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實驗裝置
實驗流程如圖 所示。通過圖 的實驗裝置, 逐一對圖 中 No .1-No. 9的管束, 在有擋板和無擋板情況下的進口段局部傳熱性能進行實驗測定, 擋板的結構與參數按照文獻中的優化模型進行設計。
傳熱管總長度為 2 000mm, 其中實驗段長度為 1 000mm, 在實驗段區域中, 選取如圖中所示的 A-A, B-B, C- C, D- D, E- E , F-F, G- G等 7個截面, 其中截面 A- A, B- B在進口區域內, 截面廣東四氟冷凝器
G- G在出口區域內, 其流體主要以橫向沖刷為主, 而截面C- C正處在軸向流動與橫向流動的轉換過程之間, 在截面A- A, B- B, G- G, C-C對稱的半圓周上均勻布置 7對熱電偶。截面 D- D, E- E, F-F主要為軸向流動區域, 在其對稱的半圓周上均勻布置 3對熱電偶。
實驗過程中, 通過蒸汽鍋爐產生飽和蒸汽, 鍋爐蒸汽出口壓力控制在 0 . 01MPa( g), 在實驗管的末端安裝一疏水閥, 以便及時排出傳熱管內的冷凝水,空氣流量用迪形管測量管道內空氣的平均動壓頭, 動壓頭和壓差均采用精度為 1 . 0 % 且分辨率為 0 . 1 Pa的差壓傳感器進行測量, 用變頻器調節空氣流量。實驗中所有溫度均采用經過標定的精度為 0 . 1 ℃ 且規格為 φ0 . 2mm的 T 型熱電偶進行測定, 實驗中數據均采用 HP34970數據采集儀進行在線自動采集。廣東四氟冷凝器
3.結果與討論
( 1)進口段局部表面傳熱系數
進口段截面 A- A和 B- B的局部表面努塞爾數 Nu 的分布圖。從圖 可以看出, 在截面 A- A上, 沿著流體流動方向, 當夾角θ 在0- π/2變化時, 局部Nu隨著 的增大而增大, 而當θ在 π/2-π變化時, 局部 Nu隨著θ 的增大而急劇減小, 并趨向穩定。這是因為在進口段, 流體主要以橫向沖刷管束的方式流動, 當從 0開始增大時, 流體在管束表面的流速隨之增大, 當 θ = π/2時, 流體流通面積達到最小, 也就是流速達到最大, 故此時Nu亦達到最大, 而當 θ在 π/2之后進一步增大時,由于流速的減小與管束表面的流動邊界層的增厚,使得表面 Nu又急劇減小并趨于穩定, 這一現象在管束廣東四氟冷凝器
No.1 和 No. 2表現得最為明顯。然而仔細比較不同管束 Nu的分布, 可以發現隨著管束序號的增加, Nu的變化趨勢亦有一定的改變, 其主要表現在以下幾個方面: (1) Nu 的增大與減小幅度變小了;(2)Nu出現最大值時的位置前移了, 即 θ = π/3時 Nu將出現最大值, 并維持一段平穩的空間; (3)最后一排管束的Nu將出現波浪變化。以上這些細微的變化對于無擋板的情況表現得更加明顯。 廣東四氟冷凝器
通過比較可以看出安裝流體分布擋板后, 局部Nu的分布出現了幾個細微的變化: (1) Nu比無擋板情況下要提高; % 不同管束之間Nu的變動幅度比無擋板時要小; (2)同一管束 Nu沿 θ 的變動比無擋板時要大。這主要是因為通過安裝流體分布擋板, 殼程流體的分布更加均勻, 入口段橫向流動的速度明顯增加, 而軸向流動速度顯著減少。廣東四氟冷凝器