变频空调器电子元器件板肋式散热器仿真与优化

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电子元器件散热困难导致变频空调机组运行异常,为解决此问题,采用Fluent对电子元器件板肋式散热器及其周围空气流场的流动和传热特性进行了模拟研究。建立了仿真计算模型,并与实验参数进行了对比,仿真计算误差不超过10.8%。对原型散热器肋片进行了结构模拟研究,结果显示,在低风速散热环境下,单向长肋片板肋式散热器尾端的空气流量小、温度高,散热效果较差。提出了一种新型板肋式散热器形式,采用多段肋片、错向肋片结构,散热效果得到较大提升。原型散热器经优化后,各元器件温度降低2.8~4.6℃,优化率约为3.2%~5.5
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研究夏热冬冷地区传热边界条件下外墙的传热过程,可为该地区满足不同动态热环境需求的墙体热工性能的设计提供参考。通过对该地区不同空调间歇运行模式下4种构造形式墙体的热过程、瞬时与累计传热量进行量化分析,得出4种构造形式墙体的内表面温度对室内空气温度变化的响应速率从快到慢依次为:内保温墙体、夹心保温墙体、自保温墙体、外保温墙体。经进一步分析得到:在空调间歇运行模式与连续运行模式下建筑热过程特性不同,导致间歇运行模式下室内热环境营造技术的节能路径与适用范围不同于连续运行模式;空调运行模式对空调运行时段通过外墙的瞬
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