微通道换热器结霜特性及换热性能实验研究

TB61+1%TB657.5; 结霜是制约微通道换热器在制冷及空调系统应用的主要因素之一.针对微通道换热器结霜问题,本文基于相变驱动力分析了结霜机理,观察了不同环境因素下冷表面霜层生长形貌,并实验研究了湿空气温度、含湿量、气流速度及冷却液温度对微通道换热器结霜特性及换热性能的影响.结果表明:湿空气含湿量及气流速度是影响微通道换热器结霜的主要因素,结霜时间为15 min,含湿量为5.75 g/(kg干空气)工况下,换热器表面结霜量比含湿量为3.58 g/(kg干空气)时提高了63.87%;气流速度为2.5 m/s工况下,换热器表面结霜量比气流速度为1 m/s时增加了55.4%.随着结霜时间的增长...

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Published in制冷学报 Vol. 42; no. 1; pp. 89 - 110
Main Authors 盛伟, 方永强, 兰庆云, 郝晓茹
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 哈密豫新能源产业研究院 哈密839000%河南理工大学机械与动力工程学院 焦作454003 01.02.2021
河南理工大学机械与动力工程学院 焦作454003
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ISSN0253-4339
DOI10.3969/j.issn.0253-4339.2021.01.089

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Summary:TB61+1%TB657.5; 结霜是制约微通道换热器在制冷及空调系统应用的主要因素之一.针对微通道换热器结霜问题,本文基于相变驱动力分析了结霜机理,观察了不同环境因素下冷表面霜层生长形貌,并实验研究了湿空气温度、含湿量、气流速度及冷却液温度对微通道换热器结霜特性及换热性能的影响.结果表明:湿空气含湿量及气流速度是影响微通道换热器结霜的主要因素,结霜时间为15 min,含湿量为5.75 g/(kg干空气)工况下,换热器表面结霜量比含湿量为3.58 g/(kg干空气)时提高了63.87%;气流速度为2.5 m/s工况下,换热器表面结霜量比气流速度为1 m/s时增加了55.4%.随着结霜时间的增长,湿空气温度、冷却液温度越低,含湿量、气流速度越大,换热量下降趋势越明显.
ISSN:0253-4339
DOI:10.3969/j.issn.0253-4339.2021.01.089