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第四章 制冷换热器66
第四章 制冷换热器; 制冷换热器在整个装置中的重量百分比:氨机90%,氟机50%。
制冷换热器属间壁式,尤以管式换热器最多。制冷剂与介质之间没有质交换。中间是金属间壁,铜、铁、铝居多。
强化换热器中的传热过程,是制冷技术中的重要任务。如,肋化。;§4-1 制冷换热器的传热学基础;§4-1 制冷换热器的传热学基础;二、管外放热系数α外;2.对于轧片管制冷剂侧:
冷凝器 (4-7)
蒸发器 (4-26)
(4-25)(4-27)(4-28)
a,b都是与结构和制冷剂种类有关的系数 ;1.对于水在管内的对流放热
(4-10)
2.对于制冷剂在管外的对流放热
冷凝器 氟: (4-7)
氨: (4-8)
蒸发器 (4-24)(4-25)(4-26)
n,b都是与结构和制冷剂种类有关的系数;换热器的传热量
热流密度
注意:ψ、K应取同一传热面的值计算。对于肋片管换热器,常取肋片侧值计算。有时为与管内热流密度ψ内配套;对于肋片管,传热系数K以管外表面积值为基准
(4-23a)(4-23c)(4-23d)(4-39)
如果α内或中热流密度ψ或对流换热温差△t,就不能求出K,而要用试凑法、图解法或迭代计算
;1.试凑法(以管外计算基准为例,如壳管式水冷冷凝器,管外是制冷剂)
以管外壁温度tw0为中间变量,则△t=tk-two,
将传热方程分解为两个计算式
;2.图解法(图)
以ψ为纵坐标,以t为横坐标,对tw0取不同数值,画出两方程曲线,两曲线 的交点即为同时满足两式的热流密度ψ外值,从而求出A、K值。;3.迭代法(以整体套片管为例)
肋化系数
;最后可简化为:
任意取一ψ内值代入式左边,求得式右边的ψ内,如不相等,则把右边的ψ内再代入左边,又求得一右边的ψ内,如不相等,再反复迭代,直至代入左边的ψ内与右边求得的ψ内相等,即求得 ψ内,从而求出K、F。
;迭代图示:
①y= ψ内
② y=f(ψ内)
收敛条件:
1)y=f(ψ内)在0到正无穷内有定义。
2)-1≤Z ≤1,制冷换热器的传热计算都能满足收敛条件。;§4-2 冷凝器;分 类:;一、水冷式冷凝器;2.卧式壳管式
1)流动情况
管内:冷却水下进上出,管内水流程4~8
管外:制冷剂液态向下流,垂直下落
2)NH3采用无缝钢管,氟采用肋化铜管(低肋螺纹
管,C形管)
3)传热系数较高,冷却水进出温升4~6℃,多用于氟系统
4)水速
1~1.5m/s(R717) K=750~930W/m2·K
2~3m/s(R12,低螺纹管) K=820~870W/m2·K
1.5~2.5m/s(R22) K=900~1163W/m2·K;3.套管式冷凝器
1)结构:1根大管内套1~4根小管,盘成圆形。
2)流动:小管内冷却水下进上出,大管内小管外制冷剂下进上出。
3)多用在立柜式空调器中。
4)水流速1~2m/s,进出水温差8~12℃
△tm=8~11℃,K = 900~1150W/m2·K;1.流动:管内制冷剂上进下出,管外空气受迫流动(风机)横掠圆管束。铜管套铝片 F↑
2.蛇形管分排均布,蒸汽由配汽管进入,液体汇集于蛇管下部
3.多用于小型空调器中,国外大型冷水机组中也有采用空冷冷凝器的
4.夏季PK较高,一般tK=t空气+(12~16℃),进出风温差8~12℃
5.风速2.5~3.5m/s, △tm=10~15℃时
R12 K≈29W/m2·K ; R22 K≈35W/m2·K
6.自然对流 K = 9 ~ 12 W/m2·K(冰箱) ;三、蒸发式冷凝器;四、冷凝器的选择计算;2.冷凝热负荷计算
由于制冷剂在压缩机内的过热无法测定,所以N=GW0
计算值与实际值相差较大。一般冷凝热负荷用热平
衡方程求。
1)开启式
: 冷凝热负荷系数
①查线图法: ΨK=f(t0,tk,工质)=1.15~1.35
空调Ψ
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