【技术实现步骤摘要】
针对印刷电路板式换热器的超临界二氧化碳换热性能试验平台
本专利技术涉及换热器测试
,具体涉及一种针对印刷电路板式换热器的超临界二氧化碳换热性能试验平台。
技术介绍
印刷电路板式换热器是一种高效紧凑式、高度集成的微通道板式换热器,被广泛应用于化学工艺、燃料加工、电力能、制冷等工业领域。印刷电路板式换热器采用光化学刻蚀方法加工换热通道和扩散焊接技术形成一个换热芯体,由于具有结构紧凑性和高效性,被广泛应用于超临界流体中。该换热器的高温侧为超临界二氧化碳,低温侧通常为水或超临界二氧化碳。作为换热循环测试系统中的核心设备,换热器决定了超临界二氧化碳或其他流体换热性能的好坏。印刷电路板式换热器设计的安全可靠性、性能可达标性和换热影响特性以及摇摆运动工况下对其运行工况影响均需要开展一系列的试验进行测试分析,目前开展的通常是水-超临界二氧化碳换热试验,对于超临界二氧化碳/烟气-超临界二氧化碳的换热试验却很少涉及。此外,换热器若是被应用于船舶上时,对于海洋环境工况下,换热器会随着船舶做六自由度摇摆运动,所以在摇摆工况下对换热器换 ...
【技术保护点】
1.一种针对印刷电路板式换热器的超临界二氧化碳换热性能试验平台,包括超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路,试验对象印刷电路板式换热器接入超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路中,其特征在于,所述超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路包括二氧化碳气瓶、压缩机、储气罐、气体增压泵、第一油浴加热器、第二油浴加热器、冷却器;二氧化碳气瓶、压缩机、储气罐、气体增压泵、第一油浴加热器依次相连,第一油浴加热器通过管路(Ⅰ)与换热器连接,换热器通过管路(Ⅱ)与冷却器的入口连接,冷却器的出口与所述气体增压泵的入口连接,从而形成超临界二氧化碳的循环回路;/n所述超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路还包括:(1)连 ...
【技术特征摘要】
1.一种针对印刷电路板式换热器的超临界二氧化碳换热性能试验平台,包括超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路,试验对象印刷电路板式换热器接入超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路中,其特征在于,所述超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路包括二氧化碳气瓶、压缩机、储气罐、气体增压泵、第一油浴加热器、第二油浴加热器、冷却器;二氧化碳气瓶、压缩机、储气罐、气体增压泵、第一油浴加热器依次相连,第一油浴加热器通过管路(Ⅰ)与换热器连接,换热器通过管路(Ⅱ)与冷却器的入口连接,冷却器的出口与所述气体增压泵的入口连接,从而形成超临界二氧化碳的循环回路;
所述超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路还包括:(1)连接所述第二油浴加热器入口的管路(Ⅲ)以及连接第二油浴加热器出口的管路(Ⅳ);(2)连接水冷机的进水管路和出水管路;(3)进气管路和出气管路,所述进气管路上设有空压机和电加热器;
所述试验平台可进行超临界二氧化碳-超临界二氧化碳换热试验,此时管路(Ⅰ)连接换热器的冷侧入口端,管路(Ⅲ)连接换热器的冷侧出口端,管路(Ⅳ)连接换热器的热侧入口端,管路(Ⅱ)连接换热器的热侧出口端;
所述试验平台还可进行水-超临界二氧化碳换热试验,此时进水管路连接换热器的冷侧入口端,出水管路连接换热器的冷侧出口端,管路(Ⅰ)连接换热器的热侧入口端,管路(Ⅱ)连接换热器的热侧出口端;
所述试验平台还可进行超临界二氧化碳-空气换热试验,此时进气管路连接换热器的热侧入口端,出气管路连接换热器的热侧出口端,管路(Ⅰ)连接换热器的冷侧入口端,管路(Ⅱ)连接换热器的冷侧出口端。
2.根据权利要求1所述的针对印刷电路板式换热器的超临界二氧化碳换热性能试验平台,其特征在于,所述试验平台还包括六自由度摇摆试验台,所述六自由度摇摆试验台包括紧固件、上平台、上铰链、电动缸、下铰链、下平台,所述电动缸有六个,均设于上平台与下平台之间,电动缸的上端通过上铰链与上平台铰接,电动缸的下端通过下铰链与下平台铰接;所述紧固件安装于上平台,用于将试验对象印刷电路板式换热器固定安装于上平台。
3.根据权利要求1所述的针对印刷电路板式换热器的超临界二氧化碳换热性能试验平台,其特征在于,所述试验平台还包括控制系统,所述控制系统包括运动控制计算机、PLC控制柜和上位机;所述超临界二氧化碳布雷顿循环测试回路中的气体增压泵、第一油浴加热器、第二油浴加热器以及所有的温度变送器、压力变送器、流量计和阀门均与PLC控制柜连接,PLC控制柜与上位机进行连接;上位机监控界面接收到传感器反馈的温度、压力和流量信号后,通过PLC控制柜控制相应油浴加热器和阀门,调控回路中的温度、压力及流量的大小,进而分析换热器的换热性能;所述六自由度摇摆试验台中所有的伺服电机通过运动控制计算机与PLC控制柜进...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙玉伟,丁传茂,陈晨,秦天阳,王佳伟,卢明剑,袁成清,严新平,
申请(专利权)人:武汉理工大学,
类型:发明
国别省市:湖北;42
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