亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        噴嘴孔徑對納米流體強化氨水泡狀吸收過程的影響

        2014-05-25 00:36:20蘇風民馬鴻斌鄧洋波
        制冷技術(shù) 2014年3期
        關(guān)鍵詞:泡狀吸收器制冷系統(tǒng)

        蘇風民,馬鴻斌,鄧洋波

        (大連海事大學輪機工程學院,遼寧大連 116026)

        噴嘴孔徑對納米流體強化氨水泡狀吸收過程的影響

        蘇風民*,馬鴻斌,鄧洋波

        (大連海事大學輪機工程學院,遼寧大連 116026)

        氨水吸收制冷系統(tǒng)取代壓縮制冷系統(tǒng)在船舶上應(yīng)用具有非常好的應(yīng)用前景,而吸收性能的強化則有助于氨水吸收制冷系統(tǒng)性能的提高和整機體積的減少。本文針對納米流體這種新型吸收強化方法開展研究。通過實驗,分析了噴嘴孔徑對納米流體強化氨水泡狀吸收過程的影響。研究結(jié)果顯示,噴嘴孔徑的變化不會惡化納米流體的吸收強化效果,吸收強化比始終能夠保持穩(wěn)定。此研究結(jié)果將有助于納米流體這種新型吸收工質(zhì)在實際吸收制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用。

        吸收制冷;納米流體;氨水;噴嘴孔徑

        0 引言

        氨水吸收式制冷循環(huán)作為一種重要的綠色節(jié)能制冷循環(huán),將其應(yīng)用到船舶制冷系統(tǒng)中,一方面可以利用船舶上的低品位余熱,有效降低船舶能源消耗,另一方面采用的氨/水這種工質(zhì)對是一種天然環(huán)保型工質(zhì),可以有效避免制冷工質(zhì)對大氣的污染。因此,它有著非常不錯的經(jīng)濟效益和社會效益[1-3]。然而相對于壓縮制冷系統(tǒng),吸收制冷系統(tǒng)存在制冷系數(shù)低和整機體積大等缺點,因此,提高吸收制冷系統(tǒng)性能、降低整機體積是該系統(tǒng)走向船舶應(yīng)用的必由之路。

        吸收器因其在吸收制冷系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用而成為很多人研究關(guān)注的對象,對其性能的強化研究一直是吸收制冷系統(tǒng)研究的熱點之一。納米流體是指在液體中添加納米級的顆粒而形成的穩(wěn)定的固體顆粒懸浮液。它對傳熱傳質(zhì)過程有很大的強化作用[4-5]。實驗研究表明,在氨水工質(zhì)中添加納米級的顆粒而形成穩(wěn)定的納米流體,利用納米流體在熱質(zhì)傳遞兩方面的強化作用,可極大地增強氨水泡狀吸收過程的吸收性能[6-8]。

        納米流體這種吸收強化方法還處在一個初步實驗研究階段。目前研究多集中在顆粒的種類、形狀和濃度等納米流體自身性質(zhì)對吸收強化效果的影響上。氨水吸收制冷循環(huán)中的相關(guān)參數(shù)的變化對納米流體吸收強化效果的影響則缺乏研究,而這些影響對于納米流體在氨水吸收制冷系統(tǒng)實際應(yīng)用尤為重要。這其中吸收器的噴嘴孔徑就是重要參數(shù)之一。它的變化會直接影響到氨氣泡的形成與運動過程,改變氣泡在噴嘴上的駐留時間,脫離直徑及在氨水中的上升速度等參數(shù)。這些參數(shù)的變化又會影響吸收過程的熱質(zhì)傳遞過程,進而改變吸收器的吸收速率。這些由噴嘴孔徑變化而導致的氣泡行為變化還可能會影響到納米流體對吸收性能的強化效果。而這方面目前未見報道。本文將建立氨水泡狀吸收實驗裝置,通過實驗來分析吸收器的噴嘴孔徑變化對納米流體強化效果的影響。

        1 實驗方法

        本文建立的氨水泡狀吸收實驗裝置如圖 1所示:整個實驗裝置主要由吸收器、蒸發(fā)器和氨氣瓶三大部分組成。氨氣瓶的作用是為實驗提供高純度的氨氣(純度>99.99%)。蒸發(fā)器的作用是模擬氨水吸收制冷系統(tǒng)中的蒸發(fā)器,提供特定制冷溫度的氨飽和蒸氣,用于吸收過程。方法是首先通過與之連接的冷凍盤管和恒溫浴將從氨氣瓶來的氨氣冷凝成液氨,再通過改變恒溫浴的溫度,使得液氨在特定溫度下蒸發(fā),進而產(chǎn)生用于吸收過程的飽和氨蒸氣。恒溫浴中的冷卻介質(zhì)為體積百分比為45%的乙二醇溶液(其凝固點為-30 ℃)。蒸發(fā)器頂部的壓力表則用于測量蒸發(fā)器內(nèi)的壓力,熱電偶用于測量其內(nèi)部液氨的溫度。吸收器的作用則是模擬氨水吸收制冷系統(tǒng)中吸收器的吸收環(huán)境,完成泡狀吸收過程。吸收器頂部連接有一組閥門和壓力表。一端與真空泵連接,并裝有一個真空表,用于實驗前整個系統(tǒng)的真空抽吸;另一端與一個正壓壓力表相連,測量吸收過程中吸收器內(nèi)的壓力。與之相連的恒溫水浴則用于帶走吸收過程中產(chǎn)生的吸收熱。整個設(shè)備在連接完成后,主體部件和附屬連接管路均采用保溫材料進行絕熱處理。

        吸收器的詳細結(jié)構(gòu)如圖2所示:吸收器為一個長方體結(jié)構(gòu)(300 mm×80 mm×80 mm),兩側(cè)為冷卻夾層,內(nèi)部設(shè)有折流板。冷卻水分別從底部兩個進口進入,從頂部兩個出口排出。底部設(shè)有一個取樣口。在吸收器側(cè)下部裝有一個可拆換的噴嘴,其結(jié)構(gòu)為一根盲管,在壁面上開一個圓孔,用于氨氣在吸收工質(zhì)-氨水中形成氣泡。頂部設(shè)有熱電偶和壓縮表的接口。

        圖1 泡狀吸收實驗裝置原理圖

        圖2 吸收器的結(jié)構(gòu)圖

        蒸發(fā)器的詳細結(jié)構(gòu)如圖3所示:蒸發(fā)器是一個圓柱形的夾層結(jié)構(gòu),上部采用法蘭密封連接,上層法蘭盤上設(shè)有氨氣進口、氨氣出口、熱電偶和壓力表接口。夾層內(nèi)設(shè)置旋轉(zhuǎn)上升的隔板,冷卻介質(zhì)從下部入口進入,旋轉(zhuǎn)上升,從上部出口排除,用以提高冷卻效果。

        圖3 蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)圖

        實驗中,首先將整個設(shè)備抽真空,最終壓力為1000 Pa,目的是減少系統(tǒng)中的不凝氣。再利用精密天平測量470 ml的氨水溶液(氨的質(zhì)量濃度X1為30%)的質(zhì)量(m1),后充入吸收器中。接著打開與之連接的恒溫水浴,使得吸收內(nèi)氨水的初始溫度調(diào)節(jié)到35 ℃(與實際氨水吸收器內(nèi)溫度相近)。與此同時,啟動與蒸發(fā)器相連的恒溫浴,溫度設(shè)定在-10 ℃,將氨氣瓶內(nèi)的氨氣引入蒸發(fā)器內(nèi),并發(fā)生冷凝,變成液氨儲存在蒸發(fā)器內(nèi),之后升高恒溫浴的溫度,使得液氨蒸發(fā)。緊接著打開吸收器與蒸發(fā)器之間的閥門,從蒸發(fā)器出來的飽和氨蒸氣進入吸收器,在噴嘴處形成氨氣泡,氨氣逐漸被氨水吸收。同時采用秒表計時,吸收時間t為600 s。最后關(guān)閉吸收器與蒸發(fā)器之間的閥門,從吸收器底部取樣,采用比重法測量吸收后氨水的密度,并根據(jù)氨水密度與濃度之間的關(guān)系,確定氨水的質(zhì)量濃度X2。

        通過實驗測得了吸收前氨水的濃度X1和質(zhì)量m1、吸收后氨水的濃度X2及吸收時間t。根據(jù)質(zhì)量守恒定律,對于氨水中所含水分有下列平衡式:

        對方程(1)進行整理得

        結(jié)合方程(2),吸收過程中氨氣的吸收質(zhì)量m3:

        氨吸收質(zhì)量與吸收時間之比,則為吸收過程中的平均吸收速率(m),即:

        實驗中,采用的納米顆粒為親水化處理的碳納米管(直徑40 nm,長度5 μm)。此種碳納米管通過濃硝酸的氧化處理,使其表面具有輕基和羧基等親水性的基團,從而提高碳納米管在氨水中的分散穩(wěn)定性。納米流體的制備方法是采用兩步法。首先計算出氨質(zhì)量濃度為30%,顆粒的質(zhì)量濃度為0.3%的納米流體中氨、水和顆粒的質(zhì)量配比;接著將稱量好的顆粒首先與純水混合,并利用超聲波分散器分散 3 h,形成穩(wěn)定的純水納米流體;最后在純水納米流體中充入特定質(zhì)量的氨氣,使得納米流體中氨的濃度達到實驗設(shè)定值。

        將制備好的納米流體充入吸收器內(nèi),在與純氨水實驗相同的條件下,進行吸收實驗并測量吸收速率。為了更好地體現(xiàn)納米流體的吸收強化效果,本文定義吸收強化比:

        式中:

        mNano——納米流體的吸收速率;

        mp——純氨水的吸收速率。

        2 結(jié)果與討論

        在氨水泡狀吸收過程中,氨氣通過噴嘴分散成小氣泡,進而獲得大的氣液接觸面積,完成吸收過程。氨氣泡的形成和運動過程都會受到噴嘴孔徑的影響。一般規(guī)律是隨著噴嘴孔徑的增大,氣泡的脫離直徑會增大,氣泡在噴嘴上的駐留時間會增加,而氣泡脫離噴嘴后在氨水中的上升速度增加[9]。噴嘴孔徑的變化對上述氣泡行為的影響規(guī)律在純氨水和納米流體中很可能會不同,而這些不同就會改變納米流體對氨水泡狀吸收過程的強化效果。如果這種影響惡化強化效果,納米流體在吸收制冷中的應(yīng)用就會受到極大的限制。本文通過對比實驗來驗證上述假設(shè)。實驗中噴嘴的孔徑分別為 1 mm、2 mm、3 mm、4 mm和5 mm五種。

        圖4顯示了相同實驗條件下純氨水和納米流體中的吸收速率隨噴嘴孔徑的變化規(guī)律。從圖上可以看出,兩種吸收工質(zhì)的吸收速率隨噴嘴孔徑變化的規(guī)律是一致的,皆是隨著孔徑的增加而增加。納米流體的吸收速率整體上要大于純氨水。

        圖5則顯示了吸收強化比隨噴嘴孔徑的變化趨勢??梢钥闯鑫諒娀炔⒉浑S著噴嘴孔徑的變化而變化,一直在 1.09~1.10范圍內(nèi)波動。這說明在本實驗范圍內(nèi),噴嘴孔徑的變化對納米流體吸收的強化效果沒有影響。原因可能是噴嘴孔徑的變化對于氣泡行為的影響在納米流體和純氨水中是相近的。這樣的規(guī)律對于納米流體這種強化工質(zhì)在氨水泡狀吸收制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用是有利的。說明噴嘴孔徑的變化不會惡化納米流體對于吸收過程中熱質(zhì)傳遞過程的強化效果。

        圖4 納米流體和純氨水的吸收速率隨噴嘴孔徑的變化

        圖5 吸收強化比隨噴嘴孔徑的變化

        3 結(jié)論

        本文搭建了一個氨水泡狀吸收實驗裝置,通過對比實驗,分析了噴嘴的孔徑變化對納米流體強化氨水泡狀吸收效果的影響。實驗結(jié)果表明:在純氨水和納米流體中,孔徑的變化對于吸收速率的影響規(guī)律是相似的;納米流體對于吸收速率的強化效果沒有隨著噴嘴孔徑的變化而惡化,而始終保持一個固定值。上述實驗結(jié)論將有助于納米流體這種新型強化工質(zhì)走向?qū)嵱谩?/p>

        [1] 沈波, 潘新祥, 王維偉. 船舶余熱吸收式制冷空調(diào)[J].中國航海, 2012, 35(4): 33-36.

        [2] 高洪濤, 鞠曉群, 毛寶龍. 以船舶柴油機冷卻水余熱為熱源的 TFE/TEGDME吸收式制冰系統(tǒng)[J]. 工程熱物理學報, 2013, 34(7): 1204-1207.

        [3] 孫洲陽, 涂光備, 張于峰. 吸收式制冷機在船舶上應(yīng)用的技術(shù)經(jīng)濟分析[J]. 能源技術(shù), 2001, 22(4): 149-151.

        [4] CHOI U S. Enhancing Thermal Conductivity Of Fluids With Nanoparticles[M]// Development and Application of Non-Newtonian Flows, New York: ASME, 1995: 99-105.

        [5] FANG X P, XUAN Y M, LI Q. Experimental investigation on enhanced mass transfer in nanofluids[J]. Applied Physics Letter, 2009, 95(20): 203108-203108.

        [6] KIM J K, JUNG J Y, KANG Y T. The effect of nano-particles on the bubble absorption performance in a binary nanofluid[J]. International Journal of Refrigeration, 2006, 29(1): 22-29.

        [7] 蘇風民, 馬學虎, 陳嘉賓, 等. 雙組分納米流體強化泡狀吸收過程的實驗研究[J]. 制冷學報, 2008, 29(1): 8-12.

        [8] 盛偉, 武衛(wèi)東, 張華, 等. Al2O3納米顆粒對氨水鼓泡吸收過程的強化影響[J]. 化工學報, 2008, 59(11): 2762-2767.

        [9] 戴干策, 陳敏恒. 化工流體力學[M]. 北京: 化學工業(yè)出版社, 2005: 190-195.

        Effect of Nozzle Aperture on lmproving Ammonia-water Bubble Absorption with Nanofluids

        SU Feng-min*, MA Hong-bin, DENG Yang-bo
        (College of Marine Engineering, Dalian Maritime University, Dalian, Liaoning 116026, China)

        Ammonia-water absorption refrigeration, instead of compress refrigeration, has a great application prospect in ships. And, improving absorption performance makes for enhancement of absorption refrigeration efficiency and decrease of the whole machine’s size. In this paper, the novel method that nanofluid improves the performance of absorption refrigeration is researched, and the effect of nozzle aperture on ammonia-water bubble absorption with nanofluids is analyzed through experiments. The results show that the change of the nozzle aperture does not deteriorate the enhancement of nanofluids on the absorption rate. The enhancing ratio is steady while the aperture of the nozzle is changed. The current investigation can result in a better application of nanofluids in absorption refrigeration.

        Absorption refrigeration; Nanofluids; Ammonia-water; Nozzle aperture

        10.3969/j.issn.2095-4468.2014.03.206

        *蘇風民(1978-),男,副教授,博士。研究方向:船舶制冷與空調(diào)、相變傳熱。聯(lián)系地址:遼寧省大連市高新園區(qū)凌海路1號大連海事大學輪機工程學院,郵編:116026。聯(lián)系電話:0411-84725295。E-mail:fengminsu@dlmu.edu.cn。

        國家自然科學基金(51006013)和中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(3132013021)

        本論文選自2013中國制冷學會學術(shù)年會論文。

        猜你喜歡
        泡狀吸收器制冷系統(tǒng)
        腔式寬光譜高吸收比標準器研制及測試分析
        R290/R170單級壓縮回熱制冷系統(tǒng)模擬研究
        波浪能點吸收器結(jié)構(gòu)設(shè)計與數(shù)值優(yōu)化
        能源吸收器
        缺氧對肝泡狀棘球蚴原頭節(jié)血管內(nèi)皮生長因子和CD34表達的影響研究
        基于CST的紅外吸收器特性分析
        奧迪A6L車制冷系統(tǒng)工作異常
        腺泡狀軟組織肉瘤的病理診斷
        肝泡狀棘球蚴病邊緣區(qū)域 MR 彌散加權(quán)成像與組織病理對照研究
        多層螺旋 CT 及血管成像對肝泡狀棘球蚴血管受侵的診斷價值
        女同性恋亚洲一区二区| 久久精品免费一区二区喷潮| 国产精品毛片一区二区三区| 国产精品无套内射迪丽热巴| 无码人妻精品一区二区在线视频| 日日噜噜夜夜爽爽| 人妻少妇一区二区三区| 国产人妖直男在线视频| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 精品免费国产一区二区三区四区| 久久aⅴ人妻少妇嫩草影院| 色翁荡息又大又硬又粗又视频图片| 秋霞日韩一区二区三区在线观看| 日韩精品有码中文字幕在线| 日韩中文字幕素人水野一区| 无码乱肉视频免费大全合集| 国产成人无码一区二区在线观看| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 一道本加勒比在线观看| 精品国产a一区二区三区v| 亚洲av永久无码精品放毛片| 亚洲三级黄色| 日韩少妇无码一区二区免费视频| 日本免费大片一区二区三区| 欧美激情在线播放| 大肉大捧一进一出好爽视色大师| 中文字幕av一区二区三区| 日本中文字幕av网址| 国产自拍一区在线视频| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 亚洲а∨天堂久久精品2021| 亚洲国产成人精品91久久久| 日本一区二区视频免费在线观看| 亚洲精品中文幕一区二区| 欧美日韩色另类综合| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 日本韩国一区二区高清| 国产二区交换配乱婬| 国产精品国语对白露脸在线播放| 亚洲免费人成网站在线观看| 成人免费自拍视频在线观看 |