R410A、R404A、R407C在水平强化换热管外的凝结换热
本文选题:凝结换热 + 强化换热 ; 参考:《化工进展》2017年02期
【摘要】:研究了R410A、R404A、R407C在水平强化管外的凝结换热,并进行了换热性能的对比。实验管为常用的管内螺纹、管外斜翅的三维低肋管。应用威尔逊图解法对实验数据进行处理,得到管内对流换热系数并给出Dittus-Boelter形式的强化管管内对流换热关联式,再根据热阻分离的方法得到管外凝结换热系数。结果表明,在相同换热参数下,凝结换热系数大小依次为R410A、R404A、R407C。3种制冷工质应用于该强化换热管的换热增强倍率分别在9.53~14.07、6.81~11.48和3.23~5.28的范围。而R410A、R404A和R407C在强化管内的强化倍率分别为1.77、1.73和1.76,三者相差不大。R410A管外凝结换热系数随着壁面过冷度的增大而减小,与单一制冷工质这一冷凝特性相同;而R404A和R407C与R410A不同,随着壁面过冷度的增大,管外凝结换热系数增大,这主要是非共沸制冷工质管外凝结过程存在的气膜热阻所致。
[Abstract]:The condensation heat transfer outside the horizontal strengthened tube of R410AX R404AN R407C was studied, and the heat transfer properties were compared. The experimental tube is a three-dimensional low-ribbed tube with internal thread and oblique wing. The experimental data are processed by Wilson diagram method, and the convection heat transfer coefficient in the tube is obtained, and the correlation formula of convection heat transfer in the strengthened tube in Dittus-Boelter form is given. The condensation heat transfer coefficient outside the tube is obtained according to the method of thermal resistance separation. The results show that under the same heat transfer parameters, the condensation heat transfer coefficient is in the order of R410AX, R404Am, R407C.3 refrigerant applied to the enhanced heat transfer tube. The heat transfer enhancement rate of the enhanced heat transfer pipe is 9.53 ~ 14.07 ~ 6.81 ~ 11.48 and 3.23 ~ 5.28, respectively. However, the enhancement rates of R410A4 A and R407C in the reinforcement tube were 1.77 and 1.76, respectively. The condensation heat transfer coefficient of R410A tube decreased with the increase of the supercooling degree of the wall, and the condensation characteristics of R404A and R407C were different from that of R410A, while R404A and R407C were different from R410A, while R404A and R407C were different from R410A. The condensation heat transfer coefficient increases with the increase of wall undercooling, which is mainly due to the film thermal resistance in the condensation process of non-azeotropic refrigerant tubes.
【作者单位】: 上海理工大学能源与动力工程学院;
【分类号】:TB64
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