999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于正交試驗的JT節流制冷器換熱器熱力性能研究

2015-11-04 05:54:39李家鵬陳曉屏劉迎文
真空與低溫 2015年6期
關鍵詞:優化

李家鵬,陳曉屏,陳 軍,劉迎文

(1.昆明物理研究所,昆明 650223;2.西安交通大學 能源與動力工程學院熱流科學與工程教育部重點實驗室,西安 710049)

基于正交試驗的JT節流制冷器換熱器熱力性能研究

李家鵬1,陳曉屏1,陳軍1,劉迎文2

(1.昆明物理研究所,昆明650223;2.西安交通大學 能源與動力工程學院熱流科學與工程教育部重點實驗室,西安710049)

J-T節流制冷器在紅外制導領域有著廣泛的應用,針對以氬氣為工質的Hampson型J-T節流制冷器,建立了穩態數理模型,并采用正交設計試驗法研究了肋高、肋間距以及肋厚對J-T節流制冷器換熱器熱力性能的影響。通過極差分析的方法研究了各因素影響換熱器換熱量和效能的主次順序,以及各因素水平變化對試驗指標的影響,得到了使兩項指標最優的各因素水平組合。與原尺寸對比,優化后換熱器的換熱量提升了7.31%,效能提升了5.77%,為J-T節流制冷器的優化提供了新的思路和方法。

J-T節流制冷器;換熱器;正交試驗

0 前言

微型J-T節流制冷器具有體積小、制冷速度快、無運動部件等優點,因而被廣泛應用于紅外器件,低溫電子以及低溫外科手術等領域。換熱器作為J-T節流制冷器的重要組成部分,其熱力性能對制冷系統的整體性能參數有著重要的影響。

在眾多類型的換熱器中,雙螺旋翅片管換熱器由于其體積小、效能高的特點,在微型J-T制冷器的應用非常普遍,但由于雙螺旋翅片管換熱器的復雜結構,很少有學者對雙螺旋型換熱器的熱力性能進行分析和優化。Hong等[1]研究了壓力以及流量對雙螺旋型換熱器的影響規律,但沒有涉及到換熱器的結構優化。Gupta等[2]詳細的給出了雙螺旋型換熱器的設計及計算方法,并對以He為工質時的換熱器的外殼直徑、內管徑、肋片等結構參數進行了分析優化,但作者在優化時對總的傳熱系數設定為定值,并未考慮流體物性變化帶來的影響。Ardhapurkar等[3]對雙螺旋型換熱器的運行參數和結構參數進行了分析優化,但該研究只是針對單一因素進行優化分析,并未考慮到因素之間的耦合影響。

針對以氬氣為工質的Hampson型J-T節流制冷器,建立了合理的穩態數理模型,并采用正交設計試驗法研究了肋高、肋間距以及肋厚對J-T節流制冷器換熱器熱力性能的耦合影響。通過極差分析的方法研究了各因素影響換熱器換熱量和效能的主次順序,以及各因素變化對試驗指標的影響,獲得了換熱量和熱效能最優的各因素組合。

1 物理模型

文中所分析的Hampson型J-T節流制冷器的結構簡圖如圖1所示。主要由雙螺旋型換熱器、節流閥、芯軸和杜瓦瓶外殼構成。高壓氣體從進氣口進入螺旋盤管被冷卻,經過節流閥等焓節流變為低壓低溫的氣液兩相混合物,然后從噴嘴高速噴射到熱源上吸熱,最后再蒸發為飽和氣體,從芯軸和杜瓦瓶形成的環形通道內橫掠螺旋管流出,達到冷卻高壓進氣的目的。其熱力學過程如圖2的T-S圖所示,從狀態1到狀態2,高壓氣體流經逆流熱交換器被低壓回流氣體冷卻,2到3過程為發生在節流閥的等焓節流過程,4到5為制冷過程,5到1過程中,低壓回流氣體返回熱交換器冷卻高壓進氣。

2 控制方程及求解過程

為了分析J-T節流制冷器的流動與傳熱特性,針對J-T節流制冷器的每一部分建立微分控制方程。通過求解每一部分的連續性方程,動量方程和能量方程,獲得工質在每一部分的流動與傳熱特性。

2.1控制方程

(1)高壓流體

由于毛細管的直徑遠小于其長度,因此毛細管內的流動可以假設為一維穩態流動,其連續性方程、動量方程、能量方程沿螺旋毛細管方向s可以表示為:

式(2)中的范寧摩擦系數由Timmerhaus[4]和Fly?nn[5]給出:

式(3)中的對流換熱系數[4-5]:

(2)低壓流體

低壓流體沿流動方向x的連續性方程、動量方程、能量方程可以表示為:

式(7)中的范寧摩擦系數[4-5]:

式(8)中的對流換熱系數[4-5]:

(3)芯軸的能量守恒方程為:

(4)外殼的能量守恒方程為:

(5)換熱器效能

換熱器的效能可以定義如式(13)[6]:

2.2求解過程

逆流換熱器在計算過程中被劃分為N個微小段換熱器,如圖3所示,每一段的換熱長度等于總長度的1/N,計算過程中高壓側和低壓側初始節點的參數已知,程序自動對每個節點的連續性方程,動量方程,能量方程進行迭代計算,直到結果滿足一定的殘差要求。

圖3 節流制冷器N段計算模型

3 基于正交試驗的參數優化設計

正交試驗法也叫正交試驗設計法,是用正交表來安排和分析多因素問題試驗的一種數理統計方法。是由試驗因素的全部水平組合中,挑選部分有代表性的水平組合進行試驗的,通過對這部分試驗結果的全面分析了解試驗情況,找出最優的水平組合。這種方法的優點是試驗次數少、效果好、方法簡單、使用方便、效率高,因此正交實驗法在工業設計和生產及其他科學領域中得到廣泛的應用,并且收到了顯著效果。

(1)選取試驗因素、水平及指標

雙螺旋管翅式換熱器是J-T節流制冷器的核心部件,而換熱器的肋片結構參數對換熱器的熱力性能有重要的影響,肋片結構參數之間的耦合對換熱器的熱力性能的影響十分復雜,因此選取肋高、肋間距、肋厚三個肋片結構參數為正交試驗因素,選取換熱器換熱量和效能為試驗指標。考慮到微型換熱器的制造工藝和使用條件的限制,肋高的取值范圍為0.1~0.5 mm,肋間距為0.1~0.5 mm,肋厚為0.05~0.25 mm。其因素水平如表1所列。

表1 因素水平表

(2)設計正交表

對于三因素三水平實驗,如果用全面實驗法共需27次試驗,如圖4所示,立方體包含了27個節點,分別表示27次試驗。正交設計則可以從選優區全面試驗點(水平組合)中挑選出有代表性的部分試驗點(水平組合)來進行試驗。利用正交表L9(34)從27個試驗點中挑選出來的9個試驗點。從圖4中可以看到,9個試驗點在選優區中分布是均衡的,在立方體的每個平面上,都恰是3個試驗點;在立方體的每條線上也恰有一個試驗點。9個試驗點均衡地分布于整個立方體內,有很強的代表性,能夠比較全面地反映選優區內的基本情況,如表2所列。

表2 正交試驗方案及結果

4 結果及分析

4.1數值模擬結果驗證

本次數值模擬所用的J-T節流制冷器為Hamp?son型J-T節流制冷器,工質為氬氣,其具體結構尺寸如表3所列,為了驗證本程序的計算結果的正確性,計算所取尺寸與NG[6]的實驗尺寸相同。模擬結果與實驗數據[6]的對比如表4所列。從表中可以看出不同進氣壓力工況下EES模擬的出口溫度和實驗的出口溫度相對誤差均在1.1%以內,說明本模型的計算結果具有較高的精度。但模擬值略微低于實驗值,這主要是因為實驗中用聚碳酸酯代替了杜瓦瓶,增加了漏熱;并且低壓氣體出口處的輸運管道有傳導漏熱。

表3 J-T節流制冷器尺寸

表4 模擬結果與實驗數據對比

4.2正交試驗結果分析

采用極差分析法對正交試驗結果進行分析,首先對第i因素k水平所對應的試驗指標求平均值(i,k=1,2,3),通過yik可以確定i因素的優水平,以及i因素水平變化對試驗指標的影響。然后通過計算得到i因素的極差Ri,即:

極差能夠反映各個因素對試驗指標影響的主次順序。

表5為換熱器換熱量的極差分析結果,通過極差分析可看出,各因素影響換熱器換熱量大小的主次順序為:肋間距、肋高、肋厚。換熱器換熱量最大的各因素水平組合方案為肋高0.5 mm,肋間距0.1 mm,肋厚0.05 mm,該最優組合方案并未包含在已經進行的9次試驗中。對該最優組合方案進行數值模擬,計算得到的換熱量為32.87 W,要高于已經進行的9次試驗方案的結果??梢钥闯?,增大肋高,減小肋間距和肋厚,有利于增大換熱器的換熱量。

表5 換熱器換熱量的極差分析

表6為換熱器效能的極差分析結果,通過極差分析可知,各個因素影響換熱器效能的主次順序為肋間距、肋高、肋厚。使換熱器效能最優的各因素組合方案為:肋高0.5 mm,肋間距0.1 mm,肋厚0.05 mm。該最優組合方案并未包含在已經進行的9次試驗中。對該最優組合方案進行數值模擬,計算得到的換熱器效能為98.08%,要高于已經進行的9次試驗方案的結果??梢钥闯?,增大肋高,減小肋間距和肋厚,有利于提高換熱器的能效。

表6 換熱器效能的極差分析

綜合分析表5和表6的數據可知,當肋高為0.5 mm,肋間距為0.1 mm,肋厚為0.05 mm時,對應的方案既能夠或得最優的換熱量,又能夠獲得最優的換熱效能,在研究樣本中,可以認為該方案為兼顧兩種性能指標的最優方案。

表7給出了優化前后JT節流制冷器的一部分性能參數的比較,優化前的結構參數為表3所給肋片參數,優化后的結構參數如上述。從表7中可以看出,對肋片進行優化后,換熱器的換熱量相較于舊的結構提高了7.31%,換熱器的效能提高了5.77%。證明了正交試驗優化法可以對換熱器的結構進行有效的優化。

表7 優化前后換熱器的性能參數比較

5 結論

針對以氬氣為工質的Hampson型J-T節流制冷器,建立了合理的穩態數理模型,并采用正交試驗優化法研究了節流制冷器的換熱器肋高、肋厚、肋間距對換熱器性能的影響。經過正交試驗優化分析可知:肋間距對換熱器換熱量和效能的影響最大,其次是肋高、肋厚對換熱器換熱量和效能的影響最小,獲得了換熱器性能最佳的肋片結構參數為:肋高0.5 mm、肋間距0.1 mm、肋厚0.05 mm。優化后的換熱器換熱量提高了7.31%,效能提高了5.77%。證明了正交試驗優化法的合理性和有效性,為J-T節流制冷器的優化提供了新的思路和方法。

[1]Hong Y J,Park S J,Choi Y D.A numerical study on the perfor?mance of the miniature joule-thomson refrigerator[C]//Trans?actions of the cryogenic engineering conference-cec:Advanc?esin CryogenicEngineering.AIPPublishing,2010,1218(1):103-110.

[2]GuptaPK,KushPK,TiwariA.Designandoptimizationofcoil finned-tube heat exchangers for cryogenic applications[J]. Cryogenics,2007,47(5):322-332.

[3]Ardhapurkar P M,Atrey M D.Performance optimization of a miniature Joule-Thomson cryocooler using numerical model[J].Cryogenics,2014,63:94-101.

[4]Timmerhaus K D,Flynn T M.Cryogenic process engineering[M].NewYork:Plenumpress,1989.

[5]Kaganer M G.Thermal insulation in cryogenic engineering[M]. IsraelProgramforScientificTranslations,1969.

[6]Xue H,Ng K C,Wang J B.Performance evaluation of the recu?perativeheatexchangerinaminiatureJoule-Thomsoncooler[J].Appliedthermalengineering,2001,21(18):1829-1844.

THERMODYNAMIC INVESTIGATION OF A JOULE-THOMSON CRYOCOOLER HEAT EXCHANGER USING ORTHOGONAL EXPERIMENTAL DESIGN

LI Jia-peng1,CHEN Xiao-ping1,CHEN Jun1,LIU Ying-wen2
(1.Kunming Institute of Physics,Kunming650223;2.MOE Key Laboratory of Thermal-Fluid Science and Engineering,School of Energy&Power Engineering,Xi'an Jiaotong University,Xi'an710049)

The miniature Joule-Thomson cryocooler has been a popular device in the field of rapid cooling for many years.In this study,a steady-state physical model of Hampson-type J-T cryocooler with argon as the working fluid is established.The effects of the geometry parameters including fin height,fin thickness and fin pitch on the performance of the recuperative heat exchanger are studied using orthogonal experimental design.The results are studied by range analysis to get the rank of factors and the optimized combination.The heat transfer quantity increases by 7.31%and the effectiveness increases by 5.77%after the optimization.The model and results presented here provides a new approach for the design of J-T cryocooler.

J-T cryocooler;heat exchanger;orthogonal experimental design

TB61+.1

A

1006-7086(2015)06-0343-05

10.3969/j.issn.1006-7086.2015.06.008

2015-08-17

李家鵬(1980-),男,云南大理人,博士,主要從事微型制冷機的研究。Email:27285385@qq.com。

猜你喜歡
優化
超限高層建筑結構設計與優化思考
房地產導刊(2022年5期)2022-06-01 06:20:14
PEMFC流道的多目標優化
能源工程(2022年1期)2022-03-29 01:06:28
民用建筑防煙排煙設計優化探討
關于優化消防安全告知承諾的一些思考
一道優化題的幾何解法
由“形”啟“數”優化運算——以2021年解析幾何高考題為例
圍繞“地、業、人”優化產業扶貧
今日農業(2020年16期)2020-12-14 15:04:59
事業單位中固定資產會計處理的優化
消費導刊(2018年8期)2018-05-25 13:20:08
4K HDR性能大幅度優化 JVC DLA-X8 18 BC
幾種常見的負載均衡算法的優化
電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:45
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品在线| 激情在线网| 高清无码手机在线观看| 欧美日韩激情在线| 97视频在线精品国自产拍| 欧美69视频在线| 国产激情国语对白普通话| 国产屁屁影院| 好吊妞欧美视频免费| 国产一区自拍视频| 蜜桃视频一区二区| a国产精品| 日韩毛片免费| 日韩精品久久无码中文字幕色欲| 最新午夜男女福利片视频| 91原创视频在线| 免费va国产在线观看| 麻豆国产精品一二三在线观看| 国产不卡网| 亚洲欧美另类日本| 中文字幕在线播放不卡| 四虎精品国产AV二区| 国产在线精彩视频论坛| 亚洲欧美不卡| 毛片国产精品完整版| 国产手机在线小视频免费观看 | 国产视频a| 国产成人一区免费观看| 国产成人免费| 高潮毛片免费观看| 国产精品视频第一专区| 婷婷午夜天| 免费观看国产小粉嫩喷水| 一级毛片基地| 婷婷激情亚洲| 亚洲人成日本在线观看| 久久一色本道亚洲| 东京热高清无码精品| 久久精品国产精品一区二区| 精品国产乱码久久久久久一区二区| 久久人体视频| 99在线免费播放| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 日本高清免费一本在线观看| 成人年鲁鲁在线观看视频| 欧美日韩动态图| 福利在线一区| 真实国产乱子伦高清| 欧美亚洲香蕉| 5555国产在线观看| 亚洲一区国色天香| 欧美另类精品一区二区三区| 免费人成黄页在线观看国产| 亚洲成人一区在线| 91 九色视频丝袜| 97精品久久久大香线焦| 91 九色视频丝袜| 亚洲人成网站日本片| 狠狠色狠狠综合久久| 欧美国产综合色视频| 国产香蕉一区二区在线网站| 亚洲二三区| 国产欧美精品专区一区二区| 国产男人的天堂| 亚洲成人在线免费| 精品成人一区二区三区电影| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 国产精品熟女亚洲AV麻豆| 午夜丁香婷婷| 免费jizz在线播放| 国产毛片基地| 欧美成人午夜影院| 国产粉嫩粉嫩的18在线播放91| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 亚洲综合第一页| 国产成人无码AV在线播放动漫| 在线色综合| 国产成人精彩在线视频50| 欧美视频二区| 91伊人国产| 国产青青草视频| 欧美色图第一页|