TH21195B - วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น - Google Patents

วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น

Info

Publication number
TH21195B
TH21195B TH1001043A TH0001001043A TH21195B TH 21195 B TH21195 B TH 21195B TH 1001043 A TH1001043 A TH 1001043A TH 0001001043 A TH0001001043 A TH 0001001043A TH 21195 B TH21195 B TH 21195B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
equation
refrigerant
flow
state
length
Prior art date
Application number
TH1001043A
Other languages
English (en)
Other versions
TH46407A (th
Inventor
วงศ์วิเศษ นายสมชาย
ภิรมย์ภักดิ์ นายวรเชษฐ์
Original Assignee
นางสาวผ่องศรี เวสารัช
นางสาวเชาวนี สนธิธรรม
Filing date
Publication date
Application filed by นางสาวผ่องศรี เวสารัช, นางสาวเชาวนี สนธิธรรม filed Critical นางสาวผ่องศรี เวสารัช
Publication of TH46407A publication Critical patent/TH46407A/th
Publication of TH21195B publication Critical patent/TH21195B/th

Links

Abstract

DC60 วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นนี้อาศัย หลักการของวิชากลศาสตร์ของไหล, เทอร์โมไดนามิกส์ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข โดยที่สามารถ นำไปใช้ได้กับระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นนี้อาศัย หลักการของวิชากลศาสตร์ของไหล, เทอร์โมไดนามิกส์ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข โดยที่สามารถ นำไปใช้ได้กับระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Claims (1)

1.วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ซึ่งมี ขั้นตอนที่ประกอบด้วย การแบ่งช่วงการไหลออกเป็นสองส่วนคือการไหลสถานะเดียวและการไหล สองสถานะ และใช้สมการทางกลศาสตร์ของไหลและสมการอนุรักษ์พลังงาน ในการวิเคราะห์การ ไหลของสารทำความเย็นภายในท่อคาปิลลารี่ มีลักษณะเฉพาะคือ - การแบ่งส่วนของการไหลสองสถานะออกเป็นช่วงเล็กๆเพื่อคำนวณขนาดความยาวท่อ คาปิลลารี่ เป็นการแบ่งโดยกำหนดให้ความดันแต่ละช่วงมีค่าเท่ากัน - การหาค่าคุณภาพไอ (x) ในแต่ละช่วงเล็กๆ โดยใช้สมการที่ 8 x = {-hfg-G2vfvfg+[(hfg+G2vfvfg)2-2(G2vfg2)(hf+0.5G2vf2-h1)]0.5} G2vfg2 โดยที่ G คือ อัตราการไหลเชิงมวลต่อพื้นที่หน้าตัดของท่อคาปิลลารี่ hf คือ เอนทัลปีของสารทำความเย็นในสถานะของเหลว hf คือ เอนทัลปีของสารทำความเย็นในสถานะก๊าซ hl คือ เอนทัลปี ณ ตำแหน่งก่อนเข้าท่อคาปิลลารี่ vf คือ ปริมาตรจำเพาะของสารทำความเย็นในสถานะของเหลว vg คือ ปริมาตรจำเพาะของสารทำความเย็นในสถานะก๊าซ - การใช้สมการเพื่อหาค่า Mu ในที่นี้ได้กำหนดความเหมาะสมดังนี้ - ใช้สมการของ Ciechitti (สมการที่ 12ข) เมื่อเป็นสารทำความเย็น R134a Mu tp = xMu g + (1-x)Mu l โดยที่ Mu tp คือ ความหนืดจลน์ของสารทำความเย็นในช่วงการไหลสองสถานะ Muf คือ ความหนืดจลน์ของสารทำความเย็นในสถานะของเหลว Mug คือ ความหนืดจลน์ของสารทำความเย็นในสถานะก๊าซ - ใช้สมการของ Dukler(สมการที่ 12ค) เมื่อเป็นสารทำความเย็น R12 และ R22 Mu tp = [xv g Mu g + (1-x)v f Mu f] xv g + (1-x)v f - ใช้สมการของ McAdams (สมการที่12ง) เมื่อเป็นสารทำความเย็นอื่นๆ 1 = x + 1-x Mu tp Mu g Mu f - การหาค่า f ในช่วงเล็กๆ ที่เป็นการไหลสองสถานะ กำหนดให้คิดเสมือนเป็นแบบสถานะ เดียว โดยไม่ต้องมีตัวคูณ ซึ่งในที่นี้ใช้สมการของ Colebrook(สมการที่ 6) หรือ Churchill (สมการที่ 7) 1 = 1.14 - 2 log [ epsilon + 9.3 ] (สูตร)f d Re (สูตร) f f = 8[ ( 8 ) 12 + 1 ] 1/12 (Re) (B+C)3/2 ซึ่ง B = [ 2.457 In ( 1 ) ] 16 และ C = ( 37530 ) 16 ( 7 ) 0.9 + 0.27 epsilon Re Re d โดยที่ d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อ f คือ ตัวประกอบความเสียดทาน Re คือ เลขเรย์โนลดส์ (Reynolds number) epsilon คือ ความขรุขระของผิวท่อ - การคำนวณความยาวของท่อคาปิลลารี่ในช่วงการไหลสองสถานะ (Ltp) โดยใช้สมการที่ 10 L tp = d [ -2 P a max , P evap (สูตร) p dp + 2 P x max , P evap (สูตร) dp ] G2 P3 f tp P3 pf tp โดยที่ ftp คือ ตัวประกอบความเสียดทานในช่วงการไหลสองสถานะ P คือ ความดันของสารทำความเย็น P3 คือ ความดัน ณ ตำแหน่งสิ้นสุดการไหลสถานะเดียวและเริ่มการไหล สองสถานะ P คือ ความหนาแน่นของสารทำความเย็น ความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่คำนวณได้จะต้องไม่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การไหลถูกอุดตัน โดย เมื่อเอนโทรปีมีค่าสูงที่สุด ให้พิจารณาค่า ความดัน(P) เทียบกับ ความดันที่อีวาโปเรเตอร์(Pevap) ถ้า P ณ ตำแหน่งนี้สูงกว่า Pevap จะได้ P4 = P แต่ถ้า P ณ ตำแหน่งนี้ น้อยกว่า Pevap จะได้ P4 = Pevap
TH1001043A 2000-03-29 วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น TH21195B (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH46407A TH46407A (th) 2001-07-24
TH21195B true TH21195B (th) 2007-01-05

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Daviran et al. A comparative study on the performance of HFO-1234yf and HFC-134a as an alternative in automotive air conditioning systems
Bansal A review–Status of CO2 as a low temperature refrigerant: Fundamentals and R&D opportunities
Jeon et al. Performance characteristics of an R600a household refrigeration cycle with a modified two-phase ejector for various ejector geometries and operating conditions
Chen et al. Application of a vapor–liquid separation heat exchanger to the air conditioning system at cooling and heating modes
Chen et al. Experimental verification of a condenser with liquid–vapor separation in an air conditioning system
WO2008126848A1 (ja) 冷凍装置及び該冷凍装置に用いる熱交換器
Yang et al. Constructal vapor compression refrigeration (VCR) systems design
Bhatkar Experimental performance of R134a and R152a using microchannel condenser
JP2002071230A (ja) 流体の輸送方法及び装置
TH46407A (th) วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
TH21195B (th) วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
Arslan et al. Experimental assessment of comparative R290vs. R449a refrigerants by using 3E (energy, exergy and environment) analysis: A supermarket application
Shaker Al-Sayyab Performance enhancement of window-type air-conditioning units
CN103673370A (zh) 气耦合型多级脉冲管制冷机
Kang et al. Effects of accumulator heat exchangers on the performance of a refrigeration system
Vali et al. Experimental investigation and performance evaluation of vapor compression refrigeration system with helical type condenser by using R-134A and R-410A refrigerants
Jadhav et al. Numerical study on the straight, helical and spiral capillary tube for the CO2 refrigerant
Koşan et al. Performance analyses of the industrial cooling system with microchannel condenser: An experimental study
Tore et al. Energy and exergy analyses of an air source heat pump operating in cooling mode
Taghavi et al. Experimental Investigation of a Domestic Refrigeration Appliance Based on Exergy Destruction
Kim et al. Refrigerant flow through flexible short-tube orifices
Qi Experimental investigation on minichannel parallel flow condenser performance with R22, R410A and R407C
Barbosa Jr et al. 3.26. 6 HEAT TRANSFER IN REFRIGERATION APPLICATIONS: SUCTION LINE HEAT EXCHANGERS
Valencia et al. Comparative Evaluation of Different Refrigerants on a Vapor Compression Refrigeration System via Exergetic Performance Coefficient Criterion
Wang et al. Experimental investigation on dynamic performance of air-source heat pump water heater using R134a