R1234yf在小管徑管內(nèi)流動沸騰換熱特性研究
發(fā)布時間:2025-02-07 20:40
針對新型制冷劑R1234yf在5 mm水平光管內(nèi)的流動沸騰換熱特性進行實驗研究,主要研究了熱流密度、飽和溫度以及質(zhì)流密度對流動沸騰表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的影響,對比了兩種關(guān)聯(lián)式的預(yù)測精度。實驗工況:熱流密度10~25 kW/m2、飽和溫度0~10℃、質(zhì)流密度200~350 kg/(m2·s)、干度0.1~0.9。結(jié)果表明:熱流密度的增大可以有效提高換熱系數(shù),在低干度區(qū)提高效果較為明顯,并且干涸現(xiàn)象提前發(fā)生;提高飽和溫度可強化核態(tài)沸騰換熱,提高表面換熱系數(shù),干涸現(xiàn)象發(fā)生后表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低的幅度隨飽和溫度的上升而增大;在低干度區(qū)質(zhì)流密度對換熱系數(shù)影響較小,在中、高干度區(qū)間換熱系數(shù)隨著質(zhì)流密度的增大而提高;對Liu關(guān)聯(lián)式和Gungor關(guān)聯(lián)式預(yù)測換熱系數(shù)進行了對比,Gungor關(guān)聯(lián)式能夠更準確地預(yù)測R1234yf在水平光管內(nèi)的流動沸騰換熱特性,平均絕對誤差為14.24%。
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
本文編號:4031271
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圖1 測試系統(tǒng)
實驗測試對象為外徑5mm的水平光管,其內(nèi)徑為4.32mm,具體測試工況如表1所示。表1測試工況Tab.1.Testconditions參數(shù)數(shù)值測試管徑/mm5質(zhì)流密度/kg·m-2·s-1200~350熱流密度/kW·m-210~25入口干度0.1....
圖2 不同熱流密度下 R1234yf流動沸騰表面
從圖2可看出,在保持質(zhì)流密度不變時,R1234yf在測試管內(nèi)的流動沸騰表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)隨著熱流密度的增加而變大。同一熱流密度下,在中低干度區(qū)間,表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)逐漸增大,這是因為在該區(qū)域中管內(nèi)換熱以核態(tài)沸騰換熱為主要換熱形式,其動力來源于壁面的過熱度,汽泡的形成、成長和脫離引起的各種擾動....
圖3 不同飽和溫度下R1234yf流動沸騰
質(zhì)流密度的變化范圍200~350kg/(m2·s),選取飽和溫度tsat=10℃、熱流密度q=10kW/m2的工況,質(zhì)流密度對沸騰換熱特性的影響如圖4所示。質(zhì)流密度的增加會導(dǎo)致雷諾數(shù)變大,強化了對流效應(yīng),從而導(dǎo)致傳熱增強。然而,在低干度區(qū)間,由于管內(nèi)傳熱的主要傳熱形式為核態(tài)....
圖4 不同質(zhì)流密度下 R1234yf流動沸騰
圖3不同飽和溫度下R1234yf流動沸騰
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