为什么如果冷凝器侧的过冷度的定义太高,制冷循环不稳定而形

过冷度对制冷系统的意义
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|个人分类:|系统分类:|关键词:过冷度,压焓图,制冷系统
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不同制冷剂在空调冷凝器内换热性能的比较
量较R22大,造成两相流速和相面剪切力增加,从而压降升高。R410A、R32和R290较R22有较小的粘度和循环质量流量,从而压降较小。当迎面风温为30℃时,R407C压降较R22高47.&21%,&R22压降较R410A、R32、R290分别高25.&29%、48.&09%和25.&15%。
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&&&&3.&2 空气进口风速对换热器性能的影响
&&&&图8为不同替代制冷剂单位面积换热量随迎面风速的变化。当风速为1.&5m/s时,以R22换热量为基准,&R22单位面积换热量分别较R32、R290、R410A和R407C小13.&96%、6.&20%、15.50%和44.&96%。当风速增加两倍时,不同制冷剂平均换热系数增加30%左右,而平均换热温差增加10%左右。平均换热温差较平均换热系数变化缓慢,如图11、12所示;在满足换热量的条件下,不同风速下,R290同样具有较小的换热温差,较高的换热系数,可以降低系统不可逆损失。
&&&&图9、10为不同替代制冷剂质量流量和总压降随迎面风速的变化。总压降增加主要由于一方面空气侧压降的增加;此外单位面积换热量的增加造成制冷剂循环质量流量增加来满足一定冷凝器出口的过冷度,制冷剂质量流量的增加造成两相流速和相面剪切力提升,从而总的压降增加。
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&在一定的风速范围内,&R290循环质量流量分别较R22、R407C、R32和R410A平均小40%、60%、19%和47%左右。当迎面风速为3.&5&m/s时,R407C压降较R22高91.&69%,R410A、R32和R290压降较R22分别小11.&55%、39.&72%和19.63%。
&&&&&&&&&&&&&&
&&&&4 结语
&&&&通过建立空调冷凝器分布参数模型,并对模型进行了验证,分析了不同迎面风速和风温下不同替代制冷剂的流动和换热性能。研究表明:在一定的约束条件下,无论是增加迎面风速或风温,R407C单位面积换热量,但是压降和质量流量最大,且环保性能差;R290和R32压降和循环质量流量均小于R22;R410A虽然压降较小,但循环流量大,且环保性能差。R290循环质量流量均较R22小40%以上,且较R22换热温差小,换热系数高,换热过程不可逆损失小。在满足换热量的条件下,R290在协调压降与质量流量具有一定的优势且满足现行工质替代理念,可以作为现有空调制冷剂R22的环保型替代工质。虽然R290具有可燃性,但是随着换热器的微型化设计以及降低充灌量的研究,其在家用空调的应用前景值得看好。
&&&&参考文献:略
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