TH21195B - วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น - Google Patents
วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 7
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 title claims abstract 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract 14
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims abstract 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 3
- VOPWNXZWBYDODV-UHFFFAOYSA-N Chlorodifluoromethane Chemical compound FC(F)Cl VOPWNXZWBYDODV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241000042032 Petrocephalus catostoma Species 0.000 claims 1
- 229910019567 Re Re Inorganic materials 0.000 claims 1
- PXBRQCKWGAHEHS-UHFFFAOYSA-N dichlorodifluoromethane Chemical compound FC(F)(Cl)Cl PXBRQCKWGAHEHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 claims 1
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
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 |