申曉晨
(南通大學(xué) 理學(xué)院,江蘇 南通 226019)
空調(diào)系統(tǒng)是船舶的重要組成部分,尤其對于大型航運船舶,船員長期工作在相對狹窄的工作空間中,且經(jīng)常面臨各類極端天氣,空調(diào)系統(tǒng)能夠保障船員的身心健康。此外,對于某些高精度船舶電子設(shè)備,必須要保證設(shè)備的動作溫度在可用的范圍內(nèi),此時也離不開船舶空調(diào)系統(tǒng)。
本文針對大型VLCC 船舶的空調(diào)系統(tǒng)進行研究,闡述了空調(diào)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件和工作原理,并利用Matlab/Simulink 仿真工具和數(shù)學(xué)建模的方法,對船舶空調(diào)系統(tǒng)進行仿真和優(yōu)化設(shè)計。
船舶空調(diào)系統(tǒng)的基本原理是向空調(diào)艙室內(nèi)輸送降溫或升溫處理的空氣,同時排出等量的空氣,改變空氣的溫、濕度,形成一個良性的循環(huán)。
船舶空調(diào)系統(tǒng)主要由壓縮機、電機、換熱器、蒸發(fā)器、管路、過濾器等構(gòu)成。
船舶空調(diào)系統(tǒng)基本原理如圖1 所示。
圖 1 船舶空調(diào)系統(tǒng)的基本原理Fig. 1 The basic principle of ship air conditioning system
由于船舶特定的工作條件,船舶空調(diào)系統(tǒng)相較陸地建筑空調(diào)系統(tǒng)存在以下特殊的要求:
1)進行全球貨物運輸?shù)拇埃ぷ鳝h(huán)境包括低緯度和高緯度地區(qū),氣象條件十分懸殊,因此船舶空調(diào)系統(tǒng)的負荷工況變化很大,對空調(diào)系統(tǒng)的要求更高。
2)船舶艙室等內(nèi)部結(jié)構(gòu)的空間局促,必然會導(dǎo)致艙室內(nèi)部的通風(fēng)條件差,因此船舶空調(diào)系統(tǒng)在管路設(shè)計和通風(fēng)條件設(shè)計上難度更大。
3)不同于陸地建筑空調(diào)系統(tǒng),船舶空調(diào)系統(tǒng)的冷凝器可能直接采用海水和河水冷凝,需考慮冷凝器的防腐蝕特性。
4)處理冷凝器需具備防腐蝕特性,船舶空調(diào)系統(tǒng)長期處于海洋環(huán)境中,鹽霧和濕度大,必須保證其他部件的防腐特性。
5)船舶受海浪等條件的影響,船體往往處在各種晃動中,不僅對于空調(diào)結(jié)構(gòu)的可靠性有更高的要求,還要防止空調(diào)中冷凝器的冷凝水因船體晃動導(dǎo)致的斷流風(fēng)險。
壓縮機是船舶空調(diào)系統(tǒng)的制冷過程主要動力來源,常用的壓縮機包括活塞式和回轉(zhuǎn)式等[1],活塞式空調(diào)系統(tǒng)壓縮機原理圖如圖2 所示。
圖 2 活塞式空調(diào)系統(tǒng)壓縮機原理圖Fig. 2 Schematic diagram of a compressor for a piston air conditioning system
船舶空調(diào)系統(tǒng)壓縮機的制冷循環(huán)如圖3 所示。
圖 3 船舶空調(diào)系統(tǒng)壓縮機的制冷循環(huán)Fig. 3 Refrigeration cycle of a compressor for a marine air conditioning system
分別對壓縮機的幾個關(guān)鍵參數(shù)建模。
1)排氣量
式中:p為壓縮機渦旋體的節(jié)矩;H為渦旋體的高度;d為渦旋體的厚度;N為漸開線的圈數(shù)。
2)輸氣量
式中:n為轉(zhuǎn)速;η0為輸氣系數(shù)[2],取值范圍在0.96~0.98,用下式計算:
式中:P2為 壓縮機出氣壓力;P1為壓縮機進氣壓力;K為工質(zhì)的絕熱系數(shù)。
3)流量
式中,vsk為壓縮機吸氣口的制冷器比容。
壓縮機制冷劑的狀態(tài)方程為:
式中:R為制冷劑的壓力;T為氣體常數(shù)[3],a和b與制冷劑的型值有關(guān),用下式計算:
4)功率
考慮壓縮機工作過程與環(huán)境之間的熱交互,得到壓縮機的功率為:
式中:pt為電機輸入功率;pd為壓縮機發(fā)熱功率;ps為氣體損耗功率。
5)壓縮機扭矩
建立模型如下式:
式中:Mp為 干擾轉(zhuǎn)矩;Av和Bv分別為第v次諧波的轉(zhuǎn)矩計算系數(shù)(富氏系數(shù));v為諧波次數(shù),ω0為角頻率。
冷凝器的工作原理是將經(jīng)過壓縮機壓縮的高溫高壓的汽態(tài)制冷劑冷卻[4],冷凝水被加熱的同時,制冷劑降溫。
冷凝器的工作原理如圖4 所示。
圖 4 冷凝器的工作原理示意圖Fig. 4 Schematic diagram of the working principle of the condenser
根據(jù)冷凝器的能量守恒原理,建立冷凝器函數(shù)模型為:
式中:mν為冷凝器進口制冷劑的質(zhì)量;hν為冷凝器進口制冷劑的比焓;mi為冷凝器出口制冷劑的質(zhì)量;hi冷凝器出口制冷劑的比焓;Di為冷凝管的直徑;δz為單位容積;Tz為 冷凝器管壁的溫度;Tr為冷凝器中制冷劑的溫度。
冷凝器管路的換熱面積為:
可得能量守恒方程:
式中:mw為冷卻水質(zhì)量;cp為冷卻水的比熱容;Tw為冷卻水溫度[5]。
結(jié)合船舶空調(diào)系統(tǒng)關(guān)鍵部件的數(shù)學(xué)模型,在Matlab 平臺中建立仿真模型,仿真模塊的數(shù)據(jù)構(gòu)成如圖5所示。
圖 5 船舶空調(diào)系統(tǒng)仿真模塊數(shù)據(jù)構(gòu)成Fig. 5 Data composition of ship air conditioning system simulation module
系統(tǒng)使用Microsoft 的Access 數(shù)據(jù)庫技術(shù)完成空調(diào)系統(tǒng)仿真的數(shù)據(jù)存在和交換。在客戶端程序中設(shè)計SaveQuery 類插件保障數(shù)據(jù)通信。
基于Matlab 的船舶系統(tǒng)仿真數(shù)據(jù)通信程序如圖6所示。
圖 6 基于Matlab 的船舶系統(tǒng)仿真數(shù)據(jù)通信程序圖Fig. 6 Ship system simulation data communication program diagram based on Matlab
在仿真過程中,本文選用的船用壓縮機制冷劑為R22,壓縮機的直徑為20 cm,電機轉(zhuǎn)速為2000 r/min,壓縮機的排氣量為0.25 m3/s[6],仿真過程的邊界條件如表1 所示,仿真得到的空調(diào)系統(tǒng)冷凝器溫度變化曲線如圖7 所示。
圖 7 仿真得到的空調(diào)系統(tǒng)冷凝器溫度變化曲線Fig. 7 Temperature variation curve of the condenser of the air conditioning system obtained by simulation
表 1 空調(diào)系統(tǒng)仿真邊界條件Tab. 1 Air conditioning system simulation boundary conditions
船舶空調(diào)系統(tǒng)的性能對于船舶至關(guān)重要,空調(diào)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件包括壓縮機、冷凝器等,本文結(jié)合經(jīng)驗與公式,對船舶空調(diào)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件進行數(shù)學(xué)建模,并基于Matlab 軟件進行了空調(diào)系統(tǒng)的仿真與優(yōu)化。