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文档简介

纵向波纹管翅式换热器流动与传热数值研究

摘要:本文通过数值模拟方法研究了纵向波纹管翅式换热器内部的流动和传热特性。采用计算流体力学(CFD)软件模拟了纵向波纹管翅片换热器内部的流场,并基于传热方程计算了翅片表面的传热情况。通过改变流速、翅片高度等参数,研究了对换热器性能的影响。结果表明,纵向波纹管翅式换热器具有较高的传热效果和较低的压降损失。研究结果可为纵向波纹管翅式换热器的设计和优化提供理论依据。

关键词:纵向波纹管翅式换热器;流动;传热;数值模拟

1.引言

翅式换热器是一种常用的换热器类型,广泛应用于空调、冷却系统、蒸汽发生器等领域。翅片的设计对换热器的传热性能有重要影响,而纵向波纹管翅式换热器则通过增加波纹管的纵向振动来增强流动混合,提高传热效果。本文旨在通过数值模拟方法研究纵向波纹管翅式换热器的流动和传热特性,为其设计和优化提供理论依据。

2.模型和方法

2.1纵向波纹管翅式换热器模型

本文所研究的纵向波纹管翅式换热器模型如图1所示,由波纹管和翅片组成。波纹管的纵向振动可增加流动的混合程度,提高传热效果。翅片的几何参数包括翅片高度、翅片厚度等。

2.2数值模拟方法

采用计算流体力学(CFD)软件,通过求解流体力学基本方程(连续性方程、动量方程、能量方程)模拟纵向波纹管翅片换热器内部流场。基于传热方程计算翅片表面的传热情况。流体介质可假设为理想气体,选择适当的物性参数。

3.结果与讨论

3.1流动特性分析

改变纵向波纹管翅式换热器的流速,观察流动特性的变化。在一定范围内,流速增加会增加流动的冲击和混合程度,提高传热效果。然而,当流速超过一定值后,由于流动剧烈,会导致流动失稳和压降增大。

3.2传热特性分析

改变翅片高度,观察传热特性的变化。翅片高度的增加可增加热扩散的表面积,提高换热效果。然而,当翅片高度过大时,会导致流动的阻力增加,同时降低翅片之间的流体混合程度,影响传热效果。

4.结论

本文通过数值模拟方法研究了纵向波纹管翅式换热器的流动和传热特性。研究结果表明,纵向波纹管翅式换热器具有较高的传热效果和较低的压降损失。流速和翅片高度对换热器性能有重要影响。研究结果可为纵向波纹管翅式换热器的设计和优化提供理论依据。然而,本研究还有一定的局限性,需要进一步实验验证。

本文通过数值模拟方法研究了纵向波纹管翅式换热器的流动和传热特性。研究结果表明,流速和翅片高度对换热器性能有重要影响。在一定范围内,增加流速可以提高流动的冲击和混合程度,从而提高传热效果。然而,当流速超过一定值后,会导致流动失稳和压降增大。增加翅片高度可以增加热扩散的表面积,提高换热效果。然而,当翅片高度过大时,会导致流动阻力增加,同时降低翅片之间的流体混合程度,影响传热效果。综上所述,纵向波纹管翅式换热器具有较高的传热效果和较低的压降损失

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