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相比传统的池沸腾式蒸发器
1.前言 相比傳統的池沸騰式蒸發器,噴擊式蒸發器有兩大優勢,即冷媒液可直接噴擊到受熱表面和減少冷媒液的使用量約20-90%。 Choi、Yao [4] 和 Pais[5]實驗證實熱表面液膜能經由冷媒噴擊後,讓氣泡更容易釋放。 噴擊式蒸發器雖然是能提供非常有效的熱傳性能,但如圖1.所示,Moeykens 和 Pate[6]實驗顯示冷媒液只能勉強到達較低的平行管群,在高熱流率的管表面下會有乾涸現象發生,會延遲冷媒液的供給。 1.前言 Ribatski和Jacobi [8]提出了全面的檢討實驗參數,傳熱性能影響噴擊和降低薄膜蒸發管束。 Chang和 hiou[9]發明了一種技術為提高傳熱噴擊蒸發器性能液體收集器在底面各平行管群。 在新方法中,噴灑同時由兩個獨立的噴嘴,以避免乾涸現象。實驗結果證實,殼側換熱係數獲得使用提出的方法是取得顯著高於在常規浸液式蒸發器在普遍的範圍內表面熱流率和冷媒液質量流量。此外,它是表明,該噴擊技術產生了相當改善價值的臨界熱流率。 2.實驗裝置的設置 一個實驗系統的建立是為了使殼傳熱係數的管束中進行評估無論是噴擊蒸發模式或池沸騰模式。如圖2.所示,以下各段所述,該試驗台由以下主要部分組成:冷媒液流動循環,試驗段包括一個帶有加熱管群和噴擊噴嘴,以及數據採集系統。 實驗結果證實,殼側換熱係數獲得使用提出的方法是取得顯著高於在常規淹水式蒸發器在很寬的範圍內表面熱通量和製冷劑質量流量。此外,它是表明,該噴塗技術產生了相當改善價值的臨界熱通量。 * 數據採集系統:MV200 * 實驗結果證實,殼側換熱係數獲得使用提出的方法是取得顯著高於在常規淹水式蒸發器在很寬的範圍內表面熱通量和製冷劑質量流量。此外,它是表明,該噴塗技術產生了相當改善價值的臨界熱通量。 * 數據採集系統:MV200 *
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