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        簡述溫度變化對熱效率的影響

        2018-01-22 02:58:55寧波方太廚具有限公司浙江省健康智慧廚房系統(tǒng)集成重點實驗室陳鐵鋒劉曉剛
        上海煤氣 2017年6期
        關(guān)鍵詞:鍋底熱效率環(huán)境溫度

        寧波方太廚具有限公司 浙江省健康智慧廚房系統(tǒng)集成重點實驗室陳鐵鋒 劉曉剛

        0 前言

        熱效率是《家用燃?xì)庠罹摺?GB l6410—2007)中的一項重要指標(biāo),其標(biāo)準(zhǔn)對熱效率的測試條件和計算方法進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定,各種測試條件變化,會直接影響到測量結(jié)果的變化。

        本文著重分析了同一臺灶具、同一組織測試人員、同一套測試鍋,在不同環(huán)境溫度下進(jìn)行的測試,通過相關(guān)的計算,驗證了溫度變化對測試結(jié)果的影響。

        1 環(huán)境溫度對測試熱效率的影響

        在實測熱負(fù)荷的計算公式中:

        式中:Φ實——實測熱負(fù)荷,kW;

        Q——0℃、101.3 kPa狀態(tài)下試驗燃?xì)獾牡蜔嶂?,MJ/m3;

        v——實測流量計內(nèi)的燃?xì)饬髁?,m3/h;

        tg——燃?xì)饬髁坑媰?nèi)的燃?xì)鉁囟龋妫?/p>

        pamb——試驗時的大氣壓力,kPa;

        pm——實測燃?xì)饬髁坑媰?nèi)的燃?xì)庀鄬o壓力,kPa;

        S——溫度為tg時的飽和水蒸氣壓力,kPa。(當(dāng)使用干式流量計測量時,S值應(yīng)乘以試驗燃?xì)獾南鄬穸冗M(jìn)行修正)。

        在計算公式中得出實測燃?xì)饬髁縱、燃?xì)饬髁坑媰?nèi)燃?xì)獾臏囟萾g和溫度為tg時飽和水蒸氣的分壓力S這三個參數(shù)是受到環(huán)境溫度的影響;因此實測熱負(fù)荷受環(huán)境溫度的影響,而且這三項也出現(xiàn)在實測熱效率的計算公式中,對熱效率有直接影響。

        式中:η實——實測熱效率,%;

        M——加熱水量,kg;

        C——水的比熱,C=4.19×10-3MJ/kg·℃;

        Q——0℃、101.3 kPa狀態(tài)下試驗燃?xì)獾牡蜔嶂?,MJ/m3;

        t2——水的終溫,℃;

        t1——水的初溫,℃;

        v——實測燃?xì)庀牧?,m3;

        pamb——試驗時的大氣壓力,kPa;

        pm——實測燃?xì)饬髁坑媰?nèi)的燃?xì)庀鄬o壓力,kPa;

        tg——燃?xì)饬髁坑媰?nèi)的燃?xì)鉁囟龋妫?/p>

        S——溫度為tg時的飽和水蒸氣壓力,kPa。(當(dāng)使用干式流量計測量時,S值應(yīng)乘以試驗燃?xì)獾南鄬穸冗M(jìn)行修正)。

        另一方面,從傳熱角度來說,即使實測熱負(fù)荷相同,鍋里面水的吸熱量還是會受到以下因素的影響:

        (1)鍋的直徑和高度——影響燃燒效果、火焰形狀、火焰與鍋體的接觸程度以及對流換熱系數(shù);

        (2)水位的高度——影響鍋體與火焰之間的傳熱。按照《家用燃?xì)庠罹摺罚?80 mm的鍋水高度約6.5 cm,300 mm的鍋水高度約7.1 cm,320 mm的鍋水高度約7.5 cm。實測熱負(fù)荷的偏差會影響鍋的選型,進(jìn)而導(dǎo)致國內(nèi)水位的高度不同;

        (3)環(huán)境溫度——影響火焰與周圍環(huán)境的輻射熱以及水的散熱。

        在接下來的討論中,我們把環(huán)境溫度對熱效率的影響分成兩類來討論,一類是環(huán)境溫度影響燃?xì)獾馁|(zhì)量流量進(jìn)而影響實測熱負(fù)荷;另一類是環(huán)境溫度影響火焰與鍋底的傳熱速率和排煙、散熱損失,進(jìn)而影響熱效率。

        2 選用鍋的影響

        環(huán)境溫度不同會引起實測熱負(fù)荷不同,進(jìn)而導(dǎo)致選用鍋的不同,下面分析選用大小不同的鍋時引起的誤差。

        假設(shè)實測熱負(fù)荷的真實值為3.86 kW,由于測試誤差,一組測試值為 3.855 kW,則下限鍋D=280mm,上限鍋D=300 mm(根據(jù) GB 16410—2007),設(shè)為工況一。另一組測試值為 3.865 kW,則下限鍋D=300 mm,上限鍋D=320 mm(根據(jù)GB 16410—2007),設(shè)為工況二。

        根據(jù)熱效率的計算公式:

        式中:η——熱效率,%;

        η下——使用下限鍋時的實測熱效率,%;

        η上——使用上限鍋時的實測熱效率,%;

        q下——使用下限鍋試驗時的鍋底熱強度,W/cm2;

        q上——使用上限鍋試驗時的鍋底熱強度,W/cm2。

        注:鍋底熱強度=實測熱負(fù)荷(W)/試驗用鍋在正投影面的面積(cm2)。

        工況一的熱效率為:

        式中:η280、η300和η320分別表示直徑為280 mm、300 mm和320 mm時的熱效率。

        假設(shè)η320=η300+Δη1,η280=η300+Δη2,則:

        工況一的熱效率為:η工況一=η300-0.017Δη2

        工況二的熱效率為:η工況二=η300+0.00151Δη1

        η工況一-η工況二=-0.017Δη2-0.00151Δη1

        即使Δη1和Δη2取5%的話,兩者的差值也不超過0.1%,可以忽略不計。因此,由于測量誤差引起的實測熱負(fù)荷在選鍋分界熱負(fù)荷上下波動、進(jìn)而選用鍋不同導(dǎo)致的差異是可以不考慮的。

        3 環(huán)境溫度不同引起的實測熱負(fù)荷差異

        通過流量計的流量可近似按下式計算:

        式中:C——常數(shù),假設(shè)不同工況時此常數(shù)值相同;

        Δp——流量計前后的壓差,kPa;

        ρ——燃?xì)鈱諝獾南鄬γ芏?。把燃?xì)饨瞥衫硐霘怏w,ρ則有:

        代入式(1)則實測熱負(fù)荷:

        假設(shè)pamb=101.3,pm=2則:

        0 ℃時實測熱負(fù)荷為Φ=0.6133A;

        14 ℃時實測熱負(fù)荷為Φ=0.5923A;

        34 ℃時實測熱負(fù)荷為Φ=0.5595A;

        40 ℃時實測熱負(fù)荷為Φ=0.5536A。

        理論推導(dǎo)和實驗測量均說明溫度越低,實測熱負(fù)荷越大。

        即使不考慮環(huán)境溫度不同引起的散熱損失差異、采用同樣大小的鍋,需要分析實測熱負(fù)荷的變化引起的熱效率的變化。為此,通過調(diào)節(jié)閥前壓力,進(jìn)行了不同實測熱負(fù)荷下實驗測量,熱效率數(shù)據(jù)見表1。

        表1 同等環(huán)境溫度下30 cm鍋時的熱效率變化(樣機折算熱負(fù)荷4.00 kW)

        熱負(fù)荷過小時,火焰縮短,火焰距離鍋底的距離變長,偏離設(shè)計工況太大;熱負(fù)荷過大時,火焰溢出鍋底,同樣偏離設(shè)計工況過大,因此取上表中3.86 kW至4.10 kW的熱效率分析,實測熱負(fù)荷越大,排煙損失和散熱損失增加,熱效率越小,兩者相差可達(dá)1.50%。如比較3.60 kW和4.10 kW時的熱效率,則可相差2.05%。

        圖1 熱效率計算公式原理

        熱效率的計算公式認(rèn)為隨著鍋底熱流密度的增加,熱效率下降。實驗數(shù)據(jù)說明,q下和q上兩種熱流密度下熱效率的差異可達(dá)2.0%左右。然而,實測熱負(fù)荷越大,采用同等大小的鍋時的熱效率越低,并不能說明其最終得到的熱效率值越低。如圖2所示,雖然但由于靠5.47 W/cm2比較近,因此,最終的折算熱效率反而是η2>η1。

        圖2 不同實測熱負(fù)荷時熱效率的比較

        表2中的實驗數(shù)據(jù)正是反應(yīng)了這一情況。

        表2 環(huán)境溫度相同實測熱負(fù)荷不同時的熱效率對比

        表2中,實驗一的下限鍋熱效率大于實驗二的下限鍋熱效率,實驗一的上限鍋熱效率也大于實驗二的上限鍋熱效率,但實驗一的折算熱效率卻小于實驗二1.2 kW。圖2和表2說明,最終的熱效率不僅與實測熱負(fù)荷的大小有關(guān),還與偏離5.47 W/cm2的程度有關(guān)。因此,在今后的灶具熱效率測試標(biāo)準(zhǔn)中,可以考慮確定鍋底的熱流密度為5.47 W/cm2,在此基礎(chǔ)上比較不同灶具的熱效率差異。

        4 環(huán)境溫度對傳熱的影響

        如果忽略鍋體的導(dǎo)熱熱阻,并假設(shè)鍋和水的溫度為t水,貼近鍋底和鍋側(cè)的火焰和煙氣平均溫度為t火,則鍋與水的吸熱過程可表述為:

        式中:Q吸——吸熱量,kW;

        m——被加熱的水量,kg;

        cp——水的比熱容,kJ/kg℃;

        t水——鍋和水的溫度,℃;

        τ——時間,s。

        火焰和煙氣與鍋底的傳熱速率可表述為:

        式中:Q傳——通過鍋傳給水的熱量,kW;

        K——總傳熱系數(shù),kW/m2K;

        A——傳熱面積,m2;

        t火——煙氣平均溫度,℃。

        由上述兩式可得:

        式中:t0——水的起始被加熱溫度或環(huán)境溫度,℃。

        由式(6)可見,環(huán)境溫度或者水的被加熱起始溫度越低,傳熱的驅(qū)動力則越大,鍋和水的吸熱速率則越快,在同等實測熱負(fù)荷的條件下,有利于熱效率的提高。

        表3的實驗數(shù)據(jù)也說明實測熱負(fù)荷接近4.0 kW時,大氣溫度為 15.5 ℃時的熱效率比大氣溫度為25.0℃時的熱效率高1.36%。

        表3 相同實測熱負(fù)荷不同環(huán)境溫度條件下的熱效率比較

        5 結(jié)語

        如不考慮火焰與鍋底的傳熱系數(shù)變化和排煙損失、散熱損失等情況:

        (1)環(huán)境溫度越低會導(dǎo)致實測熱負(fù)荷越大;實測熱負(fù)荷越大會導(dǎo)致對應(yīng)某固定尺寸鍋的熱效率越?。坏钦鬯銦嵝饰幢刈冃?,還需要看鍋底熱流密度偏離5.47 W/cm2的程度。

        (2)實測熱負(fù)荷大小的變化會引起熱效率變化達(dá)2.0%。

        (3)從傳熱角度而言:環(huán)境溫度越低,傳熱驅(qū)動力加強,熱效率提高。

        最終環(huán)境溫度對熱效率的影響是上述各種因素的疊加,近似估計其對熱效率的影響可達(dá)2.0%。建議今后的家用灶具熱效率測試標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定環(huán)境溫度和鍋底的熱流密度,在此基礎(chǔ)上比較不同灶具熱效率的優(yōu)劣。

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