陸東銘
LU Dongming
上海三菱電機(jī)·上菱空調(diào)機(jī)電器有限公司 上海 200135
Shanghai Mitsubishi Electric&Shangling Air-conditioner and Electric Appliance Co.,Ltd Shanghai 200135
熱交換器是空調(diào)機(jī)的四大部件之一,是影響空調(diào)機(jī)性能的重要因素。采用ε-NTU法對(duì)熱交換器換熱性能進(jìn)行預(yù)測(cè),可以對(duì)比不同熱交換器的性能;尤其在系列空調(diào)機(jī)的開發(fā)中,通過對(duì)比所有熱交換器的性能,使用最惡劣條件進(jìn)行評(píng)價(jià)的原則,選取相應(yīng)的熱交換器作為代表來評(píng)價(jià),可以大幅節(jié)約開發(fā)時(shí)間,提高開發(fā)效率。當(dāng)制冷系統(tǒng)的變化比較小時(shí),采用ε-NTU法可以對(duì)制冷系統(tǒng)的性能進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)算。本論文給出了采用ε-NTU法計(jì)算翅片管式熱交換器換熱量的方法,并闡述了ε-NTU法在實(shí)際空調(diào)機(jī)開發(fā)中的兩個(gè)主要應(yīng)用。
標(biāo)準(zhǔn)的翅片管式空氣-制冷劑熱交換器如圖1所示,管內(nèi)側(cè)流體為制冷劑,管外側(cè)流體為空氣。以管外徑為φ=9.52mm的某熱交換器為例,其幾何學(xué)構(gòu)成要素如下:
管外徑do=9.52mm、管壁厚tp=0.28mm、擴(kuò)管率dR=1.05;
管內(nèi)徑(擴(kuò)管后)di=dR?do-2?tp=9.436mm;
管段數(shù)NT=20、管列數(shù)NR=2;
管段距S1=25.4mm、管列距S2=22.0mm;
翅片壁厚tF=0.095mm、翅片片距Fp=1.5mm、NF翅片片數(shù)565;
翅片翻邊直徑dc=do?dR+2?tF=10.186mm;
翅片高度L1=NT?S1=508mm;
翅片寬度L2=NR?S2=44mm;
翅片積幅L3=NF?Fp=847.5mm;
管抽取數(shù)Pr為0根。
翅片管式空氣-制冷劑熱交換器的空氣-制冷劑熱交換模型如圖2所示。(文中符號(hào)的含義參見表1)
以加熱空氣的冷凝器(空氣側(cè)為干面)為例進(jìn)行說明:
(1)制冷劑側(cè)換熱量可以由下式計(jì)算:
(2)空氣側(cè)換熱量(干面)可以由下式計(jì)算:
(3)通過管壁的熱通過量(干面管外傳熱面積基準(zhǔn))由下式計(jì)算:
根據(jù)計(jì)算式(1)、(2)、(3)的中的任何一個(gè)計(jì)算式,均可以進(jìn)行熱交換器的熱交換量計(jì)算。根據(jù)能量守恒定律,在穩(wěn)定時(shí),該三個(gè)計(jì)算式得到的Q、Qdry是相等的。因此,如果入口制冷劑狀態(tài)TRi、HRi,入口空氣溫度Tai,以及制冷劑流量GR、空氣流量Ga已知的話,根據(jù)這三個(gè)計(jì)算式可以把出口制冷劑狀態(tài)TRo、HRo,出口空氣溫度Tao計(jì)算出來。為了計(jì)算的方便性,假設(shè)制冷劑側(cè)的入口和出口溫度相等,即TRi=TRo,并引入空氣側(cè)溫度效率εa:
溫度效率的物理意義是對(duì)于入口制冷劑溫度和入口空氣溫度的溫度差來說,出口空氣溫度上升的程度,即出口空氣溫度接近入口制冷劑溫度的程度。根據(jù)計(jì)算式(2)、(3)、(5)、(6)可推導(dǎo)出如下計(jì)算式:
圖1 翅片管式空氣-制冷劑熱交換器
表1 符號(hào)索引
為了更簡(jiǎn)單地表示,人們引入傳熱單元數(shù)NTU這個(gè)無量綱量。
NTU的物理意義為流體總熱導(dǎo)和流體熱容量之比。將式(9)代入式(8),得到:
這樣,根據(jù)計(jì)算式(7)、(9)和(10),知道了制冷劑和空氣的入口側(cè)溫度、空氣側(cè)流量,就能進(jìn)行換熱量的計(jì)算。我們稱這個(gè)方法為ε-NTU法。ε-NTU法由于不需要出口溫度,計(jì)算非常便利。在空調(diào)機(jī)設(shè)計(jì)中,一般是已知熱交換器的進(jìn)口條件,因此ε-NTU法在空調(diào)機(jī)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用非常廣泛。
如上我們推導(dǎo)得到了空氣側(cè)為干面(冷凝器)時(shí)的ε-NTU法換熱量計(jì)算公式,同樣我們可以推導(dǎo)出空氣側(cè)為濕面(蒸發(fā)器)時(shí)的計(jì)算公式(由于篇幅有限,具體推導(dǎo)省略)。
根據(jù)如上公式推導(dǎo),將采用ε-NTU法計(jì)算翅片管式熱交換器換熱量的公式匯總?cè)绫?所示。
采用表2的式(2)、式(3)、式(4)、式(5),可以計(jì)算出翅片管式熱交換器的εa或εh,從而在已知風(fēng)量和進(jìn)口空氣條件的情況下,計(jì)算出各個(gè)翅片管式熱交換器的Ga?Cpa?εa或Ga?εh。
從表2的式(1)可以看出,對(duì)于相同的△t或△H,熱交換器換熱量取決于Ga?Cpa?εa或Ga?εh的大小,Ga?Cpa?εa或Ga?εh越大,熱交換器的換熱量越大。即可以對(duì)比不同的熱交換器,在相同的進(jìn)口空氣條件下,達(dá)到相同的蒸發(fā)溫度或冷凝溫度時(shí)的換熱量。
不同熱交換器熱交換性能的對(duì)比,可以用于熱交換器的設(shè)計(jì)選型。在系列空調(diào)機(jī)的開發(fā)中,通過對(duì)比所有熱交換器的性能,使用最惡劣條件進(jìn)行評(píng)價(jià)的原則,選取相應(yīng)的熱交換器作為代表來評(píng)價(jià),可以大幅節(jié)約開發(fā)時(shí)間,提高開發(fā)效率。
尤其在多聯(lián)式空調(diào)機(jī)的開發(fā)中,同一臺(tái)室外機(jī)可以連接多種型式的多臺(tái)室內(nèi)機(jī),如果對(duì)所有組合都進(jìn)行評(píng)價(jià),開發(fā)負(fù)荷將特別龐大,這種應(yīng)用方法就顯得尤為必須。例如:選取Ga?Cpa?εa最小的室內(nèi)機(jī)組合為代表來進(jìn)行制熱過負(fù)荷評(píng)價(jià),選取Ga?εh最大的室內(nèi)機(jī)組合進(jìn)行制冷過負(fù)荷評(píng)價(jià),以確認(rèn)系統(tǒng)的高壓壓力是否會(huì)超出設(shè)計(jì)基準(zhǔn),如果不超出,那么其他室內(nèi)機(jī)組合的該評(píng)價(jià)項(xiàng)目可以省略。
當(dāng)制冷系統(tǒng)的變化比較小,比如僅變更風(fēng)量或者熱交換器進(jìn)行小的變更或者多聯(lián)式空調(diào)機(jī)的室內(nèi)機(jī)組合變化時(shí),可以通過計(jì)算Ga?Cpa?εa或Ga?εh的變化,對(duì)制冷系統(tǒng)的性能進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)算。
例如:
變更前:
制冷系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為:
熱交換器進(jìn)口空氣條件:干球27℃、濕球19℃;熱交換器蒸發(fā)溫度ET=8.0℃;
系統(tǒng)冷凝溫度CT=49.5℃;
壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率F=78Hz,壓縮機(jī)輸入功率W=7.47kW。
變更后:
Ga?εh提升10%,對(duì)熱交換器的換熱量相同時(shí)壓縮機(jī)的輸入功率變化進(jìn)行預(yù)測(cè)。
由表2的式(1):
變更前Qe=Ga?εh?ΔH1
變更后(Ga?εh提升10%),Qe=1.1?Ga?εh?ΔH2
因此ΔH2=△H1/1.1
根據(jù)壓縮機(jī)的性能曲線可知,蒸發(fā)溫度從8.0℃上升至9.52℃的話,壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率可以從78Hz降低至74Hz,壓縮機(jī)輸入功率可以從7.47kW下降至7.04kW。
表2 采用ε-NTU法計(jì)算翅片管式熱交換器換熱量的公式匯總
圖2 翅片管式空氣-制冷劑熱交換器的空氣-制冷劑熱交換模型
本文從翅片管式空氣-制冷劑熱交換器的幾何學(xué)構(gòu)成要素和空氣-制冷劑熱交換模型入手,給出了采用ε-NTU法計(jì)算翅片管式熱交換器換熱量的公式推導(dǎo)過程,列表給出了翅片管式換熱器分別作為冷凝器(干面)和蒸發(fā)器(濕面)時(shí)的采用ε-NTU法進(jìn)行換熱量計(jì)算的公式,并闡述了在空調(diào)機(jī)開發(fā)中的兩個(gè)實(shí)際應(yīng)用:
(1)采用ε-NTU法對(duì)比不同翅片管式熱交換器的熱交換性能。該方法除了可用于熱交換器的選型設(shè)計(jì),在系列空調(diào)機(jī)的開發(fā)中特別是多聯(lián)式空調(diào)機(jī)的開發(fā)中,通過對(duì)比所有熱交換器的性能,使用最惡劣條件進(jìn)行評(píng)價(jià)的原則,選取相應(yīng)的熱交換器作為代表來評(píng)價(jià),可以大幅節(jié)約開發(fā)時(shí)間,提高開發(fā)效率。
(2)采用ε-NTU法對(duì)制冷系統(tǒng)的性能進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)算。當(dāng)制冷系統(tǒng)的變化比較小,比如僅變更風(fēng)量或者熱交換器進(jìn)行小的變更或者多聯(lián)式空調(diào)機(jī)的室內(nèi)機(jī)組合變化時(shí),可以通過計(jì)算Ga?Cpa?εa或Ga?εh的變化,對(duì)制冷系統(tǒng)的性能進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)算。