汽车空调平行流冷凝器传热性能实验研究与仿真摘要对汽车空调平行流式冷凝器使用的冲缝百叶窗翅片空气侧的传热与流动性能进行了实验研究和模拟计算,分析研究了不同风速和不同翅片结构参数对平行流式冷凝器性能的影响,为平行流式冷凝器性能优化设计提供了重要的参考
关键词汽车空调;平行流冷凝器;性能;仿真1前言平行流式冷凝器吸收了管带式的各项新技术,是R134a的最适宜的替换机型,目前已成为最有前途的冷凝器形式[1]
平行流式冷凝器采用空气冷却且为了减少车用空调的体积、重量和增强传热,它一般在制冷剂侧采用低肋管,以增大传热面积,在管外采用波纹百叶窗翅片,能有效破坏空气流动边界层,从而大大强化空气侧换热
国内外很多学者对平行流换热器进行了大量的研究
文献[2]建立了多元平行流冷凝器换热计算模型
文献[3]建立了多元平行流蒸发器数学模型,对两流程和三流程的蒸发器进行了比较分析
文献[4]选用合适的传热和压降关联式,对多元平行流冷凝器进行了数值模拟,结果表明制冷剂在非圆截面微通道内的冷凝过程中,表面张力对表面传热系数的强化效果明显通过改变流程数和各流程管数来改变冷凝过程中的流通截面而达到调整流速的作用,从而可以保持较高的冷凝换热系数和较低的流动压降,与常规换热器相比具有显著的优越性
Suga和Aoki[5]对百叶窗角度一定时翅片间距与百叶窗间距比值进行了优化,分析了翅片结构与换热性能的关系
YuanYM和Jackson[6]发现热尾流增大了热阻,对传热不利,在设计换热器时要考虑尽量减少热尾流对换热的影响
Itoh和Kuroda[7]在模拟过程中考虑了空气物性随温度的变化,同时他们还对百叶窗翅片阵列进行了可视化实验,发现数值模拟结果与实验结果吻合Atkinson[8]模拟了百叶窗翅片换热和阻力特性,结果表明三维模型不但能得到百叶窗翅片表面流体流动中存在的复杂的三维特征,而且其换热和阻力的平均特性也和