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汽車空調(diào)性能試驗(yàn)臺(tái)總成

2017-03-31 15:35:34趙鵬瑞李征濤馮朝陽黃家團(tuán)
能源研究與信息 2016年4期
關(guān)鍵詞:汽車空調(diào)試驗(yàn)臺(tái)冷凝器

趙鵬瑞++李征濤++馮朝陽++黃家團(tuán)

摘要: 針對(duì)微通道換熱器用作汽車空調(diào)冷凝器的特點(diǎn),研制了一套冷凝器單體性能測(cè)試試驗(yàn)臺(tái),即主機(jī)及風(fēng)洞試驗(yàn)臺(tái).該試驗(yàn)臺(tái)主測(cè)風(fēng)洞系統(tǒng)的換熱量采用空氣焓差法測(cè)試,輔測(cè)主機(jī)系統(tǒng)的換熱量采用制冷劑流量計(jì)法測(cè)試,并選取兩款微通道冷凝器對(duì)其進(jìn)行冷凝換熱試驗(yàn),以驗(yàn)證該試驗(yàn)臺(tái)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性.結(jié)果表明,該試驗(yàn)臺(tái)空氣側(cè)和制冷劑側(cè)所測(cè)得的換熱量偏差均在5%以內(nèi),滿足冷凝器測(cè)控要求.根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得到了冷凝器迎面風(fēng)速對(duì)換熱量、空氣壓降和制冷劑壓降的影響規(guī)律,為微通道換熱器的優(yōu)化設(shè)計(jì)及企業(yè)的相關(guān)研究提供參考.

關(guān)鍵詞:

微通道換熱器; 汽車空調(diào); 冷凝器單體; 主機(jī)及風(fēng)洞

中圖分類號(hào): TK 39 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

目前我國已經(jīng)成為全世界汽車產(chǎn)業(yè)最重要的市場(chǎng),數(shù)據(jù)[1]顯示從2009—2014年,我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年世界第一,成為了名副其實(shí)的汽車生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國.汽車空調(diào)作為提高乘坐舒適性的重要裝置,被廣大汽車制造商和消費(fèi)者認(rèn)可,在激烈的汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中地位日趨突出.

微通道冷凝器在汽車空調(diào)行業(yè)已經(jīng)使用多年,它是一種高效緊湊式微通道熱交換器.現(xiàn)階段汽車空調(diào)行業(yè)的快速發(fā)展勢(shì)必為微通道換熱器行業(yè)提供巨大的市場(chǎng).目前微通道換熱器生產(chǎn)制造商較多,但產(chǎn)品性能和科研制造水平差距較大.一些企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)實(shí)際情況和產(chǎn)品需要,將已有的多種零部件獨(dú)立測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)合建成為綜合性測(cè)試試驗(yàn)臺(tái).盡管這在很大程度上節(jié)省了場(chǎng)地空間和資金投入,但往往使整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)過于復(fù)雜,對(duì)試驗(yàn)操作人員的技術(shù)要求較高[2-3],因此,研制冷凝器單體性能測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)即主機(jī)及風(fēng)洞系統(tǒng)試驗(yàn)臺(tái),對(duì)微通道冷凝器產(chǎn)品的研發(fā)、檢測(cè)和規(guī)范化都具有極其重要的意義.

1試驗(yàn)系統(tǒng)

本試驗(yàn)系統(tǒng)根據(jù)上海某企業(yè)的技術(shù)要求,參照GB/T 23130—2008《房間空調(diào)器用熱交換器》[4]和JB/T 7659.5—1995《氟利昂制冷裝置用翅片式換熱器》[5],針對(duì)微通道換熱器用作汽車空調(diào)冷凝器的特點(diǎn),研制了一套冷凝器單體性能測(cè)試試驗(yàn)臺(tái),即汽車空調(diào)試驗(yàn)臺(tái)總成.根據(jù)設(shè)計(jì)要求,所研制的主機(jī)及風(fēng)洞系統(tǒng)在名義工況下能夠測(cè)試的冷凝器額定換熱量為3~30 kW,冷凝器最大安裝尺寸為1 200 mm×800 mm,循環(huán)風(fēng)量設(shè)計(jì)為600~9 000 m3·h-1,可測(cè)最大尺寸冷凝器最大迎面風(fēng)速為2.6 m·s-1.選取R134a作為制冷劑,冷凝器入口制冷劑溫度取90 ℃.該試驗(yàn)臺(tái)可測(cè)試不同工況的冷凝器換熱性能,并可采集計(jì)算所需的性能試驗(yàn)數(shù)據(jù).汽車空調(diào)試驗(yàn)臺(tái)總成原理圖如圖1所示.

1.1主機(jī)系統(tǒng)

主機(jī)系統(tǒng)的主要功能為控制制冷劑參數(shù),包括冷凝器進(jìn)口溫度、進(jìn)口壓力和出口過冷度等.另外,主機(jī)系統(tǒng)還需要恒溫水箱維持蒸發(fā)環(huán)境的穩(wěn)定.

主機(jī)系統(tǒng)使用了兩個(gè)電加熱器.一個(gè)電加熱器用于調(diào)節(jié)冷凝器入口制冷劑的溫度,另一個(gè)電加熱器用于調(diào)節(jié)恒溫水箱溫度,對(duì)沖蒸發(fā)器制冷量.為了精確調(diào)節(jié)制冷劑流量并控制過冷度,主機(jī)系統(tǒng)采用雙電子膨脹閥并聯(lián)的方式進(jìn)行控制,分為主節(jié)流機(jī)構(gòu)和輔助節(jié)流機(jī)構(gòu).

主機(jī)系統(tǒng)的制冷劑熱量不斷通過所測(cè)試的冷凝器被空氣帶走,因此,在蒸發(fā)器處就產(chǎn)生了低溫區(qū),需要熱源補(bǔ)充.主機(jī)系統(tǒng)蒸發(fā)器所需熱量由循環(huán)水系統(tǒng)提供.循環(huán)水系統(tǒng)包括冷卻水系統(tǒng)和恒溫水箱系統(tǒng).冷卻水系統(tǒng)一方面根據(jù)系統(tǒng)工況要求引入恒溫水箱,另一方面考慮到冷凝器樣件測(cè)試完成后,需要回收其內(nèi)部的制冷劑,所以利用其冷卻冷凝回收壓縮機(jī)的排氣,以便將回收的制冷劑存儲(chǔ)在儲(chǔ)液罐中.恒溫水箱系統(tǒng)主要由水箱、水泵、電加熱器和溫度傳感器等組成.為防止循環(huán)水在蒸發(fā)器內(nèi)凍結(jié),除了利用溫度傳感器檢測(cè)進(jìn)、出口溫度外,還對(duì)循環(huán)水進(jìn)行了處理,在恒溫水箱中加入一定質(zhì)量的氯化鈣,以大大降低循環(huán)水的冰點(diǎn).

1.2風(fēng)洞系統(tǒng)

該風(fēng)洞系統(tǒng)為設(shè)計(jì)成半開放式的開度可調(diào)的環(huán)路風(fēng)洞系統(tǒng),用于放置測(cè)試樣件.除了需要對(duì)循環(huán)空氣流量進(jìn)行控制和測(cè)量外,還需要對(duì)冷凝器進(jìn)風(fēng)溫度進(jìn)行控制和測(cè)量.

系統(tǒng)循環(huán)空氣流量的控制主要由循環(huán)風(fēng)機(jī)、可調(diào)電壓系統(tǒng)和流量計(jì)完成.風(fēng)洞系統(tǒng)的前段具有足夠長(zhǎng)的整流段,可使循環(huán)空氣的流場(chǎng)和溫度場(chǎng)分布均勻,將體積流量計(jì)安裝在直管中測(cè)量循環(huán)空氣的體積流量.此外,系統(tǒng)采用兩條途徑對(duì)冷凝器進(jìn)風(fēng)干球溫度Tai進(jìn)行控制:一條途徑是利用PID(比例積分微分)技術(shù)調(diào)節(jié)電加熱器功率;另一條途徑是通過調(diào)節(jié)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制回風(fēng)風(fēng)門開度,進(jìn)而調(diào)節(jié)環(huán)境空氣與循環(huán)空氣的混合,實(shí)現(xiàn)對(duì)循環(huán)空氣升溫和降溫的控制.兩條途徑共同作用實(shí)現(xiàn)對(duì)冷凝器進(jìn)風(fēng)干球溫度Tai的精確控制.

由于空氣在流過冷凝器后被加熱,不像蒸發(fā)器處有水凝結(jié)析出,因此無需測(cè)量冷凝器出風(fēng)濕球溫度.但為滿足特殊測(cè)試需求,在風(fēng)洞系統(tǒng)內(nèi)安裝了加濕裝置,用于調(diào)節(jié)冷凝器迎面空氣含濕量.

2試驗(yàn)測(cè)試及結(jié)果分析

為驗(yàn)證試驗(yàn)臺(tái)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,利用該試驗(yàn)臺(tái)對(duì)所選取的兩款微通道換熱器進(jìn)行性能試驗(yàn).所選用的換熱器用作冷凝器.所選1號(hào)冷凝器為某款汽車空調(diào)用已量產(chǎn)的微通道換熱器,2號(hào)冷凝器較1號(hào)冷凝器尺寸小,片距大.冷凝器結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示.

2.1測(cè)試要求

冷凝器的參數(shù)設(shè)定值需由測(cè)試要求給出,其中空氣側(cè)包括冷凝器進(jìn)風(fēng)干球溫度(特殊情況包含濕球溫度)、迎面風(fēng)速等;制冷劑側(cè)包括冷凝器進(jìn)口制冷劑溫度(或過熱度)、進(jìn)口壓力、出口制冷劑溫度(或者過冷度)等.基于滿足測(cè)試要求的設(shè)定值進(jìn)行試驗(yàn)所得的結(jié)果才具有評(píng)估價(jià)值[6].

根據(jù)測(cè)試要求,1號(hào)、2號(hào)冷凝器的測(cè)試條件如表2所示,要求測(cè)試?yán)淠髟诓煌骘L(fēng)速下的性能.與1號(hào)冷凝器測(cè)試要求不同,為驗(yàn)證試驗(yàn)臺(tái)加濕系統(tǒng)的可靠性,在對(duì)2號(hào)冷凝器進(jìn)行性能試驗(yàn)時(shí)運(yùn)行了加濕系統(tǒng),對(duì)空氣側(cè)進(jìn)風(fēng)濕球溫度作了設(shè)定,在給定環(huán)境工況下測(cè)試了2號(hào)冷凝器在不同迎面風(fēng)速下的性能.

3測(cè)試結(jié)果分析

迎面風(fēng)速對(duì)冷凝器性能的影響極為顯著,分析風(fēng)速對(duì)冷凝器換熱量、空氣壓降及制冷劑壓降的影響,對(duì)判斷冷凝器性能好壞非常重要[7-9].

3.1風(fēng)速對(duì)換熱量的影響

對(duì)1號(hào)冷凝器和2號(hào)冷凝器的性能試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,在其他試驗(yàn)參數(shù)不變的前提下,按照測(cè)試要求,研究迎面風(fēng)速對(duì)微通道冷凝器換熱量的影響.

圖2為1號(hào)冷凝器和2號(hào)冷凝器迎面風(fēng)速對(duì)換熱量的影響.換熱量分為空氣側(cè)測(cè)試的換熱量和制冷劑側(cè)測(cè)試的換熱量,兩者偏差均在5%以內(nèi).1號(hào)冷凝器為第1組試驗(yàn),空氣側(cè)和制冷劑側(cè)換熱量偏差極小;2號(hào)冷凝器空氣側(cè)和制冷劑側(cè)偏差相對(duì)大一些.由于制冷劑側(cè)換熱量在計(jì)算時(shí)忽略了潤(rùn)滑油的影響,但潤(rùn)滑油稀釋在制冷劑中,參與循環(huán)流動(dòng)且自身不發(fā)生相變.循環(huán)制冷劑中潤(rùn)滑油含量越多,對(duì)制冷劑循環(huán)流量和換熱量的影響越大,因此潤(rùn)滑油造成的誤差總是存在.所以,可以判定1號(hào)冷凝器循環(huán)制冷劑含油量相對(duì)較低.通常為提高制冷劑側(cè)換熱量測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性,在壓縮機(jī)排氣管上安裝高效油分離器.

此外,從圖2可以看出,冷凝器的換熱量隨著迎面風(fēng)速的提高顯著增加,但迎面風(fēng)速提高到一定值后,再繼續(xù)提高迎面風(fēng)速對(duì)換熱器的換熱量影響不大.由此可知,對(duì)于給定冷凝器,迎面風(fēng)速存在一個(gè)最佳值,可使冷凝器綜合性能最優(yōu).同時(shí)也可以認(rèn)為,隨著迎面風(fēng)速的繼續(xù)增大,微通道冷凝器的換熱量將趨向于某個(gè)特定值.

3.2風(fēng)速對(duì)空氣壓降的影響

與家用空調(diào)不同,汽車空調(diào)冷凝器迎面風(fēng)速變化范圍較大,對(duì)空調(diào)整體性能會(huì)產(chǎn)生一定的影響,因此分析迎面風(fēng)速對(duì)冷凝器空氣壓降的影響顯得比較重要.針對(duì)1號(hào)冷凝器和2號(hào)冷凝器的試驗(yàn)結(jié)果,在其他條件不變的前提下,僅改變冷凝器迎面風(fēng)速,分析迎面風(fēng)速對(duì)空氣壓降的影響.

從圖3可以看出,1號(hào)冷凝器迎面風(fēng)速在1~2 m·s-1時(shí),空氣壓降增速緩慢,但隨著迎面風(fēng)速增加,空氣壓降增速增大;2號(hào)冷凝器迎面風(fēng)速在1~3 m·s-1時(shí),空氣壓降增速也很緩慢,隨著迎面風(fēng)速增加,空氣壓降增速隨之增大.由此可見,微通道冷凝器在迎面風(fēng)速相對(duì)較低時(shí),空氣壓降增速緩慢;隨著迎面風(fēng)速增加,空氣壓降增速變大.對(duì)于依靠電機(jī)強(qiáng)制對(duì)流換熱的家用空調(diào)或者依靠汽車車速換熱的汽車空調(diào)而言,這是不經(jīng)濟(jì)的.因此,在利用增大迎面風(fēng)速增加換熱量時(shí),需要綜合考慮空氣壓降,選擇一個(gè)最佳迎面風(fēng)速.

3.3風(fēng)速對(duì)制冷劑壓降的影響

冷凝器制冷劑側(cè)的進(jìn)出口壓降對(duì)壓縮機(jī)功耗有著重要影響.當(dāng)其他結(jié)構(gòu)參數(shù)一定時(shí),壓降小,壓縮機(jī)功耗減小,壓降大,則壓縮機(jī)功耗增加.圖4為迎面風(fēng)速對(duì)制冷劑壓降的影響.

從圖4可以看出,當(dāng)冷凝器入口制冷劑壓力、過熱度和出口過冷度及進(jìn)風(fēng)溫度一定時(shí),隨著迎面風(fēng)速的增大,冷凝器進(jìn)出口制冷劑壓降增大.當(dāng)迎面風(fēng)速繼續(xù)提高,制冷劑壓降顯著增大,亦即制冷劑在微通道內(nèi)的流阻大幅增加.這也是由于冷凝器迎面風(fēng)速的增大,將使換熱量增加,但進(jìn)口制冷劑參數(shù)不變,導(dǎo)致出口溫度和壓力下降,使得進(jìn)出口壓降變大.

此外,微通道冷凝器的制冷劑壓降與流程數(shù)、各流程扁管數(shù)以及扁管孔數(shù)、孔徑、孔形有密切關(guān)系[10-12].因此,合理設(shè)計(jì)微通道冷凝器流程數(shù)和各流程的扁管數(shù),選擇適當(dāng)?shù)谋夤芸讛?shù)和孔徑、孔形,可使冷凝器制冷劑側(cè)換熱面積得到充分利用,使換熱量增加而制冷劑壓降減小.這對(duì)微通道冷凝器優(yōu)化設(shè)計(jì)具有重要意義.

4結(jié)論

本文研制的汽車空調(diào)性能試驗(yàn)臺(tái)總成——主機(jī)及風(fēng)洞系統(tǒng),以空氣側(cè)換熱量作為主測(cè),制冷劑側(cè)換熱量作為輔測(cè),并選取兩款微通道冷凝器作了性能測(cè)試,驗(yàn)證了該試驗(yàn)臺(tái)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性.根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得到了冷凝器迎面風(fēng)速對(duì)換熱量、空氣壓降和制冷劑壓降的影響規(guī)律,為微通道換熱器的優(yōu)化設(shè)計(jì)及企業(yè)的相關(guān)研究提供參考.

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