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冷藏箱數(shù)值模擬的研究

2015-08-15 00:54:11李成祥
科技視界 2015年17期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化模型

李成祥

(青島大學(xué),山東 青島 266071)

0 引言

隨著社會的發(fā)展,人們生活水平的提高,對冷藏箱的需求也越來越大,同時對冷藏箱的要求也越來越高,不僅要求能夠更好的保存物品的質(zhì)量,而求要求能夠節(jié)能和環(huán)保。如何設(shè)計(jì)能夠更好地滿足用戶要求的冷藏箱是各個生產(chǎn)廠家面臨的主要問題。目前冷藏箱仍然面臨著一些問題,比如箱體內(nèi)部溫度場不均勻,某些部位溫度超標(biāo),影響了物品的保存;壓縮機(jī)的頻繁開停機(jī)以及外界環(huán)境通過壁面和門封向箱體內(nèi)部的漏熱導(dǎo)致冷藏箱耗能的增加等問題,嚴(yán)重影響著冷藏箱的發(fā)展。因此如何更加有效快速的對冷藏箱箱體的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,來改善冷藏箱的性能,是國內(nèi)外學(xué)者以及公司設(shè)計(jì)人員的研究重點(diǎn)[1-2]。

許多企業(yè)在設(shè)計(jì)冷藏箱時還是采用傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)方法,不僅耗時耗力,而求很難達(dá)到預(yù)期的效果。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)與數(shù)值傳熱學(xué)的結(jié)合,計(jì)算流體力學(xué)軟件CFD得到快速的發(fā)展,也已運(yùn)用到了冷藏箱的設(shè)計(jì)以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化中去,不僅能夠縮短設(shè)計(jì)周期,而且節(jié)省了大量的財力。目前,國內(nèi)外的研究人員在設(shè)計(jì)冷藏箱時應(yīng)用CFD有了很多的研究成果。

1 冷藏箱箱體內(nèi)溫度場與流場分析

冷藏箱箱體內(nèi)溫度場與流場的分布是否均勻,不僅影響著保存物品的質(zhì)量,而且影響著冷藏箱的功耗。溫度場與流場的優(yōu)化如果僅僅靠做實(shí)驗(yàn)的方法來進(jìn)行,不僅周期較長,而且需要大量的人力物力,不符合企業(yè)的利益;因?yàn)榕c溫度場和流場的分布有關(guān)參數(shù)有多個,工作量太大,而且如果要測量流場需要布置大量的傳感器,這樣做又破壞了箱體內(nèi)溫度場與流場的分布[3]。數(shù)值模擬仿真能夠較真實(shí)的模擬箱體內(nèi)的溫度場與流場的實(shí)際分布情況,已成為研究人員進(jìn)行流場計(jì)算與優(yōu)化的重要工具,為冷藏箱箱體的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了依據(jù)。

為了能夠使模型簡單,考慮到箱體結(jié)構(gòu)的對稱性,很多學(xué)者對箱體的二維溫度場與流場進(jìn)行了研究。凌長明,陶文銓建立了冰箱非穩(wěn)態(tài)自然對流換熱的二維計(jì)算模型,分析三個互不相通空腔內(nèi)的自然對流換熱情況,計(jì)算了周期性非穩(wěn)態(tài)工況下溫度場和流場的分布[4]。

上海交通大學(xué)的丁國良等使用有限元軟件FIDA7.6,模擬了冰箱二維穩(wěn)態(tài)自然對流空氣流場分布情況,并研究了內(nèi)部熱負(fù)荷、隔板以及蒸發(fā)器和門之間的間距、內(nèi)部隔板的導(dǎo)熱系數(shù)對箱體內(nèi)部溫度場和流場分布的影響[5]。

周湘江等針對冰箱周期性非穩(wěn)態(tài)傳熱的特點(diǎn),把導(dǎo)熱、對流和輻射作為整體耦合求解,使用二維模型進(jìn)行模擬仿真得出箱體內(nèi)傳熱規(guī)律以及輻射的影響[6]。

吳小華采用FLUENT軟件建立了冰箱三維幾何模型,分別模擬網(wǎng)狀和平板擱物架時箱體內(nèi)溫度場和流場的分布,得出了較為合理的結(jié)構(gòu),同時提出了優(yōu)化的方向[7]。

于兵應(yīng)用PHOENICS軟件模擬了間冷式冰箱箱內(nèi)溫度場與流場的分布情況,在建立物理模型過程中,對其做出一些簡化;通過分析得知,計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本吻合,并且可以忽略浮升力的影響[8]。

蘇秀平等應(yīng)用FLUENT軟件計(jì)算了間冷式冰箱風(fēng)扇區(qū)域流場,采用二階k-ε湍流模型,風(fēng)扇葉片區(qū)域使用多坐標(biāo)模型,蒸發(fā)器區(qū)域使用多空介質(zhì)模型,提出了風(fēng)扇蓋板的改進(jìn)措施[9]。

俞炳豐等使用PIV技術(shù)測量了間冷式冰箱內(nèi)部流場,并將采用k-ε紊流模型計(jì)算模擬得到的結(jié)果與測試結(jié)果對比分析,得出計(jì)算模型的正確,為箱體的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了依據(jù)[10]。

2 冷藏箱研究中存在的問題

很多學(xué)者為了問題的簡化,大都研究了冷藏箱的二維穩(wěn)態(tài)情況,而很少考慮三維非穩(wěn)態(tài)的情況,忽略了整體的影響,因此計(jì)算結(jié)果有片面性,計(jì)算結(jié)果的誤差較大。數(shù)值計(jì)算中沒有考慮箱體內(nèi)的輻射換熱,而因?yàn)橄潴w各壁面的溫差較大,輻射換熱對箱體內(nèi)溫度場與流場的分布有著重要的影響[11]。同時,門縫結(jié)構(gòu)對箱體內(nèi)溫度場與流場分布的影響,無論是通過實(shí)驗(yàn)的方法還是數(shù)值計(jì)算方法,存在一定的難度,因此需要更有效的解法。

3 總結(jié)

從以上分析可以看出,CFD已在冷藏箱箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及優(yōu)化發(fā)揮了重要的作用,但是還有很多值得我們?nèi)ヌ剿鞯牡胤剑?/p>

(1)CFD在冷藏箱箱體溫度場與流場的計(jì)算模擬中已經(jīng)應(yīng)用的非常成熟,但是很多都是為了簡化問題模擬了箱體的二維穩(wěn)態(tài)情況,對三維非穩(wěn)態(tài)情況涉足較少,而下一步的工作需要考慮所有的箱體壁面輻射換熱問題。

(2)模擬計(jì)算中通常將箱體作為一個空腔結(jié)構(gòu),忽略了擱架以及放置物品對冷藏箱內(nèi)部換熱和流場的影響,但實(shí)際中擱架及其上的物品對冷藏箱內(nèi)部溫度場和流場分布較大的影響。

(3)蒸發(fā)器的位置以及形式對箱體內(nèi)換熱的影響,通常考慮的是它對冷藏箱能耗以及本身換熱性能的研究,而忽略了它的位置和形式對箱體的溫度場與流場分布的影響。

[1]喬洪濤,盧智利,丁國良,張春路.CFD在冰箱結(jié)構(gòu)優(yōu)化中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J].低溫工程,2003(4).

[2]Cezar O.R.Negrao,Christian J.L.Hermes.Energy and cost savings in household refrigerating appliances:A simulation-based design approach[J].Applied Energy,2011,88:3051-3060.

[3]C.Conceicao Antonio,C.F.Afonso.Air temperature fields inside refrigeration cabins:A comparison of results from CFD and ANN mode lling[J].Applied Thermal Engineering,2011,31:1244-1251.

[4]凌長明,陶文銓.冰箱內(nèi)非穩(wěn)態(tài)自然對流的二維數(shù)值模擬[J].西安交通大學(xué)學(xué)報,1995,29(10):35-41.

[5]Guo Liang Ding,Hong Tao Qiao,Zhi Li Lu.Ways to improve thermal uniformity inside a refrigerator[J].Applied Thermal Engineering,2004,24:1827-1840.

[6]周湘江,凌長明.家用冰箱內(nèi)傳熱的非穩(wěn)態(tài)數(shù)值研究[J].中南工學(xué)院科技通訊,1999,15(1):21-24.

[7]吳小華,張璟,宋春節(jié).冰箱冷藏室溫度場和流場的仿真與優(yōu)化[J].北京石油化工學(xué)院學(xué)報,2006,1(3).

[8]于兵,童靈,闕雄才.間冷冰箱三維氣固耦合傳熱與流動數(shù)值研究[J].1998(7).

[9]蘇秀平,陳江平,陳芝久,等.間冷式冰箱風(fēng)扇區(qū)域流場的數(shù)值模擬和優(yōu)化[J].上海交通大學(xué)學(xué)報,2003,37(7):1133-1136.

[10]俞炳豐,費(fèi)繼友,孟祥兆,等.間冷式冰箱冷凍室內(nèi)流場的PIV測試和計(jì)算模擬[J].制冷學(xué)報,2003(2):32-36.

[11]Bruno N.Borges,Christian J.L.Hermes,Joaquim.Gon?alves,Claudio Melo.Transient simulation of household refrigerators:A semi-empirical quasi-steady approach[J].Applied Energy,2011,88:748-754.

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