姜傳勝 劇成成
(1 煙臺(tái)市政府投資工程建設(shè)中心 煙臺(tái) 264002;2 冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 煙臺(tái) 264002)
全球冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模在2018年已達(dá)到1 600億美元,并有望在2026年之前增長(zhǎng)至5 850億美元,年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)高達(dá)17.9%[1]。這在很大程度上得益于中國(guó)冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。自2013年起,中國(guó)冷鏈物流的市場(chǎng)規(guī)模每年增長(zhǎng)15%,預(yù)計(jì)至2024年將產(chǎn)生800億美元的收入[2]。有40%的食物需要在交付時(shí)進(jìn)行冷藏,冷庫(kù)設(shè)備的能耗占總功率的53%[3]。低溫冷藏食品的單位產(chǎn)品最小能耗為 0.17 kW·h/(td),最大能耗為0.92 kW·h/(td),最大能耗約為最小能耗的5倍[4]。因此,冷庫(kù)具備極大的節(jié)能空間[5-7]。冷風(fēng)機(jī)性能的高低對(duì)整個(gè)冷庫(kù)設(shè)備的性能起著決定性的作用。雖然目前國(guó)內(nèi)的冷風(fēng)機(jī)廠商很多,但整機(jī)設(shè)計(jì)與測(cè)試水平還不足以滿足市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)帶來(lái)的多變需求[8-9]。
為提高冷風(fēng)機(jī)傳熱性能,研究者們針對(duì)冷風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)及其參數(shù)進(jìn)行了較多研究。臧潤(rùn)清等[10-11]對(duì)比了重力供液制冷系統(tǒng)與直接膨脹供液制冷系統(tǒng)的性能,認(rèn)為重力供液制冷系統(tǒng)在低溫下運(yùn)行更具有優(yōu)勢(shì)。金磊等[12]對(duì)冷風(fēng)機(jī)的流程分布進(jìn)行模擬計(jì)算和優(yōu)化設(shè)計(jì),研究表明單排管雙流程布管方式能夠使冷風(fēng)機(jī)的性能最優(yōu)。Wang Chichuan等[13]通過風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)研究了干工況下平面、半凹痕渦流發(fā)生器和百葉窗翅片結(jié)構(gòu)冷風(fēng)機(jī)的傳熱性能。發(fā)現(xiàn)在18種情況下,百葉窗型翅片在1.6 mm和2.0 mm翅片間距時(shí),空氣側(cè)傳熱效果最優(yōu)。S.Wongwises等[14]實(shí)驗(yàn)研究了翅片間距與管排數(shù)對(duì)冷風(fēng)機(jī)性能的影響,結(jié)果表明翅片間距對(duì)空氣側(cè)傳熱的影響可忽略不計(jì),只有當(dāng)Re>2 500時(shí),由于摩擦的影響增加,從而影響了空氣側(cè)的傳熱。
冷風(fēng)機(jī)的運(yùn)行條件對(duì)冷風(fēng)機(jī)的性能同樣具有重要影響。黃東等[15]建立了風(fēng)速非均勻分布分析模型,與均勻風(fēng)速相比,非均勻風(fēng)速下風(fēng)速較大的管路傳熱量大,風(fēng)速較小的管路傳熱量小,且后者減小的幅度顯著。周翔等[16]研究了風(fēng)量和制冷劑流量對(duì)翅片管冷風(fēng)機(jī)性能的影響,結(jié)果表明:風(fēng)量對(duì)冷風(fēng)機(jī)的出口過熱度影響很大,對(duì)冷風(fēng)機(jī)而言存在一個(gè)最佳風(fēng)量,超過該值風(fēng)量的變化對(duì)制冷量的影響較小。申江等[17-18]結(jié)合數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究了冷風(fēng)機(jī)的傳熱性能,結(jié)果表明循環(huán)倍率約為3時(shí)冷風(fēng)機(jī)性能最佳。
可靠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)于冷風(fēng)機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)是非常必要的。本文建立了冷風(fēng)機(jī)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),通過實(shí)驗(yàn)得到冷風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的傳熱性能數(shù)據(jù),并分析了不同工況對(duì)冷庫(kù)冷風(fēng)機(jī)的影響。
本實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)主要由螺桿制冷壓縮機(jī)、冷凝器、高壓儲(chǔ)液桶、低壓循環(huán)桶、供液泵/膨脹供液調(diào)節(jié)站、電磁閥、冷風(fēng)機(jī)、氣液分離器、回?zé)徇^熱器構(gòu)成,如圖1所示。實(shí)驗(yàn)室主要由實(shí)驗(yàn)室夾層、校準(zhǔn)箱、冷風(fēng)機(jī)、電加熱器等裝置構(gòu)成。通過測(cè)量輸入到校準(zhǔn)箱中的熱量來(lái)確定冷風(fēng)機(jī)的制冷量。校準(zhǔn)箱的設(shè)計(jì)及測(cè)點(diǎn)布置均依照ASHRAE標(biāo)準(zhǔn)[19-20]。同時(shí),校準(zhǔn)箱安裝在溫度能維持在一個(gè)恒定值的實(shí)驗(yàn)室夾層中,并在夾層中保持較低的溫度。校準(zhǔn)箱及其內(nèi)部的主要結(jié)構(gòu)有保溫層、加熱器。校準(zhǔn)箱的保溫結(jié)構(gòu)由厚聚氨酯保溫板、保溫門構(gòu)成。本實(shí)驗(yàn)制冷劑選用R717。
1壓縮機(jī);2冷凝器;3高壓儲(chǔ)液筒;4低壓循環(huán)桶;5供液泵;6電磁閥;7冷風(fēng)機(jī);8氣液分離器;9回氣過熱器;10體積流量計(jì);11質(zhì)量流量計(jì)。圖1 冷風(fēng)機(jī)性能實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)Fig.1 Air cooler performance test system
在冷風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口分別安裝8個(gè)溫度傳感器,安裝位置如圖2所示,利用EJA型壓力表測(cè)量制冷劑進(jìn)出冷風(fēng)機(jī)的壓力。質(zhì)量流量由流量計(jì)測(cè)得。實(shí)驗(yàn)中所采用的主要測(cè)量?jī)x器及精度如表1所示。
圖2 進(jìn)風(fēng)口溫度傳感器安裝位置Fig.2 Installation location of the air inlet temperature sensor
表1 主要測(cè)量?jī)x器及精度Tab.1 Main test instruments and accuracy
冷風(fēng)機(jī)主要由風(fēng)機(jī)、翅片管傳熱器、接水盤、外殼、引風(fēng)板組成,具體結(jié)構(gòu)如圖3所示。實(shí)驗(yàn)使用的冷風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)如表2所示。
圖3 被測(cè)試?yán)滹L(fēng)機(jī)樣機(jī)Fig.3 The tested air cooler prototype
表2 冷風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)參數(shù)Tab.2 Geometry parameters of air cooler
通過改變庫(kù)溫、傳熱溫差、循環(huán)倍率來(lái)考察冷風(fēng)機(jī)在不同工況下的性能。以傳熱溫差表示校準(zhǔn)箱內(nèi)溫度與制冷劑蒸發(fā)溫度的差值,以2 ℃為一個(gè)步長(zhǎng);循環(huán)倍率表征制冷劑進(jìn)入冷風(fēng)機(jī)的流量與蒸發(fā)量的比值。當(dāng)冷風(fēng)機(jī)進(jìn)口的制冷劑過冷或剛好處于飽和狀態(tài)附近時(shí),進(jìn)口干度為0,故循環(huán)倍率可以用干度的倒數(shù)來(lái)表示。冷風(fēng)機(jī)的測(cè)試工況為:庫(kù)溫10~34 ℃;傳熱溫差6~10 ℃;循環(huán)倍率1.5、2、3、4、5。
為準(zhǔn)確測(cè)量冷風(fēng)機(jī)的實(shí)際制冷量,參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[19,21],利用空氣側(cè)熱平衡法和制冷劑側(cè)焓差法兩種方法測(cè)試?yán)滹L(fēng)機(jī)的制冷量。
空氣側(cè)熱平衡法制冷量:
Qa=Kl(T2-T1)+Qe+Qf
(1)
式中:Qa為空氣側(cè)熱平衡法計(jì)算出的制冷量,kW;Kl為校準(zhǔn)箱的漏熱系數(shù);T2為校準(zhǔn)箱內(nèi)的干球溫度,℃;T1為實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的干球溫度/℃;Qe為電加熱功率,kW;Qf為校準(zhǔn)箱內(nèi)其他輔助設(shè)備的功率,kW。本實(shí)驗(yàn)中,標(biāo)定的漏熱系數(shù)Kl=77 W/℃。
通過測(cè)量進(jìn)出冷風(fēng)機(jī)的制冷劑溫度和壓力值,確定制冷劑進(jìn)出冷風(fēng)機(jī)的焓差值,乘以測(cè)定的系統(tǒng)制冷劑質(zhì)量流量,最終得到制冷劑側(cè)的制冷量。
制冷劑焓差法制冷量:
Qr=mr(h2-h1)
(2)
式中:Qr為制冷劑側(cè)焓差法計(jì)算所得的制冷量,kW;mr為制冷劑質(zhì)量流量,kg/s;h2和h1分別為進(jìn)入、離開冷風(fēng)機(jī)制冷劑的焓值,kJ/kg。
利用上述兩種方法測(cè)得的制冷量差值應(yīng)在所測(cè)得的較小制冷量的5%以內(nèi),所以冷風(fēng)機(jī)的實(shí)際制冷量可以按照上述兩種方法的平均值求得:
Q=(Qa+Qr)/2
(3)
冷風(fēng)機(jī)的傳熱系數(shù):
K=Q/(AΔT)
(4)
式中:ΔT為冷風(fēng)機(jī)蒸發(fā)溫度和校準(zhǔn)箱內(nèi)空氣的對(duì)數(shù)傳熱溫差,℃;A為冷風(fēng)機(jī)的面積,m2。
為了研究冷風(fēng)機(jī)性能對(duì)庫(kù)溫的敏感性,將冷風(fēng)機(jī)置于-34~10 ℃庫(kù)溫條件下,傳熱溫差為10 ℃,供液泵的流量幾乎不變,循環(huán)倍率為3,測(cè)試?yán)鋷?kù)溫度對(duì)冷風(fēng)機(jī)的傳熱及制冷量的影響。
通過計(jì)算得到不同庫(kù)溫條件下冷風(fēng)機(jī)的傳熱系數(shù)如圖4所示。冷風(fēng)機(jī)的傳熱系數(shù)隨著庫(kù)溫的升高而不斷增大。由于傳熱溫差不變,制冷量與傳熱系數(shù)隨庫(kù)溫的變化趨勢(shì)應(yīng)是相近的。當(dāng)庫(kù)溫從-34 ℃升至10 ℃時(shí),傳熱系數(shù)由16 W/(m2·℃)增至18.8 W/(m2·℃),增幅達(dá)17.5%。傳熱溫差相同時(shí),隨著庫(kù)溫的升高,制冷劑蒸發(fā)溫度升高,一方面加快了制冷劑不凝結(jié)氣相的逸出速度,另一方面由氣泡動(dòng)力學(xué)相關(guān)關(guān)系[22-23]可知:
圖4 不同庫(kù)溫下的傳熱系數(shù)Fig.4 Heat transfer coefficient under different storage temperatures
R泡=2σ/ΔP泡
(5)
式中:R泡為沸騰氣泡的平衡態(tài)半徑,m;σ為氣泡表面張力,N/m;ΔP泡為氣泡內(nèi)外壓力差,N/m2,與傳熱溫差成正相關(guān)。
制冷劑的表面張力減小,沸騰氣泡的平衡態(tài)半徑減小,有利于產(chǎn)生更多的氣泡核心,從而強(qiáng)化了制冷劑側(cè)的沸騰傳熱;同時(shí),空氣的導(dǎo)熱系數(shù)增大,空氣側(cè)的對(duì)流傳熱也得到了增強(qiáng)??梢婋S著庫(kù)溫升高,冷風(fēng)機(jī)傳熱系數(shù)呈上升趨勢(shì)。
為了研究冷風(fēng)機(jī)在不同傳熱溫差下的傳熱性能,分別選取庫(kù)溫為-25 ℃與-10 ℃,循環(huán)倍率為3,測(cè)試不同傳熱溫差下的傳熱系數(shù),測(cè)試結(jié)果如圖5所示。
圖5 不同傳熱溫差下的傳熱系數(shù)Fig.5 Heat transfer coefficient under driving temperature difference
由圖5可知,庫(kù)溫為-10 ℃時(shí)的傳熱系數(shù)高于庫(kù)溫為-25 ℃時(shí)的傳熱系數(shù),這與庫(kù)溫對(duì)冷風(fēng)機(jī)性能的影響一致。同一庫(kù)溫下,傳熱溫差對(duì)傳熱系數(shù)的影響不顯著,不同傳熱溫差下的傳熱系數(shù)變化幅度較小。庫(kù)溫為-10 ℃,傳熱溫差為8 ℃時(shí)傳熱系數(shù)為18.42 W/(m2·℃),與傳熱溫差6 ℃時(shí)傳熱系數(shù)18.1 W/(m2·℃)相比,增幅僅為1.8%;庫(kù)溫為-25 ℃,傳熱溫差為8 ℃時(shí)傳熱系數(shù)為17.63 W/(m2·℃),與傳熱溫差6 ℃時(shí)傳熱系數(shù)16.8 W/(m2·℃)相比,增幅僅為4.9%。由于實(shí)驗(yàn)設(shè)備存在一定誤差,數(shù)據(jù)出現(xiàn)小幅度波動(dòng),屬于正常現(xiàn)象。
取庫(kù)溫為-20 ℃與-15 ℃,傳熱溫差為10 ℃,測(cè)試不同循環(huán)倍率下的冷風(fēng)機(jī)的傳熱性能,測(cè)試結(jié)果如圖6所示。
圖6 不同循環(huán)倍率下的傳熱系數(shù)Fig.6 Heat transfer coefficient under different ratio cycle
由圖6可知,傳熱系數(shù)在循環(huán)倍率1.5~5時(shí)逐漸增大,當(dāng)庫(kù)溫為-20 ℃時(shí),傳熱系數(shù)由11.9 W/(m2·℃)增至14.5 W/(m2·℃),庫(kù)溫為-15 ℃時(shí),傳熱系數(shù)由13.7 W/(m2·℃)增至16.9 W/(m2·℃)。隨著循環(huán)倍率的升高,供液泵向冷風(fēng)機(jī)內(nèi)泵入更多的制冷劑,制冷劑流速增大,且管內(nèi)制冷劑液位上升,制冷劑與管壁的接觸面積增大,最終傳熱系數(shù)升高。本實(shí)驗(yàn)工況下,在1.5~5循環(huán)倍率內(nèi),雖然提高循環(huán)倍率能夠提高傳熱系數(shù),但也會(huì)增加供液泵的功耗。因此,對(duì)任一冷風(fēng)機(jī)而言,在特定工況下存在一個(gè)最佳的供液倍率范圍,選擇合適的供液倍率對(duì)冷風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的節(jié)能有重要作用。
冷風(fēng)機(jī)性能對(duì)冷庫(kù)的能效有直接影響,為了測(cè)試平直翅片冷風(fēng)機(jī)在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行條件下的傳熱性能,本文進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,得到如下結(jié)論:
1)傳熱溫差為10 ℃,循環(huán)倍率為3,庫(kù)溫在-34~10 ℃范圍內(nèi)變化時(shí),冷風(fēng)機(jī)空氣側(cè)與制冷劑側(cè)傳熱均隨庫(kù)溫的升高而增強(qiáng),冷風(fēng)機(jī)總體傳熱系數(shù)增大。傳熱溫差為10 ℃,循環(huán)倍率為3工況下,當(dāng)庫(kù)溫從-34 ℃升至10 ℃時(shí),傳熱系數(shù)由16 W/(m2·℃)增至18.8 W/(m2·℃)。
2)循環(huán)倍率為3,傳熱溫差由6 ℃增至8 ℃時(shí),冷風(fēng)機(jī)傳熱系數(shù)變化幅度較小。雖然庫(kù)溫為-10 ℃和-25 ℃工況均在傳熱溫差為8 ℃時(shí)取得較大的傳熱系數(shù)值,但與傳熱溫差6 ℃時(shí)相比,增幅僅為1.4%與4.9%。
3)循環(huán)倍率的高低主要影響管內(nèi)質(zhì)量流速及出口干度,傳熱溫差為10 ℃,循環(huán)倍率由1.5增至5時(shí),得益于制冷劑流速和制冷劑與翅片管管壁接觸面積的同時(shí)增大,冷風(fēng)機(jī)傳熱系數(shù)不斷增大。