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      小型熱電阻研究的幾個(gè)熱點(diǎn)

      2010-3-24  閱讀(1161)

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      *,熱電阻是制冷系統(tǒng)的核心和心臟。熱電阻的能力和特征決定了制冷系統(tǒng)的能力和特征。某種意義上,制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與匹配就是將熱電阻的能力體現(xiàn)出來(lái)。因此,世界各國(guó)制冷行業(yè)無(wú)不在制冷熱電阻的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不斷出現(xiàn)。熱電阻的技術(shù)和性能水平日新月異。 
          本文將就近年來(lái)小型制冷熱電阻的技術(shù)研究與發(fā)展作一綜述性的探討。 
          1 熱電阻的節(jié)能研究  
          熱電阻是制冷系統(tǒng)的核心耗能部件,提高制冷系統(tǒng)效率的zui直接有效手段是提高熱電阻的效率,它將帶來(lái)系統(tǒng)能耗的顯著降低。同時(shí)這樣還能避免僅在系統(tǒng)上采取措施(如一味加大換熱器面積等)所造成的材料消耗的大量增加。近年來(lái),隨著世界上能源緊缺形勢(shì)的日益嚴(yán)重,各個(gè)國(guó)家越來(lái)越重視節(jié)能工作、對(duì)耗能 
      產(chǎn)品的效率提出了越來(lái)越高的要求。由于各種損失諸如摩擦、泄漏、有害傳熱、電機(jī)損失、流動(dòng)阻力、噪聲振動(dòng)等的存在,熱電阻工作時(shí)實(shí)際效率遠(yuǎn)低于理論效率。因此,從理論上講,任何能夠降低任意一種損失的措施都能夠提高熱電阻的效率。這一客觀事實(shí)導(dǎo)致了對(duì)熱電阻的節(jié)能研究范圍廣、方向?qū)挘芯空n題與研究成果多種多樣。 
          目前上對(duì)熱電阻的節(jié)能研究工作主要集中在幾個(gè)方面:研究潤(rùn)滑特性、熱電阻軸承部位的摩擦特性以降低摩擦功耗、提高熱電阻效率[1]、[2] [3] ;降低泄漏損失以提高熱電阻的效率[4] ;采用變頻或變?nèi)菁夹g(shù)通過(guò)制冷系統(tǒng)的出力與用戶負(fù)荷的*匹配來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能,有關(guān)這方面的內(nèi)容特別是變頻技術(shù)目前已相對(duì)較為成熟且廣為人知,在此不予贅述[5] ;氣閥的研究是一個(gè)古老的課題但也是一個(gè)永恒的課題,改進(jìn)氣閥的設(shè)計(jì)以提高熱電阻效率的研究永無(wú)止境也永有收獲。這方面的研究非常之多,從氣閥材料、運(yùn)動(dòng)規(guī)律、結(jié)構(gòu)優(yōu)化到適用理論、測(cè)試方法等包羅萬(wàn)象[6]??傊?,關(guān)于熱電阻節(jié)能方面的研究已成為近年來(lái)制冷行業(yè)的一個(gè)首要熱點(diǎn)問(wèn)題。限于篇幅,本文在此不作具體的專(zhuān)題討論。 
          近年來(lái)國(guó)內(nèi)的制冷熱電阻行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的節(jié)能研究也給予了極大的關(guān)注。進(jìn)展較大的產(chǎn)品主要是冰箱熱電阻行業(yè)。在UNDP/GEF中國(guó)節(jié)能冰箱項(xiàng)目的推動(dòng)和支持下,無(wú)論是企業(yè)對(duì)節(jié)能產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)還是冰箱熱電阻的性能都產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)冰箱熱電阻產(chǎn)品的zui高能效已達(dá)到1.95 左右。國(guó)內(nèi)的冰箱熱電阻企業(yè)采取了大量的技術(shù)措施諸如電機(jī)甚至同步電機(jī)、凹形氣閥、平面止推軸承、低粘度潤(rùn)滑油、新型吸氣消音器、降低摩擦損失等,取得了巨大的效果。主要的問(wèn)題在于目前國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏自由技術(shù)、所采取的技術(shù)路線還以模仿為主,多數(shù)的企業(yè)對(duì)建立自己的技術(shù)基礎(chǔ)還無(wú)意識(shí)、也無(wú)興趣,制約了企業(yè)的技術(shù)發(fā)展能力。
       
        相對(duì)于冰箱熱電阻行業(yè),國(guó)內(nèi)空調(diào)熱電阻的節(jié)能研究還顯得波瀾不驚、多年來(lái)熱電阻的效率沒(méi)有質(zhì)的變化,較大的市場(chǎng)需求使得大多數(shù)的空調(diào)熱電阻企業(yè)將精力集中在擴(kuò)大產(chǎn)能上。隨著國(guó)家對(duì)空調(diào)器能效水平要求的進(jìn)一步提高以及我國(guó)空調(diào)器出口各種隱患的逐步呈現(xiàn),國(guó)內(nèi)空調(diào)熱電阻企業(yè)的這種短視將無(wú)法適應(yīng)節(jié)能形勢(shì)發(fā)展的要求,也使企業(yè)的后續(xù)發(fā)展乏力。 
      2 熱電阻的噪音與振動(dòng)研究 
          目前,噪聲已被視為嚴(yán)重污染之一。作為家用制冷設(shè)備的動(dòng)力源和心臟,制冷熱電阻的噪聲問(wèn)題,以成為衡量其綜合性能的一個(gè)重要指標(biāo)。實(shí)際上對(duì)于一臺(tái)熱電阻來(lái)講,大部分噪聲都是由于殼體被某些噪聲源激發(fā)所產(chǎn)生的(例如被彈簧、制冷劑壓力脈動(dòng)、排氣管、潤(rùn)滑油量等激發(fā))。但熱電阻的噪聲源和傳遞途徑復(fù)雜多樣,這就給熱電阻的消聲降噪帶來(lái)了很大困難。 
          關(guān)于熱電阻的噪聲、振動(dòng),各國(guó)學(xué)者已經(jīng)進(jìn)行了大量且長(zhǎng)期的研究。這里將這方面的主要研究工作成果概括如下: 
          制冷熱電阻的主要噪聲源由進(jìn)、排氣輻射的空氣動(dòng)力噪聲、機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件產(chǎn)生的機(jī)械噪聲和驅(qū)動(dòng)電機(jī)噪聲三部分組成: 
      2.1 空氣動(dòng)力噪聲 
          熱電阻的進(jìn)氣噪聲是由于氣流在進(jìn)氣管內(nèi)的壓力脈動(dòng)而產(chǎn)生的。進(jìn)氣噪聲的基頻與進(jìn)氣管里的氣體脈動(dòng)頻率相同,與熱電阻的轉(zhuǎn)速有關(guān)。熱電阻的排氣噪聲是由于氣流在排氣管內(nèi)產(chǎn)生壓力脈動(dòng)所致。排氣噪聲比進(jìn)氣噪聲弱,所以,熱電阻的空氣動(dòng)力性噪聲一般以進(jìn)氣噪聲為主。 
      2.2 機(jī)械噪聲 
          熱電阻的機(jī)械性噪聲,一般包括構(gòu)件的撞擊、摩擦、活塞的振動(dòng)、氣閥的沖擊噪聲等,這些噪聲帶有隨機(jī)性,呈寬頻帶特性。 
      2.3 電磁噪聲 
          熱電阻的電磁噪聲是由電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的。電機(jī)噪聲與空氣動(dòng)力性噪聲和機(jī)械性噪聲相比是較弱的。熱電阻噪聲源中進(jìn)、排氣空氣動(dòng)力性噪聲zui強(qiáng),其次為機(jī)械性噪聲和電磁噪聲。通過(guò)深入研究,可以進(jìn)一步認(rèn)為熱電阻噪聲主要來(lái)自殼體振動(dòng)(系由彈簧、制冷介質(zhì)壓力脈動(dòng)和吸、排氣管以及潤(rùn)滑油激勵(lì)產(chǎn)生)并向周?chē)諝饨橘|(zhì)傳播而形成噪聲。圍繞降低熱電阻輻射噪聲,眾多文獻(xiàn)(略)提出了一系列的降噪減振措施和方案: 
      ①增加殼體結(jié)構(gòu)整體剛性以提高共振頻率且降低振動(dòng)幅值; 
      ②避免殼體曲率的突變,對(duì)于曲面而言,固有頻率與曲率半 

      (源自:)
       
      徑成反比,因此殼體形狀應(yīng)采用zui小的曲率半徑; 
      ③將懸掛彈簧支承移至具有較高剛性的位置; 
      ④殼體應(yīng)采用盡可能少的平面;彎曲應(yīng)力與膜應(yīng)力的耦合(只出現(xiàn)在曲面上)會(huì)使殼體本身具有較大的剛性,因此熱電阻殼體應(yīng)盡可能少地采用平面結(jié)構(gòu); 
      ⑤避免排氣管路和冷凝器的激勵(lì),優(yōu)化排氣氣流脈動(dòng),采用在排氣管路中引入附加容積的方法來(lái)消除壓力脈動(dòng)譜中的高階諧波量; 
      ⑥采用非對(duì)稱(chēng)的殼體形狀;具有對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)意味著具有三維主軸,沿主軸應(yīng)力zui大且阻力zui小。因此具有不對(duì)稱(chēng)熱電阻殼體結(jié)構(gòu)意味著能夠大大減小沿某一主軸方向作用力同時(shí)出現(xiàn)的幾率; 
      ⑦設(shè)置進(jìn)、排氣消聲器,封閉式熱電阻中的消聲器一般為抗性消聲器,它利用管道截面變化、共振腔引起聲阻抗改變來(lái)反射或消耗聲能,或利用聲程差使聲波相位相差180度來(lái)抵消消聲器內(nèi)的噪聲。在熱電阻殼體外側(cè)封閉聯(lián)通一個(gè)Helmholtz 共鳴器,即:由Helmholtz 共鳴器的腔室通過(guò)孔頸與熱電阻殼體內(nèi)部空腔相連成,以降低熱電阻腔內(nèi)受激聲學(xué)模態(tài)的幅值。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:將共鳴器共振頻率調(diào)制到實(shí)際熱電阻空腔的zui大受激振動(dòng)模式上,會(huì)大幅降低共振峰值和導(dǎo)致響應(yīng)頻譜的顯著改變。但是這樣會(huì)影響熱電阻外觀和在冰箱中的布置,其研究結(jié)果尚未應(yīng)用于產(chǎn)品中。 
          剩余潤(rùn)滑油量和電機(jī)端線圈繞組也會(huì)導(dǎo)致同種型號(hào)成批熱電阻聲級(jí)之間存在差異(偏離聲級(jí)平均值)。通過(guò)改變殼體外部支承來(lái)增加扭轉(zhuǎn)剛度,且減小振動(dòng)面;噪聲研究的復(fù)雜性要求研究者具有較強(qiáng)的理論素質(zhì)、要求企業(yè)具有較好的技術(shù)基礎(chǔ)、并且需要較大的投資和較長(zhǎng)的時(shí)間。這方面是國(guó)內(nèi)熱電阻企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)之一,目前基本上處于定性的實(shí)驗(yàn)研究階段,伴隨著很大的隨意性和偶然性。 
         3 新制冷劑的應(yīng)用 
          基于環(huán)保要求的新制冷劑的應(yīng)用也是制冷熱電阻行業(yè)的一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題,隨著用于冰箱產(chǎn)品的R22 制冷劑替代工作的結(jié)束,新制冷劑熱電阻的研究近年來(lái)主要集中在空調(diào)行業(yè)。除了目前已比較成熟的R410A、R407C 方面的研究外,近年來(lái)zui大的熱點(diǎn)問(wèn)題是二氧化碳熱電阻的研究。本文僅對(duì)這方面的問(wèn)題作一介紹。 
          目前關(guān)于CO2 的研究和應(yīng)用主要集中于三個(gè)方面:一方面是zui急需替代制冷劑的應(yīng)用場(chǎng)合,如汽車(chē)空調(diào),由于制冷劑排放量大,對(duì)環(huán)境的危害也大,必須盡早采用對(duì)環(huán)境無(wú)危害的制冷劑;另一方面是考慮到CO2 循環(huán)的特點(diǎn),zui利于采用這種循環(huán)的應(yīng)用場(chǎng)合,如熱泵熱水器則是考慮到CO2 在超臨界條件下放熱存在一個(gè)相當(dāng)大的溫度滑移有利于將熱水加熱到一個(gè)更高的溫度的特點(diǎn)而倍受關(guān)注;再一方面是考慮到CO2 的熱物理性質(zhì)和遷移性質(zhì)特點(diǎn),采用CO2 作為制冷劑,如考慮到CO2 良好的低溫流動(dòng)性能和換熱特性,采用它作為復(fù)疊制冷循環(huán)低溫級(jí)制冷劑。
       
          熱電阻作為跨臨界二氧化碳空調(diào)系統(tǒng)效率及可靠性影響zui大的部件,應(yīng)當(dāng)充分結(jié)合二氧化碳超臨界循環(huán)具體特點(diǎn)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)。CO2 和氨一樣,其絕熱指數(shù)K 值較高,達(dá)1.30,這可能會(huì)使熱電阻排氣溫度偏高,但由于CO2 需要的熱電阻的壓比小,因此不需要對(duì)熱電阻本身進(jìn)行冷卻。正因?yàn)榻^熱指數(shù)高,壓比小,可減小熱電阻余隙容積的再膨脹損失,使熱電阻容積效率較高。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)和理論研究,Jurgen SUB和Horst Kruse發(fā)現(xiàn),往復(fù)式熱電阻有良好的油膜滑動(dòng)密封,成為CO2 系統(tǒng)的。BOCK 對(duì)其二氧化碳?jí)嚎s 
      機(jī)排氣閥進(jìn)行了改進(jìn),排氣改良后的二氧化碳熱電阻效率提高了7%。 
          由于二氧化碳系統(tǒng)壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)的壓臨界循環(huán)系統(tǒng),熱電阻的軸封設(shè)計(jì)要求比原有熱電阻高得多,熱電阻的軸封泄漏在一段時(shí)間內(nèi)仍將是目前阻礙其實(shí)用化的主要原因。 
          Danfoss、Denso、ZEXEL 等已進(jìn)入二氧化碳熱電阻小批量生產(chǎn)階段。 
          IEA 在1999 年3 月,聯(lián)合日本、挪威、瑞典、英國(guó)和美國(guó)啟動(dòng)“Selected Issue on CO2 as working Fluid in Compression Systems”的三年計(jì)劃項(xiàng)目。 
          1994 年起,BMW、DAIMLERBENZ 、VOL O 、德國(guó)大眾、Danfoss、Valeo 等歐洲公司發(fā)起了名為“RACE”的聯(lián)合項(xiàng)目,聯(lián)合歐洲高校、汽車(chē)空調(diào)制造商等研制C O 2 汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)。B E N Z 汽車(chē)公司現(xiàn)已生產(chǎn)裝備C O 2 汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)的轎車(chē),德國(guó)KONVECTA 生產(chǎn)的以CO2 為工質(zhì)的空調(diào)公交客車(chē)從1996 年運(yùn)行至今。DANFOSS、奧地利的Obrist、英國(guó)均已研制出二氧化碳車(chē)用熱電阻。日本的DENSO、ZEXEL 的二氧化碳熱電阻已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。 
          隨著各大生產(chǎn)廠商的投入,CO2 熱電阻的型式也與普通車(chē)用熱電阻的發(fā)展趨勢(shì)相一致,主要以定排量搖擺斜盤(pán)式、渦旋式和變排量為主。 
          4 新型工作原理的制冷熱電阻 
          近年來(lái)在全新工作原理和結(jié)構(gòu)的制冷熱電阻方面未見(jiàn)有更多的進(jìn)展,主要有線形熱電阻、橢圓熱電阻、擺動(dòng)式轉(zhuǎn)子熱電阻、螺旋葉片式熱電阻等,作者在以往的文章中已有敘述[8],這里不予重復(fù)。 
       
         其中線形熱電阻仍是國(guó)內(nèi)冰箱熱電阻行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。在2004 年熱電阻工程會(huì)議中有5 篇關(guān)于線形熱電阻的文章。研究者仍以LG 和Sunpower 兩家公司為主。zui近兩年,國(guó)內(nèi)有數(shù)家冰箱熱電阻企業(yè)在嘗試線形熱電阻的開(kāi)發(fā),但就企業(yè)所具有的技術(shù)基礎(chǔ)、資金實(shí)力和國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)的局限性而言,相信在短時(shí)間內(nèi)不可能進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。 
           5 特種制冷熱電阻 
          盡管?chē)?guó)內(nèi)的家用制冷熱電阻企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)習(xí)慣于大規(guī)模的生產(chǎn)模式、習(xí)慣于以數(shù)量求效益。但在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下,隨著產(chǎn)品利潤(rùn)率的日益降低,當(dāng)生產(chǎn)數(shù)百萬(wàn)臺(tái)熱電阻僅能取得數(shù)百萬(wàn)元利潤(rùn)的情況下,一些特種制冷熱電阻就不失為一種出路。特種制冷熱電阻包羅萬(wàn)象,在此不可能一一例舉。但它們的共同特點(diǎn)是生產(chǎn)規(guī)模小、單臺(tái)*、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型快、多數(shù)情況下需要針對(duì)用戶的要求專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)。這類(lèi)產(chǎn)品越來(lái)越多地引起了國(guó)內(nèi)熱電阻企業(yè)的重視。如國(guó)內(nèi)數(shù)家企業(yè)正在開(kāi)發(fā)或已經(jīng)具備生產(chǎn)能力的車(chē)載冰箱熱電阻。

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