時(shí)競(jìng)競(jìng) 劉道平 余守杰 彭富裕
(上海理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院 上海 200093)
冰漿是由水溶液和冰晶粒子組成的泥漿狀懸濁液,具有蓄冷能力大、流動(dòng)性強(qiáng)、較快的供冷速率和較好的溫度調(diào)解特性等特點(diǎn)。由于冰漿良好的傳熱與冷卻特性,使得換熱器的流量、水泵的能耗及相應(yīng)的管道、設(shè)備尺寸等大大減小,從而降低了初投資與運(yùn)行費(fèi)用。冰漿可以廣泛用于蓄冷空調(diào)、工業(yè)生產(chǎn)、食品的加工保存、換熱器和管道的內(nèi)部清洗、手術(shù)醫(yī)療和撲滅火災(zāi)等領(lǐng)域[1-3],并具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
當(dāng)前,制備冰漿的方式主要有過冷水式動(dòng)態(tài)制冰、刮削式制冰、下降液膜式制冰、直接接觸式制冰、流化床式制冰、真空制冰等[4-7]。其中,大多制冰方式主要依靠熱傳導(dǎo)的方式,而真空制冰主要通過液體閃蒸帶走自身熱量,達(dá)到凍結(jié)的效果,克服了傳統(tǒng)制冰方式易結(jié)冰或冰堵、換熱效率低、設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、對(duì)溫度控制要求高、載冷劑的選擇范圍狹窄和容易老化等問題,具有巨大優(yōu)勢(shì),是目前生產(chǎn)冰漿的理想方法之一。
由于冰漿在日常生產(chǎn)生活當(dāng)中的重要作用,以及真空制冰方式的相對(duì)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)真空冰漿制備的研究受到了國(guó)內(nèi)外的重視。B S Kim等[8]說明了水噴射蒸發(fā)真空冰漿制備的原理,重點(diǎn)研究單個(gè)液滴的蒸發(fā)特性。Isao Satoh等[9]研究了水滴的真空蒸發(fā)特性與初溫、直徑大小、真空度的關(guān)系。陳光明、張紹志等[10-11]先后建立了水滴的閃蒸降溫?cái)?shù)學(xué)模型,對(duì)真空冰漿制備過程的理論方程分別進(jìn)行了無(wú)因次化。劉偉民等[12]研究了水滴在不同絕對(duì)壓力(p=200~800Pa)下的閃發(fā)過程,同時(shí)測(cè)定了水滴內(nèi)部不同位置的降溫過程。章學(xué)來(lái)等[13]采用數(shù)值計(jì)算軟件處理數(shù)據(jù)得出經(jīng)驗(yàn)公式。但是現(xiàn)有的真空冰漿制備系統(tǒng)依然存在運(yùn)行真空度較高的問題,因此這里引入了中介物質(zhì)對(duì)真空制冰系統(tǒng)加以改進(jìn),進(jìn)行了真空蒸發(fā)性能研究實(shí)驗(yàn)臺(tái)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、選型、搭建,研究加入代表性中介物質(zhì)氨后,水溶液真空蒸發(fā)降溫特性的變化,旨在找出降低對(duì)真空制冰系統(tǒng)運(yùn)行真空度的要求的方法,降低真空泵的負(fù)荷及真空室的承壓,改善系統(tǒng)的運(yùn)行性能,從而在探索和完善真空制冰方面,提出改進(jìn)的措施及方向。
改進(jìn)型真空制冰系統(tǒng)[4]主要采用中介物質(zhì)來(lái)改善真空制冰系統(tǒng)的性能。作為冰漿制備的中介物質(zhì),在水中的溶解性要好,且具有較大的溶解潛熱。在相同壓力下中介物質(zhì)的氣化溫度要低于水,在低真空壓力下中介物質(zhì)會(huì)先于水發(fā)生閃發(fā)。
原理介紹:在高于水的三相點(diǎn)壓力下,中介物質(zhì)水溶液發(fā)生閃發(fā),這時(shí)的閃發(fā)氣體主要是低沸點(diǎn)組分中介物質(zhì),由于中介物質(zhì)溶液整體處于過熱狀態(tài),閃發(fā)會(huì)在液滴內(nèi)部和外部同時(shí)進(jìn)行,有效的強(qiáng)化了液滴的閃蒸強(qiáng)度,傳熱傳質(zhì)效率大幅提高。中介物質(zhì)閃蒸帶走大量的熱量,使水溶液的溫度降低,有效的強(qiáng)化了預(yù)冷作用,甚至有部分水會(huì)結(jié)晶成冰。該閃發(fā)過程的真空壓力高于水的三相點(diǎn)壓力,即降低了系統(tǒng)運(yùn)行真空度,減小了對(duì)真空泵的負(fù)荷要求;該壓力下閃發(fā)氣體的比體積相對(duì)較小,相應(yīng)也提高了真空泵的抽氣效率。
自行設(shè)計(jì)搭建的實(shí)驗(yàn)臺(tái)如圖1所示,該實(shí)驗(yàn)裝置主要由真空發(fā)生系統(tǒng)、溫度和壓力測(cè)量系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等組成。
圖1 真空蒸發(fā)性能實(shí)驗(yàn)臺(tái)系統(tǒng)圖Fig.1 Vacuum evaporation experimental system
真空發(fā)生系統(tǒng)包括真空室和真空泵。真空室用于制冰,頂部采用鋼化玻璃材料做透明視窗,便于觀察實(shí)驗(yàn)過程;殼體材料為奧氏體型不銹鋼,內(nèi)部直徑304mm,真空室桶壁下端焊接三塊角鐵放上開有透氣孔的平板用以放置容器。為了調(diào)節(jié)抽氣速率,系統(tǒng)設(shè)計(jì)了兩個(gè)抽氣口,分別連接兩臺(tái)抽速不同的真空泵。真空泵是型號(hào)為2XZ-4和2XZ-1的直連旋片式真空泵,采用KF16真空擋板閥防止真空泵油倒流;通過開停抽速不同的真空泵和真空閥來(lái)對(duì)真空室壓力進(jìn)行控制,從而控制真空度。
測(cè)壓裝置選用上海天沐自動(dòng)化儀表有限公司生產(chǎn)的NS-F型壓力變送器,絕對(duì)壓力范圍0~10kPa,綜合精度0.05%,輸出信號(hào)4~20mA;溫度傳感器采用PT100鉑電阻,精度1%,耐腐蝕,靈敏度高,布置在真空室的壁面上,用來(lái)測(cè)量真空室內(nèi)氣體溫度和水溫的變化。數(shù)據(jù)采集設(shè)備選取Agilent安捷倫34970A數(shù)據(jù)采集器,可配置成20~120個(gè)通道,可測(cè)量交直流電流、電阻、頻率和周期,以及由熱電偶、熱電阻和熱敏電阻提供的溫度直流和交流電壓,標(biāo)準(zhǔn)HP-IB和RS232接口;數(shù)據(jù)采集通過接口與電腦連接,通過儀器自帶的程序形成圖表,功能滿足實(shí)驗(yàn)要求,方便快捷。
選用濃度為26%的氨水作為中介物質(zhì)溶液,氨水和蒸餾水的起始溫度設(shè)定為15℃,進(jìn)行如下三組實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)一:分別取15mL的蒸餾水和濃度為26%的氨水,初溫分別為15℃。將氨水和蒸餾水同時(shí)放入真空室內(nèi)的平板上,固定好鉑電阻,蓋上玻璃罩,開啟真空泵,保持真空室內(nèi)的壓力不低于1.5kPa。
實(shí)驗(yàn)二:做一組蒸餾水的真空蒸發(fā)降溫實(shí)驗(yàn),作為參照對(duì)象。
a.取150mL初始溫度為15℃的蒸餾水,測(cè)量其在絕對(duì)壓力不低于1kPa條件下的降溫特性。
b.取150mL初始溫度為15℃的蒸餾水,測(cè)量其有冰晶生成時(shí)的最低壓力。
實(shí)驗(yàn)三:研究不同的真空度壓力下氨水的蒸發(fā)溫度特性。取初始溫度為15℃、濃度為26%的氨水溶液,測(cè)量其在絕對(duì)壓力不低于1kPa、5kPa、10kPa的壓力下的蒸發(fā)特性。
實(shí)驗(yàn)一過程中氨水和蒸餾水的溫度變化如圖2所示。在相同真空壓力下,氨水的降溫速率明顯大于蒸餾水。在壓力維持在絕對(duì)壓力1.5kPa以上時(shí),蒸餾水溫度最低降至11.4℃,氨水溫度最低降至-20.6℃,并且氨水中有冰晶形成,如圖3所示。蒸餾水的溫度遠(yuǎn)高于冰點(diǎn)0℃,沒有冰晶生成。
圖2 蒸餾水和氨水在不低于1.5kPa絕對(duì)壓力下的蒸發(fā)溫度特性Fig.2 Evaporation temperature’s characteristics of distilled water and ammonia water above the absolute pressure 1.5kPa
圖3 氨水在不低于1.5kPa絕對(duì)壓力下閃發(fā)形成的冰漿Fig.3 Ice slurry formed with ammonia water fl ashed above the absolute pressure 1.5kPa
根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,在真空冰漿制備系統(tǒng)中加入氨后,大大增強(qiáng)了真空制冰系統(tǒng)閃發(fā)強(qiáng)度,在高于水的三相點(diǎn)壓力(611Pa)的條件下,有冰晶形成。可見在真空冰漿制備系統(tǒng)中加入氨后,降低了真空冰漿制備系統(tǒng)對(duì)真空度的要求,并且溫度達(dá)到-20.6℃,遠(yuǎn)低于純水的冰漿溫度0℃。
實(shí)驗(yàn)二中方案a的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。實(shí)驗(yàn)過程中蒸餾水的最低溫度為6.6℃,隨著抽氣時(shí)間的增加,水溫基本不變,實(shí)驗(yàn)過程中沒有冰晶生成。
方案b的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。實(shí)驗(yàn)過程中真空室內(nèi)的絕對(duì)壓力降至600Pa左右,此時(shí)(如圖5所示,在第1290s時(shí)刻)水開始大量閃發(fā),蒸餾水的溫度迅速降低,蒸餾水表面有冰層生成。該現(xiàn)象符合水的三相點(diǎn)理論(水的三相點(diǎn)壓力611Pa)。
由此可見,純水的大量閃發(fā)需要較高的真空度條件。
圖4 蒸餾水在不低于1kPa絕對(duì)壓力下的蒸發(fā)溫度特性Fig.4 Evaporation temperature’s characteristics of distilled water above the absolute pressure 1kPa
圖5 蒸餾水中有冰晶生成的蒸發(fā)溫度特性及壓力曲線Fig.5 Evaporation temperature’s characteristics and pressure of distilled water with ice crystal formed
實(shí)驗(yàn)三中,當(dāng)絕對(duì)壓力不低于1kPa的壓力下的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖6所示。實(shí)驗(yàn)過程中,氨水溫度在第440s時(shí)降至-20℃,降溫速率明顯比水快。氨水的溫度最低降至-23℃,并且有冰晶生成。
圖6 濃度為26%的氨水在不低于1kPa絕對(duì)壓力下的蒸發(fā)溫度特性Fig.6 Evaporation temperature’s characteristics of ammonia water with concentration of 26% above the absolute pressure 1kPa
在絕對(duì)壓力不低于5kPa的壓力下,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖7所示。實(shí)驗(yàn)過程中,氨水的最低溫度為-12.2℃,氨水中沒有冰晶生成。
圖7 濃度為26%的氨水在不低于5kPa絕對(duì)壓力下的蒸發(fā)溫度特性Fig.7 Evaporation temperature’s characteristics of ammonia water with concentration of 26% above the absolute pressure 5kPa
在絕對(duì)壓力不低于10kPa的壓力下,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖8所示。實(shí)驗(yàn)過程中氨水的最低溫度為-5.9℃,氨水中沒有冰晶生成。
圖8 濃度為26%的氨水在不低于10kPa絕對(duì)壓力下的蒸發(fā)溫度特性Fig.8 Evaporation temperature’s characteristics of ammonia water with concentration of 26% above the absolute pressure 10kPa
對(duì)比可知氨水的真空蒸發(fā)溫度跟真空壓力關(guān)系緊密,真空度越高,氨水的降溫速率和降溫幅度越明顯。真空度不夠高時(shí),氨水中不會(huì)有冰晶生成。濃度為26%的氨水即使在10kPa的低真空壓力下,也可以降至-5.9℃,低于純水的三相點(diǎn)溫度0℃,可見同等真空條件下氨水的真空蒸發(fā)降溫效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于蒸餾水。另一方面,要降低到相同的蒸發(fā)溫度,氨水對(duì)真空度的要求遠(yuǎn)低于蒸餾水。所以在純水中加入中介物質(zhì)氨后對(duì)真空冰漿制備系統(tǒng)的真空度要求大大降低,有效的減小了真空泵的負(fù)荷,和對(duì)真空泵極限壓力的要求。較低的真空度壓力下,閃發(fā)蒸汽的比體積較小,真空泵在相同的抽速下,閃發(fā)蒸汽的實(shí)際質(zhì)量抽速大大提高,對(duì)真空冰漿制備系統(tǒng)的能效比的提高有重要的促進(jìn)作用。
針對(duì)真空冰漿制備系統(tǒng)中加入中介物質(zhì)氨進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)了一套真空蒸發(fā)性能研究實(shí)驗(yàn)臺(tái)系統(tǒng),并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,得出以下結(jié)論。
1)加入中介物質(zhì)氨后,在相同的真空度壓力下,氨水的降溫速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于蒸餾水的降溫速率。
2)要達(dá)到相同的蒸發(fā)溫度,氨水對(duì)真空度的要求遠(yuǎn)低于蒸餾水。
實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明改進(jìn)型真空制冰系統(tǒng)減小了對(duì)真空度的要求,但加入中介物質(zhì)后,可能存在水溶液凝固點(diǎn)降低,不利于冰晶的形成和中介物質(zhì)的腐蝕性問題,對(duì)其進(jìn)一步的深入研究將推進(jìn)真空制冰的實(shí)用化,提高冰漿的生產(chǎn)效率與能效比。如何選取恰當(dāng)?shù)闹薪槲镔|(zhì),揚(yáng)其長(zhǎng)避其短,是今后研究的重要方向。
本文受上海市重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目(S30503)資助。(The project was supported by Shanghai Key Discipline Construction(No.S30503).)
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