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      蒸發(fā)式空冷器換熱性能的優(yōu)化

      2018-02-24 03:02:10段瑞嬌
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2018年24期

      段瑞嬌

      摘 要:蒸發(fā)式空冷器由循環(huán)水泵、風(fēng)機(jī)、換熱盤管等部分構(gòu)成,屬于內(nèi)部相互關(guān)聯(lián)的復(fù)雜系統(tǒng),及時(shí)進(jìn)行蒸發(fā)式空冷器換熱性能的優(yōu)化具有較高重要價(jià)值。該文基于傳統(tǒng)蒸發(fā)空冷器結(jié)構(gòu),結(jié)合傳熱傳質(zhì)原理等進(jìn)行了探討,從3種結(jié)構(gòu)優(yōu)化的角度出發(fā)進(jìn)行改造設(shè)計(jì),旨在提高空冷器的換熱性能。同時(shí)改造后設(shè)備操作方便、噪聲降低,具有良好的發(fā)展前景。新型高效節(jié)能產(chǎn)品具有更高的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。

      關(guān)鍵詞:換熱溫差;蒸發(fā)式空冷器;換熱性能

      中圖分類號(hào):TQ051 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      1 蒸發(fā)式空冷器概述

      蒸發(fā)式空冷器將空氣冷卻器和管式噴淋水冷卻器融為一體,借助盤管外端水膜和其表面的對流空氣實(shí)現(xiàn)換熱,對流空氣可快速帶走水膜中熱量,屬于汽化放熱過程,保證管外傳熱滿足預(yù)期要求,提高了其傳熱效率。空冷器從結(jié)構(gòu)方面出發(fā),具有操作穩(wěn)定、節(jié)水節(jié)能的優(yōu)勢,當(dāng)下國家大力推廣綠色節(jié)能項(xiàng)目的開發(fā),因此蒸發(fā)空冷器的發(fā)展前景十分廣闊,為此,及時(shí)加強(qiáng)高性能空冷器的研發(fā)具有重要的價(jià)值,具有良好的節(jié)能降耗效果,同時(shí)可為新設(shè)備的研發(fā)提供一定參考價(jià)值。

      圖1為復(fù)合型高效蒸發(fā)空冷器的結(jié)構(gòu)圖,其工作原理為:借助循環(huán)水泵將冷卻水運(yùn)送至噴水裝置,噴灑后液體在慣性作用下會(huì)從最高點(diǎn)下落,液體和噴淋設(shè)備內(nèi)部填料充分接觸后便可在填料表面形成水膜。重力作用下水膜會(huì)流向蒸發(fā)盤管外表面,在管子外表面形成的水膜吸收熱量并最終流向回收水槽,完成整個(gè)循環(huán)。該過程中,風(fēng)機(jī)作用下會(huì)增加管子表面迎面風(fēng)速。冷卻水在管壁位置發(fā)生蒸發(fā),將管內(nèi)高溫冷凝冷卻介質(zhì)的熱量帶走,同時(shí)與管外向上流動(dòng)的空氣發(fā)生對流換熱。考慮到水汽化潛熱較高,蒸發(fā)盤管外表面的蒸發(fā)換熱會(huì)具有較高的換熱效率。波紋填料作用下,空氣和冷卻水的接觸面積增加,盤管外表面液膜穩(wěn)定得到明顯下降,從而實(shí)現(xiàn)換熱過程。蒸發(fā)結(jié)構(gòu)中捕霧器可降低冷卻水的損失,水霧也會(huì)降低干冷管翅片和相鄰設(shè)備的腐蝕程度。換熱過程中,室外空氣先和蒸發(fā)管下排翅片管接觸,受表面水膜傳熱作用后,濕度增加、溫度下降,換熱環(huán)節(jié)中對應(yīng)溫差較高,具有顯著的換熱效果,吸收換熱盤管和冷卻水的熱量一般會(huì)從出風(fēng)口排出。

      2 優(yōu)化換熱性能的措施分析

      2.1 基本原理

      該文針對蒸發(fā)式空冷器換熱性能進(jìn)行優(yōu)化,將傳熱效果作為目標(biāo)函數(shù),介質(zhì)流速、環(huán)境溫度、噴水密度等看作變量。結(jié)合熱力學(xué)第二定律,對蒸發(fā)式空冷換熱器進(jìn)行換熱性能的分析,將冷卻水、介質(zhì)間的傳熱傳質(zhì)看作一個(gè)可逆的熵增過程??紤]到熱量、阻力屬于不同的物性表達(dá)形式,因此可借助熵產(chǎn)過程來進(jìn)行能量比對。借助熵增分析將溫差、壓力差有效聯(lián)系起來,實(shí)現(xiàn)對蒸發(fā)式空冷器換熱效果、評價(jià)指標(biāo)的合理分析,這是空冷器換熱性能優(yōu)化環(huán)節(jié)中的重大突破。

      2.2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案

      為了提高蒸發(fā)空冷器的換熱性能,需要從管內(nèi)冷凝介質(zhì)和關(guān)外冷卻水、空氣的溫差方面進(jìn)行分析,一般被冷卻介質(zhì)的入口溫度不會(huì)發(fā)生變化,因此從優(yōu)化角度出發(fā)來降低冷卻水和空氣的溫度。具體結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法分析如下。

      首先,噴淋裝置優(yōu)化。傳統(tǒng)蒸發(fā)空冷器中一般采用單排噴嘴進(jìn)行處理,且逆噴效果高于順噴;如果采用兩排噴嘴進(jìn)行處理,對噴效果更優(yōu),原因在于兩排對噴時(shí),噴淋冷卻水可更均勻地將水膜覆蓋在盤管段。該文針對噴嘴方向進(jìn)行了優(yōu)化處理,所有噴嘴采用上噴處理。冷卻水從噴嘴噴出后,在重力作用下會(huì)更加均勻地覆蓋在填料處,部分水受風(fēng)量運(yùn)動(dòng)影響,可能會(huì)向上運(yùn)動(dòng),與捕霧器接觸后會(huì)匯聚成液滴,隨后在重力作用下還會(huì)落回填料處。

      該噴水模式下,噴淋水和填料的沖擊作用會(huì)有所降低,同時(shí)冷卻水和填料相互作用的噪聲降低,下部填料的存在可降低上噴模式下冷卻水不能全面覆蓋的問題。一般狀況下,冷卻水的污垢雜質(zhì)等主要囤積在噴淋管底部,上噴模式下噴嘴阻塞概率降低,必要時(shí)可在噴淋管末端設(shè)置一個(gè)排污閥,定期對噴淋管進(jìn)行清污處理可提高設(shè)備運(yùn)行通暢性。此外,上噴處理模式下,噴出液滴在慣性力、空氣流通作用下,其軌跡類似于拋物線狀,與下噴相比,可顯著增加液滴和空氣流接觸時(shí)長。此時(shí)液體周邊蒸汽分壓會(huì)高于空氣內(nèi)部的蒸汽分壓,一定程度上會(huì)增加液體蒸發(fā)速度,后期換熱中溫差會(huì)進(jìn)一步增加,從換熱角度出發(fā),熱交換效果大幅提高。

      其次,填料增膜改進(jìn)。填料可借助低阻力、耐腐蝕的GLASdek材料,主要成分是樹脂浸泡后的玻璃纖維。改造后在噴淋段和蒸發(fā)段增設(shè)填料處理,冷卻介質(zhì)噴出后依次經(jīng)過填料、盤管,在填料表面的水介質(zhì)和流通空氣發(fā)生換熱傳遞,設(shè)置填料后可顯著增加氣液接觸面積,對冷卻水進(jìn)行降溫處理的效率更高,為后續(xù)與蒸發(fā)管的換熱操作提供了差距更大的溫差,換熱效果大幅提升。

      與有機(jī)填料、金屬填料相比,無機(jī)填料吸水效果更好、阻力更低、熱工穩(wěn)定性大幅提高。借助無機(jī)填料可顯著提高空氣和水的接觸面積,此時(shí)冷卻水增發(fā)量顯著增加、溫度降幅較高,對后續(xù)換熱溫差會(huì)提供更優(yōu)效果,一定程度上增加了盤管的換熱效率。

      再者,蒸發(fā)管段的優(yōu)化。蒸發(fā)管的換熱處理中,可借助總傳熱系數(shù)K來表征其換熱過程。當(dāng)換熱量Q在一定的條件下,為了降低換熱面積,必須增加設(shè)備的換熱效果,即K。對于同一類型的蒸發(fā)空冷設(shè)備,相同流動(dòng)狀況下K不會(huì)發(fā)生明顯改變,為此需要從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面進(jìn)行優(yōu)化來提高對數(shù)溫差△tm。相關(guān)影響要素中:介質(zhì)進(jìn)出口溫度是工藝參數(shù)決定,不可更改,為此可降低空氣入口溫度來增加對數(shù)溫差。結(jié)合空氣焓濕圖分析可以看出相對濕度大、焓值一定的狀況下,空氣溫度較低,為了進(jìn)一步提高空氣濕度,可借助低翅橢圓管來代替盤管下部的光管,增加水汽換熱面積。這種形勢下,冷卻水會(huì)大量附著在翅片管的外表面處,降低了對氣流的負(fù)面影響,空氣和液滴“吹傘”現(xiàn)象形成的風(fēng)阻也會(huì)明顯下降,此時(shí)風(fēng)量需求比降低,可降低風(fēng)機(jī)功耗,節(jié)能作用明顯。

      3 結(jié)語

      結(jié)合蒸發(fā)式空冷器的結(jié)構(gòu)和換熱原理進(jìn)行分析后,對相關(guān)部分進(jìn)行了全面優(yōu)化,效果十分顯著。改變噴水方向可顯著降低噪聲、合理布置無機(jī)填料可明顯降低循環(huán)冷卻時(shí)的溫度,從而實(shí)現(xiàn)增加換熱溫差的效果;將蒸發(fā)盤管的下部光管替換為翅片管,可降低空氣入口溫度,提高換熱效率。整個(gè)設(shè)備的風(fēng)阻更小、節(jié)能效果突出,新型蒸發(fā)空冷器的現(xiàn)實(shí)意義十分突出。

      參考文獻(xiàn)

      [1]朱康玲,于飛,戴建軍,等.蒸發(fā)式空冷器強(qiáng)化傳熱性能[J].化學(xué)工程,2014,42(7):37-41.

      [2]鄭大宇,于海峰,李想.蒸發(fā)式空冷器結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案設(shè)計(jì)[J].冷藏技術(shù),2015,6(2):25-28.

      [3]馬義偉.空冷器設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1998.

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