李世伟,吴国荣,袁聿震,闫伟,李国祥
摘要:本文利用CFD计算软件star ccm+,建立了管带式散热器空气侧的三维热固耦合模型,分析了不同空气流速和百叶窗结构参数对散热器流动和传热特性的影响,发现阻力损失主要集中在空气进入百叶窗的入口区域,百叶窗的前端传热效果较好,同时计算区域后半部分存在滞止区域;随着百叶窗倾角的增大,传热j因子先增后减,摩擦f因子一直增加,24°时传热j因子达到最大值;随着百叶窗厚度的增大,传热效果变差,摩擦f因子先增后减;百叶窗间距增加到一定程度,传热j因子和摩擦f因子增加缓慢,甚至减小。
关键词: 管带式散热器;百叶窗;结构参数;数值模拟
基金项目: 山东省科技发展计划项目(2011GGX10404)
参考文献:
[1]Marlow E.Springer,Karen A.Thole.Entry
region of lou-vered fin heat exchangers[J].Experimental Thermal andFluid
Science,1999(19),223-232.
[2]Thomas Perrotin,Denis
Clodic.Thermal-hydraulic CFD studyin louvered fin-and-flat-tube heat
exchangers[J].Inter-national Journal of Refrigeration,2004(27),422-432.
[3]Marlow E.Springer,Karen A.Thole,et al.A
combined ex-perimental and computational study of flowfields in louveredfin
heat exchangers[C].1998 ASME Fluids EngineeringDivision Summer
Meeting,Washington DC:1998.1-6.
[4]Yu-Juei Chang,Kuei-Chang Hsu,et al.A
generalizedfriction correction for louver fin geometry[J].InternationalJournal
of Heat and Mass Transfer,2000(43):2237-2243.
[5]Ching-Tsun Hsieh,Jiin-Yuh Jang.3-D
thermal-hy-draulic analysis for louver fin heat exchangers with variablelouver
angle[J].Apply Thermal Engineering,2006(26):1629-1639.
[6]陈懋章.黏性流体动力学基础[M].北京:高等教育出版社,2002.
[7]漆波,李隆键等.百叶窗式翅片换热器中的耦合传热[J].重庆大学学报(自然科学版),2005,28(10):39-41.
[8]寇磊,廖胜明等.百叶窗翅片传热特性的数值模拟[J].建筑热能通风空调,2009,28(1):6-9
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