四平东兴换热器设备制造有限公司是从事热交换设备的科研、设计与制造的专业生产企业。
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换热器是各种换热设备中非常关键的部分,在化工, 冶金,电力,制冷,轻工等企业中占着很重要的地位。相 对于管式换热器来说,板式换热器拥有换热性能更好,体 积更小,价格更低 1 ,一个世纪以来它在单相领域中得到 了广泛的应用。
蒸发式冷却器相对于其它型式的冷却器来说,由于 其利用了物质相变的能量,因此其传热性能更好,效率 更高,结构更紧凑。目前对换热器利用间接蒸发进行冷 却的研究已经很多,既有理论研究,又有 CFD 研究其中 还不乏实验研究。文献 [2] 对板式换热器的换热准则进 行了研究,但是没有提到喷淋水量对传热具体的强化效果。 本文主要研究板式换热器在空冷过程中利用喷淋水 来进行强化传热,并对其阻力特性进行研究。
1 实验系统及实验方法
1.1 实验流程介绍
本文实验对象为板式换热器,实验的流程如图 1,具 体参数为:
板式换热器的几何外形尺寸为 600 mm × 300 mm × 250 mm,板片厚 2 mm,换热器为双流程 12 通道。实验 介质为空气和热水,送风量用喷嘴进行测定,温度均采用精度为 0.1 ℃水银温度计进行测定。
1.2 实验操作
本实验主要的研究目的是在实验的范围内研究板式 换热器在喷淋工况下可能对空气侧传热有影响的几个因 素,并对在喷淋工况下由于喷淋的作用所造成的阻力增 大情况。为此,在实验过程中做喷淋工况的实验,同时 为了进行比较以说明效果,有必要进行与喷淋工况相对 应的干工况实验。
2 实验原理及数据处理方法
由于板片之间的间距比较小,在板片上安装测温 元件比较困难,因此本实验测定的是整体的换热系数 K。根据换热器前后安置的干湿球温度计测定的温度以 及风机的送风量可以求出换热器空气侧的换热量Q。根 据公式
在本实验中,喷淋实验与干工况各个对应的工况相 比只是增加了喷淋水,因此考虑喷淋水蒸发对传热强化 的影响主要是对喷淋水喷淋强度的影响。本实验先在干 工况的条件下对空气侧的传热进行研究,拟合出空气侧 的实验关联式,然后再在相同的条件下,研究喷淋条件 下的传热情况下,相对于干工况时的强化倍数,最后由 实验得出强化倍数与喷水强度之间的关系。
3 实验结果分析
3.1 干工况
3.2 喷淋工况
1)变喷淋水量
根据干工况得出的空气侧对流换热系数关联式,可 以求出在与干工况相同风量的喷淋情形下,空气侧对流 换热系数的强化倍数。
假设取喷淋时空气侧对流换热系数为
最终根据实验数据回归得出的强化倍数与喷淋强度 的关系为
(1)空气流量
图 2 为变风量情形下,干工况与喷淋工况的效率图, 从图 2 上可以看出喷淋的效率明显高于干工况的效率。而 随着换热器总风量的增加,喷淋工况与干工况的效率都 在升高,但是喷淋工况的增加幅度要大。
(2)变热水温度
图 3 和图 4 分别为两种不同空气进口湿球稳定的喷 淋工况在变热水温度时的换热情况。
从图 3 和图 4 可以看出,随着热水温度的升高,喷 淋效率没有明显的升高,对于湿球温度为 28℃的情形其 效率在 33%左右波动,对于空气进口湿球温度为 22℃的 情形效率有所升高。而整个系统的总传热系数随着热水 温度的升高而升高。
(3)变干球温度
图 5 为变空气进口干球温度时干工况和喷淋工况换 热器的换热效率图。从图 5 可以看出,改变空气的进口 干球温度对于两种工况的换热效率没有明显的意义,随 着空气进口干球温度的升高,效率下降幅度很小。
(4)变湿球温度
图 6 和图 7 代表了在喷淋工况下改变空气侧空气进 口湿球温度时换热器的总体传热能力的变化。
3.3 空气侧阻力
换热器性能评价包括传热性能和阻力性能两个方面, 为了综合考虑喷淋对换热器性能造成的影响,因此还必 须考虑换热器空气侧的阻力损失特性。
图 8 显示了在不同喷淋水量的情形下,换热其空气 侧的阻力损失图。
从图 8 可知,喷淋工况的阻力要稍微大于干工况,这 是由于在喷淋过程中气流会有喷淋液滴的阻挡,从而对 气流形成阻力,使其造成阻力损失。随着喷淋水流量的 提高,这种液滴对于气流的阻挡作用必然越来越大,因 此喷淋的阻力会随着喷淋水量的增大而上升。另外,由 于阻力项与空气的速度的二次方成正比,因此随着风速 的提高,喷淋阻力上升较大。
4 结 语
通过对板式换热器的实验研究可以得出以下结论:
(1)从以上的分析中可以看出,喷淋工况在传热效 果上明显优于干工况,与干工况相比,喷淋工况的总传 热系数比干工况大 3 ~ 6 倍。
(2)在喷淋情形下,对传热效果影响较大的因素有 空气的流速,空气进口湿球温度,热水的温度以及喷淋 水流量。
(3)由于喷淋使得空气侧的阻力比干工况时的阻力 有一定的提高。在具体操作时要综合考虑风速和喷淋水 量所引起的对传热和阻力的影响。