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    廢氣再循環(huán)冷卻器沸騰試驗(yàn)方法研究

    2021-01-10 00:26:41陳方方尉武杰蔡子豪
    汽車與新動(dòng)力 2021年6期
    關(guān)鍵詞:觀察窗冷卻器壁面

    陳方方 尉武杰 蔡子豪

    摘要

    主要研究廢氣再循環(huán)(EGR)冷卻器在不同工況下的換熱特性。借助計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)分析工具,識(shí)別出冷卻器在某一工況下的沸騰區(qū)域。在沸騰區(qū)域附近,借助于可視化觀察窗及高頻壓力傳感器,得到透明觀察窗不同進(jìn)氣溫度下的氣泡形態(tài)與壓力波動(dòng)曲線的關(guān)系。結(jié)果表明,氣泡形態(tài)與壓力信號(hào)之間存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。由此,初步建立了判斷EGR冷卻器有無(wú)沸騰,以及其沸騰程度的方法。

    關(guān)鍵詞

    廢氣再循環(huán)冷卻器;過(guò)冷沸騰;壓力信號(hào);可視化

    0 前言

    廢氣再循環(huán)(EGR)冷卻器的主要作用是在汽車運(yùn)行過(guò)程中,將產(chǎn)生的高溫廢氣經(jīng)過(guò)冷卻液側(cè)進(jìn)行冷卻,再返回到發(fā)動(dòng)機(jī)缸體。EGR冷卻器是汽車熱管理系統(tǒng)中重要且不可或缺的一環(huán)。換熱壁面在換熱過(guò)程中,基于不同的EGR冷卻器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、壁面厚度、壁面材料等因素造成壁面局部過(guò)熱,從而產(chǎn)生沸騰。前者通過(guò)影響壁面的溫度場(chǎng),后者通過(guò)影響氣化核心的生成,使壁面產(chǎn)生局部過(guò)熱,生成氣膜,從而影響壁面質(zhì)量,嚴(yán)重者甚至產(chǎn)生干燒現(xiàn)象,直到氣液兩側(cè)相通。

    沸騰對(duì)EGR冷卻器結(jié)構(gòu)及發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)均有不同程度的影響。主要影響包括:(1)冷卻液成分析出并堆積在沸騰區(qū)域;(2)壁面電導(dǎo)率降低,進(jìn)而換熱效率降低,導(dǎo)致EGR冷卻器的冷卻效率減弱;(3)整個(gè)系統(tǒng)的耐腐蝕性能降低;(4)堆積物造成水箱或其他管類散熱器堵塞。

    沸騰對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行工況有很大程度的影響。因此,在EGR冷卻器設(shè)計(jì)及驗(yàn)證階段,考核不同邊界條件下是否產(chǎn)生沸騰,以及沸騰程度對(duì)EGR產(chǎn)品來(lái)說(shuō)有著重大的意義。

    關(guān)于沸騰理論方面的研究,國(guó)內(nèi)外學(xué)者已得出了大量的研究成果。其中,BERGLES與ROHSENOW[1]早先提出了在強(qiáng)迫對(duì)流下的過(guò)冷沸騰起始點(diǎn)預(yù)測(cè)模型,而后SATO和MATSUMARA[2]基于HSU[3]的成核理念,提出了在沸騰起始點(diǎn)時(shí)熱流密度與壁面過(guò)熱度的關(guān)系式。基于SATO和MATSUMARA的關(guān)系式,DAVIS和ANDERSON[4]提出了接觸角也是影響泡核沸騰起始點(diǎn)(ONB)的1個(gè)重要因素。以上研究都是基于成核理論提出的ONB預(yù)測(cè)模型。在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的相關(guān)驗(yàn)證方面,一些研究人員先后提出了垂直向上圓管流動(dòng)的臨界熱流預(yù)測(cè)關(guān)系式,以及垂直遠(yuǎn)觀均勻加熱的臨界熱流預(yù)測(cè)關(guān)系式。這2個(gè)關(guān)系式主要關(guān)注由核態(tài)沸騰轉(zhuǎn)變?yōu)檫^(guò)度沸騰狀態(tài)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)——臨界熱流密度(CHF)。在有效空泡起點(diǎn)(OSV)和充分發(fā)展沸騰(FDB)這2種狀態(tài)之間, SAHA和ZUBER[5]利用佩克萊數(shù)和斯坦頓數(shù)得到了FDB的預(yù)測(cè)模型。部分學(xué)者認(rèn)為,在低流速下,氣泡脫離主要受到熱力影響,因此在某一努塞爾數(shù)下沸騰形式將發(fā)生改變,沸騰傳熱由部分發(fā)展沸騰進(jìn)入充分發(fā)展沸騰階段;在高速流下,氣泡脫離主要受動(dòng)力學(xué)效應(yīng)影響,在某一斯坦頓數(shù)下沸騰進(jìn)入充分發(fā)展沸騰階段。

    國(guó)內(nèi)也有學(xué)者對(duì)于沸騰現(xiàn)象進(jìn)行了深入的研究。張?bào)w恩[6]提出了基于氣泡行為的缸蓋沸騰冷卻應(yīng)用研究,通過(guò)核化理論、氣泡動(dòng)力學(xué)、沸騰模式,以及聯(lián)合換熱特性的研究和試驗(yàn)參數(shù)的測(cè)量,分析并建立了缸蓋沸騰換熱的設(shè)計(jì)流程。

    本文基于某款EGR冷卻器,通過(guò)計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)仿真分析的手段得出沸騰區(qū)域,并在沸騰區(qū)域附近對(duì)樣件開(kāi)透明觀察窗,直觀觀察產(chǎn)品在不同階段的沸騰情況;同時(shí),在不同的測(cè)試工況下,運(yùn)用高頻壓力傳感器監(jiān)測(cè)測(cè)試工況下的壓力信號(hào),并對(duì)觀察到的氣泡形態(tài)與壓力波動(dòng)結(jié)合評(píng)估EGR冷卻器的沸騰情況,進(jìn)而得到該EGR產(chǎn)品在設(shè)計(jì)研發(fā)中的性能安全區(qū)域,為設(shè)計(jì)研發(fā)提供方向。

    1 CFD仿真分析

    1.1 測(cè)試模型及邊界

    研究人員選取某款EGR產(chǎn)品作為分析對(duì)象。該EGR產(chǎn)品模型圖及產(chǎn)品進(jìn)氣、出氣、進(jìn)水、出水位置通道如圖1所示。研究人員對(duì)模型進(jìn)行一定的簡(jiǎn)化處理,并基于表1給定的邊界條件進(jìn)行了CFD分析。

    1.2 分析結(jié)果

    研究人員通過(guò)一定的簡(jiǎn)化處理,并根據(jù)沸騰曲線,設(shè)置1個(gè)模態(tài)沸騰臨界值,得到了水側(cè)管壁的模態(tài)沸騰區(qū)域結(jié)果,如圖2所示。

    研究人員通過(guò)CFD分析找到沸騰區(qū)域,布置可觀察的透明窗位置進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。基于圖2所示的分析結(jié)果,可以在有明顯沸騰現(xiàn)象的氣側(cè)殼體上開(kāi)窗,進(jìn)行可視化觀察。

    2 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)及驗(yàn)證

    2.1 樣件制作

    如圖3所示,根據(jù)CFD分析結(jié)果,研究人員在氣室殼體上開(kāi)窗并布置透明觀察室,用于進(jìn)行可視化測(cè)試。基于文獻(xiàn)的記載,以及實(shí)驗(yàn)室多年的經(jīng)驗(yàn)積累,研究人員在沸騰區(qū)域附近用高頻壓力傳感器信號(hào),捕捉到了氣泡的一些行為特征。

    2.2 試驗(yàn)系統(tǒng)介紹

    試驗(yàn)要求測(cè)試沸騰試驗(yàn)的設(shè)備能夠提供恒定的氣側(cè)進(jìn)氣溫度、進(jìn)氣流量、進(jìn)氣壓力,水側(cè)進(jìn)水溫度、進(jìn)水流量、進(jìn)水壓力等參數(shù),并能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄采集等功能。研究人員設(shè)計(jì)的試驗(yàn)系統(tǒng)如圖4所示。

    2.3 測(cè)試過(guò)程

    研究人員將待測(cè)EGR樣件(帶透明觀察窗)安裝在測(cè)試系統(tǒng)上,同時(shí)將高頻的壓力傳感器安裝在圖3壓力測(cè)點(diǎn)位置,對(duì)測(cè)試傳感器進(jìn)行了設(shè)置調(diào)試。

    在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),研究人員依據(jù)表2提供的試驗(yàn)驗(yàn)證邊界條件,控制水側(cè)條件(壓力、流量、溫度)全部穩(wěn)定不變,在氣側(cè)給定流量,給定壓力,逐步升高氣側(cè)溫度,同時(shí)記錄觀察窗位置的氣泡形態(tài)及壓力傳感器位置的壓力值。在試驗(yàn)過(guò)程中,氣側(cè)升溫按照穩(wěn)定速度進(jìn)行升溫,每隔30 ℃升溫后保持穩(wěn)定5~10 min,并觀察氣泡形態(tài)。

    2.4 測(cè)試結(jié)果與分析

    2.4.1 氣泡形態(tài)測(cè)試結(jié)果

    根據(jù)上述測(cè)試過(guò)程,研究人員通過(guò)透明觀察窗對(duì)氣泡形態(tài)進(jìn)行觀察,觀察到的結(jié)果如圖5所示。

    在210 ℃進(jìn)氣溫度條件下,透明觀察窗的冷卻液中幾乎沒(méi)有氣泡;在310 ℃進(jìn)氣溫度條件下,透明觀察窗的冷卻液中出現(xiàn)了連續(xù)的小氣泡;在410 ℃進(jìn)氣溫度條件下,透明觀察窗的冷卻液中出現(xiàn)了連續(xù)的大氣泡,且氣泡量較多。

    2.4.2 壓力測(cè)試結(jié)果

    通過(guò)壓力測(cè)試,研究人員得到了該款EGR產(chǎn)品進(jìn)氣溫度與外接的壓力變送器的壓力測(cè)試結(jié)果,如圖6所示。

    通過(guò)分析采集到的數(shù)據(jù),研究人員可以看到在某2個(gè)溫度梯度升溫過(guò)程中出現(xiàn)了異常明顯的壓力階梯(進(jìn)出水壓力降)。

    研究人員將圖6中的數(shù)據(jù)圖進(jìn)行局部放大后,截取不同平穩(wěn)溫度段下的壓降曲線后發(fā)現(xiàn)了更明顯的壓力波動(dòng)現(xiàn)象。如圖7所示,在進(jìn)氣溫度200 ℃條件下,沸騰區(qū)域附近的壓力曲線呈現(xiàn)比較規(guī)則的正弦信號(hào)。如圖8所示,在進(jìn)氣溫度310 ℃條件下,沸騰區(qū)域附近的壓力曲線有微小波動(dòng)。如圖9所示,在進(jìn)氣溫度420 ℃條件下,沸騰區(qū)域附近的壓力曲線出現(xiàn)無(wú)規(guī)則的振蕩。

    上述壓力曲線的表現(xiàn)結(jié)果意味著EGR冷卻器產(chǎn)生沸騰的情況發(fā)生在進(jìn)氣溫度為310~420 ℃之間。

    2.4.3 結(jié)果分析

    通過(guò)比對(duì)透明觀察窗的觀察結(jié)果,研究人員得到了一致的結(jié)論:在進(jìn)氣溫度200 ℃條件下,該款EGR產(chǎn)品未出現(xiàn)沸騰現(xiàn)象;在進(jìn)氣溫度310 ℃條件下,該款EGR產(chǎn)品出現(xiàn)輕微沸騰現(xiàn)象;在進(jìn)氣溫度410 ℃條件下,該款EGR產(chǎn)品出現(xiàn)明顯沸騰現(xiàn)象。

    3 結(jié)論

    針對(duì)某款EGR產(chǎn)品,研究人員通過(guò)CFD分析確定了沸騰區(qū)域,并在沸騰區(qū)域附近借助透明觀察窗和壓力傳感器同步觀察沸騰現(xiàn)象。

    試驗(yàn)結(jié)果表明:氣泡行為與壓降信號(hào)有著緊密的聯(lián)系。在沸騰的不同階段,對(duì)應(yīng)的壓力信號(hào)幅值及波形的穩(wěn)定性,均有差異。在工程應(yīng)用中,利用本方法可以有效的分辨出沸騰邊界,最后可將沸騰的各個(gè)階段與壓力信號(hào)進(jìn)行一一對(duì)應(yīng),并可以借助于高速相機(jī)來(lái)進(jìn)行逐一區(qū)分。

    參考文獻(xiàn)

    [1]BERGLES A E, ROHSENOW W M. The determination of forced convection surface-boiling heat transfer[J]. ASME J. Heat Transfer, 1964,1: 365-372.

    [2]SATO T, MATSUMARA H. On the conditions of incipient sub-cooled boiling with forced convection [J]. Bull. JSME, 1964,7(26): 392-398.

    [3]HSU Y Y. On the size range of active nucleation cavities on a heating surface[J]. ASME J. Heat Transfer, 1962, 84(3): 207-213.

    [4]DAVIS E J, ANDERSON G H. The incipience of nucleate boiling in forced convection flow[J]. AIChE J, 1966,12(4): 774-780.

    [5]SAHA P, ZUBER N. Point of net vapor generation and vapor void fraction in sub-cooled boiling[C]. 5th International Heat Transfer Conference, Tokyo, 1974:175-179.

    [6]張?bào)w恩. 基于氣泡行為的缸蓋沸騰冷卻應(yīng)用研究[D]. 北京理工大學(xué),2015.

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