涡流管制冷试验分析.pdf

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1、78FLUIDMACHINERYVo1.39,No.5,2011文章编号:1005—0329(2011)05—0078—03涡流管制冷试验分析许敏字,张景松,雷蕾,张亚坤,高云鹏(中国矿业大学,江苏徐州221008)摘要:通过大量试验并结合参考文献资料进行了分析,认为涡流管温度分离模型为:压缩气体经喷嘴进入涡流室后分为三种流动情况,外旋流压缩,中间分界面,内旋流膨胀过程。内旋流膨胀是涡流管制冷的原因,而热管的热传递是涡流管主要的能量。‘关键词:涡流管;温度分布;冷流率中图分类号:TB657文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1005—0329.2011.05

2、.017ResearchonExperimentofVortexTubeXUMin。yu,ZHANGJing—song,LEILei,ZHANGYa‘kun,GAOYun—PeHg(ChinaUniversityofMiningandTechnology,Xnzhou221008,China)Abstract:Thispaperdiscoversvortextubetemperatureseparationmode.Alotofexperimentswasconductedcompaniedwiththeoreticalresearch.Theexperimentsresu

3、ltsshowsthatthecompressionairgoesintothevo~exchamberthroughnozzle.Threedifferentflowconditionswasdivided:externalrotationalflowcompression,middleinterface,innerrotational/lowexpansion.Thepaperindicatedtheinnerrotationalflowexpansionisthereasonofrefrigerationofvo~extube,andthethermalconduct

4、ionisthemainenergyofthevortextube.Keywords:vo~extube;temperaturedistribution;flowrateofcoolair1前言嘴进入涡流管,由于空问的突然增大以及压力差,气体自然膨胀,同时由于气体切向速度非常大,相涡流管具有非常多的优点,比如结构简单,运对而言外旋流所受的离心力要大,所以外旋流被行可靠,成本低廉等。其中不是由电带动,而是压压缩,而内旋流不但受的离心力小,而且空间不像缩气体带动的工作特点尤其适用于矿井。目前我外旋流一样受管壁的束缚,可以向轴心膨胀,从而国煤炭矿井热害日益突出,涡流管制冷系统配合

5、井气体分为3种流动情况,外旋流压缩,内旋流膨胀下的气动风机能为井下局部降温多提供一个选择。制冷,中间有一层与入口气体等温的面。类似于要推广涡流管的使用范围,那么必须提高涡轴向零速度面,却又不是轴向零速度面,具体流动流管的制冷效率。目前各专家学者对其冷热分离过程及温度分布见图1、2⋯。模型有着不一样的理解,为了正确地了解其工作原理,以指导设计提高其制冷效率,做了以下一系列试验,发现了下列现象。2涡流管制冷现象的研究2.1涡流管流动特性当冷流率取在制冷范围内时,压缩气体从喷图1轴向速度分布示意收稿日期:2010~10一l2修稿日期:2011—03—082011年第39卷第5期流

6、体机械79间特点:(1)气体的绝热指数越大,则温比/(当p:/p。一定时),温降越大,因此单原子气体可以获得较大的温降(具体公式可参考文献1P19~P21);(2)从图2可以看出,随压比P/p:的增大,图2温度分布示意制冷效果越好,当超过7时基本保持不变;等温面内部为膨胀区,外部为压缩区。继续(3)相同压比与相同气体时,温度比不变,因往热端发展由于径向速度的衰减,轴向速度逐渐而提高入口温度可以降低冷端出口温度。这些都占主导地位,从而向心力消失,涡流效应消失。当与试验相当吻合,许多其他研究人员的研究结果冷流率为0时,与人口温度等温的面为喷嘴处的也很类似。但是按照图1计算当压比

7、在5左右轴向截面,此时等温面与轴向零速度面重合,因为时,理论温度比应该在0.5—0.65之问,假设人口冷端全闭时壁面总速度为零;当冷流率为1时,与温度为300K,那么冷端出口温度应该在150K~入口温度等温的面为热管管壁与热端截面组成的195K之间(这与数值模拟的温度非常接近)这说曲面。轴向零速度面再次重合。明涡流管内能量损失严重。通过调节冷流率能够发现,随着冷流率的增2.3管内换热损失及能量传递方式加,与入口温度等温的面往热端拉长,内旋流膨胀在对热端直径20mm,冷端直径10ram,热管区变大,理论上应该冷端温度

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