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翅片式换热器设计与模拟课程(设计者)对于翅片式换热器的设计 , 同行的方法大多是参考以往的成功案例 , 尤其是小型企业 , 大多是根据经验进行设计 。
今天我们就来做一套1.5HP家用空可调式蒸发器和冷凝器的模拟分析 , 看看这种设计的蒸发器和冷凝器能否满足设计要求:
案例:
样机室内单元尺寸为(长×宽×高):838×273×179mm;;贯流叶片规格为φ 92× 645 (35叶片);室内热交换器是三重C形结构 , 有14个带内螺纹的U形管 。U型管直径为φ 7 , 总长度为17970 , 管间距为19.05 , 板间距为1.4 , 板宽为12.7 , 板厚为0.095 。翅片表面是亲水涂层 。热交换器的流程见下图:
室外机尺寸(长×宽×高):762×257.2×584.2毫米;;压缩机为三菱KNB092FTAMC旋转式DC变频压缩机;室外风扇电机为DC无刷电机 , 型号为DR-9538-708;轴流风机叶片规格φ 438 (3叶片);节流元件为三花1.65C-43电磁膨胀阀;四通阀为三花HSF-9;
室外换热器为两排L型结构 , 22根带内螺纹的U型管 , U型管直径φ 9.52 , 总长31292 , 管间距25.4 , 片间距1.4 , 片宽22 , 片厚0.095 , 翅片表面亲水涂层处理 。热交换器的流程见下图:
内外接管规格:液管6mm , 气管9.52mm , 接管长度7.5m , 后续可靠性试验中 , 延长接管长度15m , 试验接管总长度22.5m
1.蒸发器的设计与模拟;
首先 , 我们将蒸发器的设计参数导入到Coildesigner中 , 并绘制流程图:
输入已知参数:
运行软件并获得以下结果:
三维温度分布图:
以下是换热管1~28 。每根换热管的换热量:
从上图可以看出 , 1~14管的换热量远大于15~28管;
我们来做个参数分析 , 看看换热量和迎面风速的关系:
风速设置为0.5m/s-3.5m/s , 分为15个点 。
【家用空调蒸发器在什么位置 蒸发器在哪里】计算结果如下:
从以上沉降结果和曲线 , 我们试图得出以下结论:
01)随着风速0.5m/s~3.2m/s的增加 , 蒸发器的换热量逐渐增加 , 但风速越远 , 对换热量的影响越来越小;
2)随着风速0.5m/s~3.2m/s的增加 , 蒸发器的潜热越来越小 , 即除湿效果越来越差;
03)随着风速0.5m/s~3.2m/s的增加空气体出口温度逐渐升高 。
对于其他结论 , 同事可以根据模拟结果得出一些其他结论 。
其次 , 我们来看看冷凝器的仿真结果 。
道路设计:
计算结果:
三维温度分布图:
让我们做一个参数分析:
从风速0.5m/s到3.2m/s , 看换热能力如何变化:
模拟结果:
从以上计算结果和曲线变化规律我们发现 , 出口温度随着风速的增大而降低 , 压降随着风速的增大而增大 。这种风扇的选择要注意;我们也很容易得到最佳风速点 。
好了 , 关于翅片式蒸发器和冷凝器的设计与仿真 , 我们推出了一套针对风机的课程:翅片式换热器设计与仿真完整教程(软件视频教学案例) 。
》
内容目录:
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教你如何做换热器设计和模拟 。
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