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文檔簡介
1、當今空調系統(tǒng)中應用的制冷工質不僅破壞臭氧層還會帶來溫室效應。因此選擇一種具有環(huán)保性的替代制冷工質非常重要。本文從環(huán)保的角度出發(fā),綜合R32和R290的優(yōu)勢,互補各自的不足,利用混合工質溫度滑移最小的原則,計算篩選出了質量含量比例為68/32的近共沸環(huán)?;旌现评鋭㏑32/R290。R32/R290是一種具有優(yōu)良環(huán)保性的新型混合工質,但對其在管內的凝結換熱特性的研究比較少,因此有必要對R32/R290在水平管內的凝結的換熱特性采用實驗研究,
2、為其在換熱器中合理高效運行提供理論支持。
本文先對新型混合工質 R32/R290、 R410A和 R32的基本物性及熱物性進行比較分析,然后采用理論循環(huán)計算方法,對混合替代工質R32/R290與R410A在家用空調中的特點進行研究對比。再詳細的介紹了所設計的實驗系統(tǒng)、闡述了實驗內容和方法,最后實驗研究了在不同工況下,混合工質R32/R290在不同尺寸的水平光管及微肋管中的凝結換熱特性,并與R410A在5×9.52mm微肋管中的
3、換熱特點進行對比。整個實驗的工況:質量流速100~250 kg/(m2?s),飽和溫度40、45、50、55℃,平均干度0.6。
通過實驗發(fā)現(xiàn),隨著質量流速增大,氣液工質間的剪切力增大,使管壁上液膜變薄,熱阻減小,增強了凝結換熱。飽和溫度的降低使工質的物性發(fā)生變化,氣態(tài)密度降低,液態(tài)密度增大,在質量流速一定的條件下,氣液間的速度差增大,進而剪切力增大,凝結換熱增強。管徑越小,對于管內流動工質,剪切力相比于重力更占主導地位,增強
4、了換熱。微肋不僅可以增大管內內表面積還增強了對液體工質的擾動,減薄了液膜厚度,降低了熱阻,增強換熱。所以混合工質R32/R290的凝結換熱系數(shù)隨著質量流速的增大,飽和溫度的降低,管徑的減小呈逐漸增大的趨勢,并且在管徑相等的情況下,R32/R290在微肋管內的凝結換熱特性強與光管。最后對比分析得到,在工況相同時,由于R32/R290的氣液密度小于R410A,使得在特定的質量流速下,R32/R290的流速大于R410A,并且導熱系數(shù)和汽化潛
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