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空气冷却器气动除霜的研究

毛业斌

  本文根据众多的文献资料,回顾了多年来在空气冷却器结霜、抑霜、除霜等方面的理论和实验研究,得出如下结论:1.结霜是表面生长与悬浮冰晶沉积等共同作用的结果。2.低能表面因水接触角θ大,水蒸气相变时的核化能障较大,从而有效地抑制了蒸发器的结霜。3.结霜只要满足一定的物理条件就是不可避免的,霜层增厚增加了空气的流动阻力,冷风机盘管流量减少,同时霜层增厚也会导致传热系数下降,因此为保持系统高效运行,除霜是必须的。传统的除霜方法都是通过加热来“融化”霜层。本文在对气动除霜进行了实验研究的基础之上,应用工程热力学、传热传质学、晶体成核理论、边界层理论、气体动力学等有关知识,从系统的观点出发,探讨了气动除霜的机理。指出,气动除霜并不是气流的滞止热“融化”了霜层,而是因为气流的动力作用所产生的剪切应力大于霜层与翅片的粘附功而出现的必然结果。气流的动力作用有:1.气流对霜层的正迎面撞击。2.气流对霜层表面的摩擦力。3.凝结冲击。除此以外,低温高速气流对较高温度的霜层还有加热作用。本文还对低能表面与普通金属表面的结霜、除霜进行了对比实验和理论研究:低能表面不仅能有效地抑制蒸发器的结霜,而且单位面积霜层粘附功W_Δ~*比普通令属壁面小,因而气动除霜更容易。最后对气动除霜的经济性和可行性进行了必要论证,并展望了其应用前景。气动除霜是一种全新的除霜方式,要将这一技术应用到生产实际中去,还需进一步的研究和完善。……   
[关键词]:气动除霜;粘附功;低能表面;界面能;空气冷却器
[文献类型]:硕士论文
[文献出处]:大连海事大学2001年