技术探讨:超疏水换热器的抑霜和化霜
随着科技的发展,换热器的设计和材料也在不断进步。其中,超疏水换热器因其独特的性能特点,越来越受到研究者和工业界的关注。本文将详细介绍超疏水换热器的材料特性、结构设计、性能特点,以及其在抑霜和化霜方面的表现。
上图是研究者范来富通过实际测量多份样品的接触角,取平均值后得到亲水、 常规和超疏水翅片的平均接触角。结果显示:超疏水材料换热器平均接触角远大于亲水铝箔材料和常规材料。
上图为某实验结果图。
对于亲水和常规换热器,当翅片表面温度升高,与表面直接接触的 底部霜层最先融化。融化后形成的化霜水被其上部的霜层吸收,使得霜层演变为霜-水混合物。伴随着底部霜层的不断融化,霜-水混合物中化霜水的比例逐渐增大,致使混合物出现类似于“滑冰” 的运动,即在重力作用下沿着翅片表面向下滑动。
在下滑过程中,霜-水混合物不断从翅片表面吸收 热量用于霜层融化以及化霜水的蒸发。对于超疏水换热器,其表面化霜过程的特性完全不同。从图中可以看出,在经历了短暂的霜层预热和底部霜层的部分融化后,由于超疏水翅片的低粘附效应,霜-水混合物难以在翅片表面附着,因而在重力的作用下从换热器表面直接剥离,整个过程未观察到霜层融化和水膜运动。霜层融化后,对于 润湿性极好的亲水换热器,化霜水平铺在翅片表面,形成了一层薄薄的水膜,这是霜-水混合物从翅片表面滑落时黏附在表面的。对于常规换热器,翅片表面形成了许多大小分布不一的“水桥”。“水桥”的形成阻碍了霜-水混合物的滑落,对化霜过程是不利的。而对于超疏水换热器,由于霜层在基本未融化的情况下从翅片表面脱落,翅片表 面保持相对干燥,无明显地化霜水滞留。
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