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    制冷熱泵裝置毛細(xì)管組件及其應(yīng)用特性研究

    2013-11-08 03:31:14曹雯莉謝繼紅陳文放
    天津科技大學(xué)學(xué)報 2013年5期
    關(guān)鍵詞:毛細(xì)管節(jié)流制冷劑

    曹雯莉,陳 東,謝繼紅,陳文放

    (天津科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,天津 300222)

    節(jié)流部件是制冷熱泵裝置的基本部件之一,傳統(tǒng)毛細(xì)管是應(yīng)用廣泛的節(jié)流部件,具有簡單可靠、價格低等優(yōu)點(diǎn),主要不足是工況適應(yīng)性差[1].制冷熱泵裝置在制冷和制熱不同模式及工況下,不僅制冷劑流向不同,而且要求節(jié)流部件的流量也要相應(yīng)調(diào)整,常規(guī)的毛細(xì)管很難適應(yīng)這一要求.張春路等[2]提出一種毛細(xì)管并聯(lián)節(jié)流的思路,并對其計算方法進(jìn)行了研究,但對其在制冷熱泵裝置不同工況下的適應(yīng)性未展開研究;蘇順玉等[3]提出一種主副毛細(xì)管和儲液器聯(lián)合控制的方法,能對不同工況實(shí)現(xiàn)一定的流量匹配,但需要增設(shè)閥件,提高了成本,可靠性也受到一定的影響.

    本文研究了一種新型結(jié)構(gòu)的毛細(xì)管組件結(jié)構(gòu),對其結(jié)構(gòu)、原理及其應(yīng)用性能進(jìn)行了理論和實(shí)驗(yàn)研究.此毛細(xì)管組件能同時滿足制冷、制熱模式,且可具有較好的流量調(diào)節(jié)功能,其結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、成本低.

    1 毛細(xì)管組件結(jié)構(gòu)原理

    1.1 毛細(xì)管組件的結(jié)構(gòu)

    毛細(xì)管組件結(jié)構(gòu)如圖1 所示.新型毛細(xì)管組件由3 段毛細(xì)管和一個緩沖器組成.通過對各毛細(xì)管長度、內(nèi)徑的優(yōu)化組合,可適應(yīng)制冷熱泵裝置工況變化和流量調(diào)節(jié)的需要.

    圖1 毛細(xì)管組件結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of the capillary tube combination unit

    1.2 毛細(xì)管組件的工作特性

    采用毛細(xì)管組件的制冷熱泵裝置如圖2 所示,其中實(shí)線表示制冷模式時的制冷劑流向,虛線表示制熱模式時的制冷劑流向.

    圖2 采用毛細(xì)管組件的制冷熱泵裝置示意圖Fig.2 Refrigerator &heat pump with a capillary tube combination unit

    制冷模式下,從室外換熱器來的液態(tài)制冷劑經(jīng)過毛細(xì)管B 和毛細(xì)管C 一級節(jié)流降壓后,變?yōu)闅庖簝上啵诰彌_器中混合后,再經(jīng)毛細(xì)管A 二級節(jié)流后進(jìn)入室內(nèi)換熱器吸收室內(nèi)的熱量,經(jīng)壓縮機(jī)進(jìn)行下一個循環(huán).

    制熱模式下,四通換向閥動作,壓縮機(jī)排出的高溫制冷劑進(jìn)入室內(nèi)換熱器放熱,變?yōu)橐簯B(tài)制冷劑,經(jīng)毛細(xì)管A 一級節(jié)流變?yōu)闅庖夯旌衔?,進(jìn)入緩沖器中兩相分離,氣態(tài)制冷劑經(jīng)毛細(xì)管B 二級節(jié)流,液態(tài)制冷劑經(jīng)毛細(xì)管C 二級節(jié)流,二級節(jié)流后的低溫制冷劑進(jìn)入室外換熱器吸收環(huán)境熱量,再回到壓縮機(jī)開始下一個循環(huán).

    制冷與制熱模式下,制冷劑流過毛細(xì)管組件中各毛細(xì)管的狀態(tài)和參數(shù)均不同,通過優(yōu)化設(shè)計,毛細(xì)管組件可滿足制冷熱泵裝置在不同模式和工況下的制冷劑流量要求.

    2 毛細(xì)管組件特性的理論分析

    本文采用均相流模型對毛細(xì)管組件的特性進(jìn)行計算分析,其通用計算方程如下[4]:

    質(zhì)量守恒方程為

    能量守恒方程為

    動量守恒方程為

    式中:G 為工質(zhì)的質(zhì)量流量,kg/(m2·s);h 為工質(zhì)的比焓,J/kg;v 為工質(zhì)的比體積,m3/kg;p 為工質(zhì)的壓力,Pa;f 為沿程摩擦阻力系數(shù),無量綱;D 為毛細(xì)管內(nèi)徑,m;L 為毛細(xì)管長度,m;下標(biāo)1 表示毛細(xì)管進(jìn)口,2 表示毛細(xì)管出口,m 表示進(jìn)出口平均值.

    毛細(xì)管工作過程中,其中的制冷劑狀態(tài)可能為過冷液體、氣液兩相等狀態(tài),其具體計算方程如下:

    (1)過冷液體段壓降的計算式[5]為

    式中:e 為粗糙度(根據(jù)材料取1.5×10-6,m),m;m 為制冷劑質(zhì)量流量,kg/s;u 為制冷劑流速,m/s;Re 為雷諾數(shù);μ為動力黏度,Pa·s;下標(biāo)sc 表示過冷液體段.

    (2)當(dāng)氣液兩相段較長時,可分成多個微元段,氣液兩相段的壓降計算式[6]為

    氣液兩相段物性計算方程[7]為

    式中:x 表示干度,無量綱;下標(biāo)tp 表示氣液兩相,v表示氣態(tài),l 表示液態(tài).

    制冷劑流經(jīng)毛細(xì)管的總壓降等于過冷段壓降和兩相段壓降之和.

    當(dāng)毛細(xì)管組件尺寸和進(jìn)出口工況(進(jìn)口壓力、出口壓力和進(jìn)口過冷度)一定時,假設(shè)一個制冷劑流量,利用式(4)—式(12)計算毛細(xì)管組件壓降,比較是否與給定工況的壓差相同,如不同,則重新假設(shè)制冷劑流量,直到計算壓降與給定工況壓差相同為止.采用此方法,對5組典型工況下(見表1)毛細(xì)管組件和普通毛細(xì)管在制冷模式和制熱模式下的制冷劑流量特性進(jìn)行了計算分析,如圖3 所示.計算中,選用R22 制冷劑.毛細(xì)管組件尺寸為:毛細(xì)管A,長度4.5,m,內(nèi)直徑1.96,mm;毛細(xì)管B,長度1.8,m,內(nèi)直徑 1.96,mm;毛細(xì)管 C,長度 1.7,m,內(nèi)直徑1.12,mm.為得到較明顯的流量比較效果,使得毛細(xì)管組件與普通毛細(xì)管制冷劑流量在同一流量區(qū)域內(nèi),按普通毛細(xì)管的制冷劑流量等于工況3 時毛細(xì)管組件制冷與制熱模式制冷劑流量平均值的原則,通過計算,取普通毛細(xì)管長度0.363,m,內(nèi)直徑1.12,mm.

    表1 計算用典型工況Tab.1 Typical working conditions for calculation

    圖3 普通毛細(xì)管與毛細(xì)管組件的流量對比Fig.3 Refrigerant flowing rates of a traditional capillary tube and capillary tube combination unit

    由圖3 可知:當(dāng)進(jìn)出口參數(shù)變化時,毛細(xì)管組件具有較靈活的流量變化,可通過優(yōu)化設(shè)計,較好地滿足制冷熱泵裝置變工況運(yùn)行的需要;此外,進(jìn)出口參數(shù)一定時,毛細(xì)管組件可在制冷與制熱模式下,具有不同的制冷劑流量,滿足冷負(fù)荷和熱負(fù)荷不同的要求;普通毛細(xì)管的流量特性則較單一.

    3 毛細(xì)管組件應(yīng)用特性的實(shí)驗(yàn)

    3.1 實(shí)驗(yàn)裝置

    建立了采用毛細(xì)管組件的R22 制冷熱泵實(shí)驗(yàn)裝置,實(shí)驗(yàn)裝置及主要參數(shù)測點(diǎn)布置如圖4 所示.

    圖4 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖Fig.4 Diagram of the experimental device

    圖中毛細(xì)管組件的尺寸與理論分析中相同.壓縮機(jī)型號為2P17C225,室內(nèi)換熱器和室外換熱器均采用套管式,由恒溫冷水箱和恒溫?zé)崴渥鳛槔錈嵩矗峁┻m宜的毛細(xì)管組件進(jìn)出口參數(shù);通過裝置中四通換向閥實(shí)現(xiàn)毛細(xì)管組件的制冷劑流向切換.

    實(shí)驗(yàn)中壓力用指針式壓力表讀取,精度為0.002,MPa;溫度采用熱電偶測量,精度為0.2,℃;質(zhì)量流量采用計時稱重法,精度為0.1,g/s.

    3.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理

    利用所測數(shù)據(jù)采用焓差法得到制冷劑質(zhì)量流量,計算式[6]為

    式中:Q 為換熱器熱負(fù)荷,kW;mr為制冷劑質(zhì)量流量,kg/s;mw為水的質(zhì)量流量,kg/s;c 為水的比熱容,kJ/(kg·K);hro為出換熱器制冷劑焓值,kJ/kg;hri為進(jìn)換熱器制冷劑焓值,kJ/kg;Twi為進(jìn)換熱器熱水溫度,℃;Two為出換熱器熱水溫度,℃.

    3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

    調(diào)整實(shí)驗(yàn)工況(見表2)和運(yùn)行模式,得到毛細(xì)管組件在制冷熱泵裝置典型工況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)如圖5所示.

    表2 實(shí)驗(yàn)用典型工況Tab.2 Typical working conditions for experiment

    圖5 不同模式下的毛細(xì)管組件的運(yùn)行數(shù)據(jù)Fig.5 Experimental data of the capillary tubes combination unit under different modes

    由圖5 可知,當(dāng)毛細(xì)管組件進(jìn)出口工況一定時,在制冷和制熱模式下,制冷劑流量明顯不同,可與機(jī)組在不同模式下的冷熱負(fù)荷分別適應(yīng);一定運(yùn)行模式下,制冷劑流量隨工況的變化規(guī)律為非線性,易使裝置的制冷量或制熱量與用戶冷熱負(fù)荷較好匹配.

    此外,毛細(xì)管組合件應(yīng)用實(shí)驗(yàn)所得制冷劑流量規(guī)律與理論計算結(jié)果基本一致,但由圖3 與圖5 中進(jìn)出口參數(shù)相同的工況比較表明,實(shí)驗(yàn)流量要低于計算流量(誤差約為20%),主要原因可能是毛細(xì)管組合件的管口切割時可能有所收縮,使毛細(xì)管A、毛細(xì)管B和毛細(xì)管C 的進(jìn)出口局部阻力增加;另外,所選用的計算模型與實(shí)際模型的差別也是造成理論值與實(shí)驗(yàn)值偏差的另一個重要原因.

    4 結(jié)論

    對新型毛細(xì)管組件與傳統(tǒng)毛細(xì)管在不同工況和制冷制熱模式下的制冷劑流量特性進(jìn)行了計算分析,表明毛細(xì)管組件具有較靈活的流量變化規(guī)律.

    利用R22 制冷熱泵實(shí)驗(yàn)裝置對毛細(xì)管組件的應(yīng)用特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,表明在工作模式一定時,毛細(xì)管組件的制冷劑流量隨工況變化而非線性變化;工況參數(shù)一定而工作模式調(diào)整時,制冷劑流量也隨之不同,使毛細(xì)管組件用于制冷熱泵時可更好地滿足用戶的冷熱負(fù)荷要求.

    進(jìn)一步對毛細(xì)管組件結(jié)構(gòu)、變工況時毛細(xì)管組件的動態(tài)特性等進(jìn)行深入研究,可使其與制冷熱泵的工況和模式調(diào)整實(shí)現(xiàn)良好匹配.

    [1]張小松.制冷技術(shù)與裝置設(shè)計[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,2008:179–188.

    [2]張春路,丁國良.毛細(xì)管并聯(lián)節(jié)流的當(dāng)量方法[J].機(jī)械工程學(xué)報,2002,38(3):43–45.

    [3]蘇順玉,張春枝,陳儉.空氣源熱泵毛細(xì)管節(jié)流空調(diào)系統(tǒng)的研究[J].湖南大學(xué)學(xué)報,2009,36(12):1–3.

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