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1.
Local droplet sizes and volumes of entrained liquid are captured with an image-based measurement technique for comparison with a conventional, integral method for entrainment analysis. Experiments in a forced circulation flash evaporation were performed for different operating conditions and with two different chemical systems. Droplet size and frequency rise with an increase in thermal energy input. The local readings confirm the trends found by the integral measurement method. The modification of the image-based probe enables the detection of small (≈ 10 µm) and at the same time fast droplets under challenging operating conditions, such as vacuum and superheated feed similar to industrial process conditions. 相似文献
2.
3.
电子膨胀阀及其在蒸发器过热度自适应控制中的应用 总被引:15,自引:2,他引:15
详细剖析了电子膨胀阀的硬件构成,在分析了蒸发器过热度电子控制的现状后提出,以自校正自适应控制作为蒸发器过热度控制的核心,可实现对蒸发器慢时变工作条件自动适应的最优控制。仿真结果表明自校正自适应控制在制冷窑对象中有良好的工作性能和发展前景。 相似文献
4.
5.
通过换热器优化软件设计了一款微通道平行流蒸发器模型,利用已验证的传热与压降关联式,在不同的模拟工况下研究分析了R22、R290(propane)、R134a、R410A、R1234yf在蒸发器模型中的传热与流动性能。结果表明:在质量流量一定的条件下,R290的换热量远高于其他制冷剂,是R22的1.63倍,R410A的换热量与R22相差无几,换热量最小的制冷剂为R1234yf;R290的充注量为147 g,仅为R22的72.4%,R134a的充注量最大,达到了221 g;制冷剂侧压降损失最大的R290,压降损失达到了75.4 k Pa。在理论换热量一定、质量流量不定的条件下,换热量最大的制冷剂是R134a,达到了8 500 W;充注量和制冷剂侧压降损失最小的制冷剂为R290,并且其换热量达到了8 230.4 W。 相似文献
6.
分别从水侧和制冷剂侧分析了冷水机组的防冻方法和原理,水侧防冻主要是从水流量和水温方面进行控制,制冷剂侧防冻主要是控制蒸发器内的制冷剂压力,从安装、维护和成本进行比较,冷水机组的防冻更倾向于从水侧防冻。从水侧进行防冻时,不同的蒸发器根据其特点采用不同的方法,干式蒸发器可仅从水温进行防冻;满液式和板式蒸发器需从水流量和水温两方面进行防冻保护,同时,板式蒸发器还需在进水管增加水过滤器;多个蒸发器并联时,可在每个蒸发器增加水流量和水温检测,也可在最不利环路采用流量开关和温度控制器并在总出水管增加流量开关的方法进行防冻。 相似文献
7.
8.
介绍了离子膜法烧碱三效自流蒸发工艺流程、设备选材及装置特点,针对运行中存在的问题(如仪表风压低,视镜破裂,预热器管线振动,密封垫片泄漏)提出了改进措施. 相似文献
9.
10.
以微通道换热器作为柜式空调蒸发器,设计并加工了微通道蒸发器(MCE,扁管和翅片均为铝材),搭建实验测试系统。研究了三种入口形式(Z-Inlet, Y-Inlet, U-Inlet)、五种制冷剂充注量(800~1600 g)下微通道蒸发器的表面温度分布、制冷量(Q)、输入功率(Pin)和能效比(EER),并与管翅式换热器(FTE,铜管-铝翅片)进行对比分析。结果表明,Z-Inlet形式MCE内部制冷剂行程基本相同,流量分配较均匀,其表面温度分布比较均匀,换热效果最佳;Z-Inlet形式MCE的制冷量和EER最高,与另外两种形式相比,制冷量和EER最高分别提高了8.8%和5.7%;MCE的制冷量和EER比FTE大,制冷量平均超出了11%,最高达13.3% (约600 W),EER平均提升了9.36%,最大约为12.4%;此外MCE的EER达到峰值对应的制冷剂充注量与FTE相比减少了200 g。 相似文献