横管管束间降膜流动的列间流型及传热特性研究

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为应对建筑领域的庞大能耗,助力我国实现“碳中和”和“碳达峰”目标,对建筑运行能耗的控制势在必行。蒸发器作为空调系统的核心换热部件,具有广阔的节能空间。作为一种高效节能设备,横管降膜蒸发器在此背景下受到广泛关注。然而,降膜流动传热受诸多因素影响,相关机理尚不明确。目前,大量文献研究了单管外的降膜流动传热的问题,但对管束的相关研究很少。与单管相比,管束中相邻管上的强烈液膜干扰是影响降膜传热的重要因素之一。管束中的液膜分布及传热性能因换热管所在位置的不同而有很大差异,该现象称为管束效应。通常,管束效应取决于液膜流量、管束布置形式、管间距等因素。因此,探究各种因素对管束效应的影响机理对横管降膜换热器的优化设计具有重要指导意义。本文通过数值方法对横管管束间的降膜流动及传热进行了研究,具体工作如下:研究了层流与湍流状态下液膜流量、供液高度、管间距、管束布置形式等因素对管束间液膜流动和传热性能的影响;通过聚类分析,对管束间气-液两相流型进行定义与分类。主要结论如下:(1)层流状态下,管束间液膜流动出现明显的分区现象。上半部分(01-06管)表面可以被液膜完全覆盖;下半部分(07-15管)表面液膜较薄,部分管表面出现干涸。随管束深度的增加,传热系数逐渐减小,管束效应强烈。(2)湍流状态下,管束中各管表面液膜覆盖率较高。液膜从管束中部(07-08管)开始出现明显扰动;随管束深度的增加,液膜扰动程度增大。液膜厚度和传热系数与层流相比均有所增大;管束效应较弱,换热性能优于层流。(3)管束中单管表面传热性能表现出明显的瞬态特性。其传热系数的波动幅度随着管束深度的增加先增加后减小:管束顶部管的表面传热系数最高且波动最小;管束中部换热管的传热系数波动较大;管束底部换热管的表面传热系数最低且波动较小。(4)结合人为定义与聚类分析方法相结合,对数值模拟流型进行了流型分类,得到较好的分类结果。在接触角0°-180°、液膜雷诺数3505-8034范围内的管间流型分为:多液桥流、半干流、环状流及泡状流。
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