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1、 R22因具有優(yōu)良的熱物性以及合適的壓力等特點(diǎn)逐漸得到國(guó)內(nèi)外的一致公認(rèn),且相應(yīng)的技術(shù)研究較為完善,并被廣泛應(yīng)用于制冷空調(diào)行業(yè)。然而由于R22屬于HCFC類物質(zhì),消耗臭氧的潛能值為0.05,破壞了大氣臭氧層;另一方面R22的全球變暖潛能值為1700,容易導(dǎo)致全球氣候溫度的變暖, 因此對(duì)于HCFC類物質(zhì)尤其是R22的替代問(wèn)題研究日益成為人們關(guān)注的話題。近年來(lái),由于保護(hù)臭氧層以及降低溫室效應(yīng)的需要,出現(xiàn)了一些非共沸或近共沸混合制冷劑,三元非
2、共沸混合制冷劑R417A因其環(huán)保性能和壓力較為合適,以及可直接應(yīng)用于傳統(tǒng)的R22系統(tǒng)等特性,被認(rèn)為具有發(fā)展前景的R22的可選替代物之一。
本文針對(duì)光管和四根強(qiáng)化管外R417A和R22蒸發(fā)換熱特性進(jìn)行試驗(yàn)研究,結(jié)果如下:
(1)本文所研究的強(qiáng)化管E30、E31、E32和E33,其管內(nèi)強(qiáng)化倍率為光管的2.325~2.782倍。
(2)強(qiáng)化管外R417A和R22的沸騰表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)均隨著蒸發(fā)溫度的升高以及熱流
3、密度的增大而變大,且R22的沸騰表面?zhèn)鲹Q熱系數(shù)遠(yuǎn)大于R417A,對(duì)于同一種管型的強(qiáng)化管,其沸騰表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的大小與強(qiáng)化管的肋密度和結(jié)構(gòu)密不可分,而對(duì)于不同管型的強(qiáng)化管,其管型的差異直接影響其沸騰傳熱。總的來(lái)說(shuō),GDHT-B11性能優(yōu)于GDHT-B12。
(3)對(duì)于同熱流密度下,光管管外R22沸騰表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)是R417A的1.468倍,當(dāng)q=60kW.m-2時(shí),E33管外R22沸騰表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)是R417A的1.9倍;對(duì)于同一制
4、冷劑,強(qiáng)化管沸騰表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)均高于相同條件下的光管;當(dāng)熱流密度為35 kW.m-2時(shí),R22 、R125、和R134a沸騰表面?zhèn)鳠釤嵯禂?shù)為R417A的2~3倍,且針對(duì)不同工況下R417A均小于其組分的沸騰表面?zhèn)鳠釤嵯禂?shù),與第二章中的最小成核半徑理論分析相吻合。
(4)對(duì)于R22制冷劑,當(dāng)雷諾數(shù)為3.7×104時(shí),管內(nèi)和管外在總熱阻所占的比例大體相當(dāng),此時(shí)換熱性能達(dá)到最好。對(duì)于R417A制冷劑,管外強(qiáng)化后,管內(nèi)外的熱阻比例相差
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