整体螺旋型翅片管散热器
当前,变频技术普遍应用,强化传热技术成为提高空调能效比的主要技术手段。以此为背景,本文采用风洞测试技术,对某空调用波纹及百叶窗翅片管蒸发器进行了实验研究。分析了变频空调系统中影响蒸发器换热及压降的因素,为提高蒸发器性能提供了一定的理论依据。
本实验所采用的测试系统,经过误差分析,空气侧换热因子的误差限为±10.3%~±7.1%,摩擦因子的误差限为±4.2%~±1.6%。以Threlkeld基于湿翅片的焓差模型为基础,对试验数据进行处理后,得出以下结论:
压缩机频率增加,蒸发器管内沸腾换热系数和制冷剂压降也随之上升,同一风速、同一压缩机频率下,波纹翅片管蒸发器的换热系数和制冷剂压降都高于百叶窗翅片管蒸发器;
两种翅片表面的凝结水量均随着压缩机频率的增加而上升,对波纹翅片,在压缩机频率为30Hz时,凝结水量随着风速的增加而减少,超过30Hz后,则随着风速的增加而增加,而百叶窗翅片则在压缩机频率超过40Hz后,凝结水生成量才与迎面风速正相关;
随着压缩机频率增加,两种翅片空气侧的摩擦因子都降低,百叶窗翅片的摩擦因子约为波纹翅片的2倍,摩擦因子的实验值与关联式计算值吻合很好,空气侧的换热因子均与压缩机频率成负相关,波纹翅片的换热因子随雷诺数的增加明显下降,百叶窗翅片的换热因子则相对平缓,实验值与预测值存在较大误差;对于多流路蒸发器,制冷剂节流后产生的闪蒸气会导致各分流管入口处制冷剂的干度不一致,引起各支路换热不均。