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确定冰箱冷凝器中制冷剂的最佳过冷度

电脑杂谈  发布时间:2020-06-25 06:02:03  来源:网络整理

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一个睾丸,家族是自旋的,罗杰冷凝器制冷,在冰箱冷凝器中冷藏;最佳机械过冷度的确定西安机械工业大学动力机械系●-_----丁国申●_●-于一如. ,冯芳伟-伊迪-伊,易})冯文(Feng Wen)提出了冰箱冷凝水出口制冷口过冷度的最佳值,并建立了Kenmei的计算模型,并建立了一些计算模型. T测试验证. 理论计算结果与实验结果吻合良好. 本文针对冷晕环境下冷凝器与其他组件的匹配研究提供了理论依据. 基础. 引言家用冰箱的制冷系统使用毛细管作为节流元件. 毛细管的工作特性要求制冷剂的入口(图1中的状态4)必须具有一定程度的过冷,也就是说,冷凝器的出口(图1中的状态4)必须具有一定程度的过冷和存在最佳值. 否则,过多或过少的过冷都会影响制冷系统的效率,不利于家用冰箱的节能. 因此,对最佳过冷度的研究无疑对系统和冰箱设计与仿真,优化匹配研究具有重要的理论意义和实用价值.

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在冰箱冷却系统的设计中,如何确定最佳的过冷度?研究表明,当毛细管中的制冷剂开始与回风管中的制冷剂进行热交换时. 图1家用电动糖冷却当IgP-h循环上的温度表示喷雾温度在制冷剂压力下达到饱和温度时,冷凝器出口处的制冷剂过冷度为其最佳过冷度. 因此,为了确定冷凝器出口处的最佳制冷剂过冷度,在设计系统为制冷系统时,有必要分析制冷系统研究部分中cold冷晶流路中的压力降和温度降. 运行稳定. 2.计算模型的建立制冷剂控制从冷凝器出口到毛细管与回风管的连接处的制冷剂流量(图1中的状态4点). 和博士的工作. ,一些q〜Weipu信息通道主要具有过滤干燥器和毛细管的入口部分(图1中的状态点4至4). 为了确定在该流动通道的该部分中的制冷剂流的压降和温度下降,有必要具体分析在该流动通道的该部分中的每个部件的压力变化和传热条件. 1.成千的人进入堆栈■堆栈中间的滚动和滚动跳舞为简单起见,计算模型进行以下假设. 1)干燥过滤器中制冷剂的流动和传热过程是稳态过程; 2)根据四种状态确定制冷剂的热物理性质,其流动方向的变化可忽略不计.

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根据制冷剂在干燥过滤器流道中的不同流动特性,将其分为九个部分(见图2)进行计算. 计算模型如下. 2焊接设备的干燥通道区域和温度}竞争禁止设备的出口道路压力1 Shan j点显故意遮盖1·2. 三路莲花接管. 批准| U系列5. 干燥过滤器6.七个精美的糕点0 T△P d. F. {三士p∞+'一p·∞; (1)计算表明,当冷却液流过筛子(V型部分)并最终进入毛细管(A型部分)时的流动压降占总流动压降的99.99,在其余部分可以忽略不计. 因此,等式(1)可以简化为: A P d. F. =÷p(∞}“·∈5+∞: ·∈. )其中: ∞鱼= 4G /玎D i·p·= k·^·L 5 / dp(2)(3)(4 )f = 0. 9 5e.

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(5)(6)(7)(8)(9)k = 1. 53 / e: 75 /(再). . . + 15 /(R e). A + l R e =0. 45·∞5“·dp / [(1 1 £)·8 _·V)4G /(·d·p)雷诺数Re可进入和离开f]截面积比率F./F和图3 Re =∞../ V F./F =(d / Dg)f是通过伪R. I1(10)(11)2获得的. 干燥器非常复杂,热量也非常复杂,辐射,≈散热和热传导都有影响,为简化视图的使用,Xin {以下假设: 1)棚4压机·绦过过池鼯纳大都安安fl fl-老式制冰机房压缩l“ L: 要塞”问题q日州乍站的决策热度•净空l我说黑色好小,可以忽略压缩饥饿外部发烧2维普资讯— _ {= {=} j#_#LL挑衅L!t U _ lll _ _I}一一跳—⋯}: t--愚蠢的r _一一t÷aj: 图3过渡医学中制冷剂的突然收缩的阻力系数弯曲圆Il l辐射效应} 2)仅考虑干燥过滤器的径向导热,而忽略其轴向导热} 3)内部制冷剂的对流相对于干燥过滤器外部的对流放热的耐热性放热热阻小,其作用被忽略.

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’根据Reping Street的原理,干式过滤器中的制冷过滤器_晶温变化模型: A i d. F a·‘F d. . (tR-t-)·10’I(O·c P)(12)3. 毛Yi,警察入口处,冷藏j1. 根据最佳过冷度的要求,毛细管入口处水平制冷剂的流动压力状态应属于液相阻力模型,以计算流动压力降,即△P --c舌p'∞·L j其中: ∞40 t(〜·d·p)= D相区状态. 因此可用. ID. (13). C. O·0055C1 + 20000'A i d-. . . + 10 / / Re)德d; -I v](14)(15)R e 4. 毛细管警告可以根据干燥过滤器中制冷剂温度变化模型的相似原理,确定入口部分中制冷剂的重叠变化. 毛细管入口部分的制冷剂温度模型变为1亿;

··‘F. (R—t-)‘1 0一. / 冷凝器制冷,一(A ts. I -FA ts. 2 -FA t·. F. -FA tj ...)压力应为p4m = P'-(△pd.F. + A pj -c_)从等式(18)可以看出,当制冷剂质量流量和制冷系统的结构尺寸恒定时,t是t的函数. ,并且变化. 让和P’. 相应的制冷剂液体饱和温度为t _s_,则为t. * = t,t为-s. ,这是从冷凝器到El的最佳过冷温度t. ,. . ,相关系统(18)(19)干式过滤器和毛细管结构类型及结点t 4 t. 郇t = t. s + A t s. 1+吨2 +天数. F +在

. (2 0)因此,冷凝器中冷却冷凝器的最佳过冷度为△t et 4-t 4. 点. P t = t·1(t,s + A ts“ + A ts. 2+ A td. F + A t ...). (21)用于确定制冷剂的最佳过冷度的主程序框图. 冷凝器如下图所示,如图4所示. 第四,干燥过滤器计算模型的实验验证,由于在Capillary Intelligence入口段上布置压力和温度测量点存在技术难度,因此作者只有一个. 冷藏冰柜干燥过滤器的入口和出口布置了一个温度测量点和一个压力测量点(见图2),这些测量点和室内空气温度采样点由HP 305-1 A进行采样和记录数据采集​​控制系统图4冷凝器的最佳过冷度主程序框图的计算结果表明,当冷藏冷冻室的制冷剂质量流量为0°C且冷凝器出口壁的温度为0表面为37.25%,干燥过滤器入口和出口的温度和压力的测量值分别为. 6×10〜kg / s,环境空气温度为30.09;威普信息参数测试值固执出口测试值整数温度℃37. 75 3g. 06 0. 79压力Pa 90 5154 887 60 0 17 55'由于三通连接管安装在测试部分的入口和出口,因此入口和出口处的测量点会导致压力测试出错.

计算后,FI处的压力传感器承受的压力将丢失. 5 Pa时,出口处的压力传感器感测到的压力将损失149 Pa,即,过滤干燥器I = 1的实际压降应为16406. 5Pa而不是17554Pa. 理论计算的结果是压降为APd. F. = 16479Pa,温度下降到Atd_F. = 0. 804〜G.测试结果与理论计算结果之间的相对误差,压降为0.445显然,该压降计算模型和温降计算模型的理论计算值截面与实验值非常吻合. ,温度下降到1. 643%. 该声明5.结论1.冰箱制冷系统由于使用了毛细管节流,因此冷凝器出口处的制冷剂过冷值是最佳的. 在此最佳值条件下,制冷系统具有很高的效率. 2.通过部分试验验证了冷凝器出口制冷剂过冷的最佳计算模型. 理论计算结果与试验结果吻合良好,具有一定的可靠性,可指导制冷系统的最佳匹配设计. 6.致谢在本文的研究过程中,我们得到了米芝ji教授,许志卓教授和鞠德镇同志的热情关怀,支持和帮助. 作者表示衷心的感谢. 表△P¨. ,△P. -制冷剂在过滤器干燥器和毛细管入口部分的压降,Pa G-制冷剂的质量流量,kg / sp-制冷剂的密度,kg / ma D e-过滤器的区域5干燥机截面内径,n s L s-干燥过滤器第五节的长度,m £-分子筛松度d-分子筛颗粒平均直径,m V-制冷剂运动粘度,ms D.

-过滤干燥机出口部分的内径ITI d-毛细管的内径,m毛细管的入口部分的长度和外表面积F,1个,F个. -. F.-干燥机的表面积,mz△-毛细管壁粗糙度,m. -干燥过滤器或毛细管要避免[​​f部分外表面上的空气对流放热系数w /(m·℃)干燥过滤器或毛细管入口部分的外部空气温度℃R— -在干燥过滤器或毛细管的入口部分内部进行制冷试剂的平均温度℃. -过滤器干燥器或毛细管入口部分内部的冷却过滤器的恒压比热K S /(kg·℃)Pr _ Yi Ling冷凝器中制冷剂的冷凝器压力Pa t. -凌冷凝器中制冷剂的饱和液体温度,℃-(r). [2] [3] [4] [5)参考文献Xi雄才,直冷式家用电冰箱稳态分配参数优化设计技术,内部资料,1990. 19华少增,杨学宁等. 实用流体阻力手册,国防工业出版社,1985年[Su] BB Yacobo Orange,小型冰箱,机械工业出版社,1982年沉志光,制冷剂的热物理性质表和图表,机械工业出版社,1983年请求求求助于达成,特丹德约纳尔198,第3号. P. 14 — 15威浦资讯


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