衰減1.5%~2.5%;柱形電散熱器的單位面積散熱量限值隨海拔高度的升高而降低,海拔高度每升高500米,其值衰減1%~1.5%。此外,筆者將大量的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行擬合,將光面散熱器和帶肋散熱器的散熱量修正系數(shù)
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