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套管式换热器设计可以借助Coildesigner或ASpen和HTRI等软件,微通道换热器则可选择Coildesigner,丝管式换热器同样推荐Coildesigner。这些软件可以在制冷百家网(zhilengbj.cn)获取,访问该网站以下载资源。此外,还有《excel做制冷系统计算和仿真》的资料包可供下载。
NIST的EVAP-COND软件 EVAP-COND是一款由NIST开发的翅片式换热器设计软件,拥有0至0版本,最新版本为0。其帮助菜单详细介绍了程序功能与使用方法,包括准备输入数据、执行程序及检查结果。使用步骤如下:启动软件,初始界面如下。
Cooltool:冷冻空调设计王牌软件,集单级压缩、双级压缩、直膨胀系统等多功能于一体,提供高效、便捷的热力计算与系统设计支持。 Coolpack:强大制冷系统热力计算工具,适用于单级压缩、双级压缩等多种系统,功能齐全,便于热力计算。
推荐第二款软件:美国NIST的EVAP-COND设计软件。作为一款翅片式换热器设计工具,EVAP-COND经历了多个版本的迭代,功能完善。设计者只需设置基本参数、绘制流路和设定风速,软件即可进行模拟计算,并提供最终结果。通过点击软件界面或选择“Run Simulation—Excute X”选项,设计者即可查看计算结果。
FloMASTER软件是西门子公司提供的一款用于工厂热力计算的软件,其空调分析包功能强大,能快速建立空调系统仿真模型。
VapCyc仿真软件提供了一种解决方案,通过模拟制冷系统运行来确定最佳充注量。首先,建立制冷模型,考虑管道影响,以5HP家用空调为例,设定压缩机、冷凝器、蒸发器及节流机构参数,如美芝KSK103D33UEZ3压缩机和R410A冷媒,设定过冷度为8℃。
1、首先,打开FloMASTER软件并加载数据库文件,使用空调系统元件库(AC)中的元件,根据工作原理在网络分析界面中连接元件,形成系统仿真设计流程图。在建模过程中,关键在于输入各元件的参数值,确保仿真计算的准确性。以蒸发器形状因子为例,这是在FloMASTER软件中模拟蒸发器和冷凝器时引入的概念。
2、接下来,我们以制冷系统四大件为例,简要介绍如何使用FloMASTER建立仿真模型:系统建模:打开FloMASTER软件,加载相应的数据库文件并建立新项目。从空调系统元件库中选择对应的元件,拖放到网络分析界面,按照工作原理连接各元件,形成系统的仿真设计流程图。输入各个元件的参数值,完成空调系统建模。
3、将冷却液储存器连接到每一个回路(高温回路和电池回路)中用于模拟冷却系统中***用的储热罐,目的是在系统运行过程中存储过量冷却液或提供少量冷却液。高温和电池冷却系统回路模型如图5所示。 ***用与高温和电池冷却液回路相同的方式模拟用于保持PHEV 中功率电子元器件温度的低温冷却液回路。
4、- 建模仿真能力:掌握基础的建模和仿真软件,如GT-Suite、Flomaster、Kuli、Amesim、Cruise M等用于一维仿真,以及Hypermesh、Ansa、STARCCM+等用于三维仿真。- 熟悉热管理系统原理与属性开发流程:理解热管理系统的构成、工作原理及其在汽车设计过程中的角色,掌握热害问题的识别、分析与优化方法。
5、试制与试验验证阶段,工程师参与样车状态检查、热管理环模舱试验,并完成仿真与试验对标工作。整车热管理CFD工程师需具备的专业技能包括建模仿真能力、热管理系统原理与属性开发流程理解、热害问题整改优化方法、沟通能力等。
-1~8-4 分析了充注量计算和空泡系数选择,强调了实际应用中的重要性。 仿真与优化 9-1~10-3 介绍稳态和动态仿真,以及制冷装置优化设计的原则和方法,通过实例展示优化设计过程。
通过Vapcyc建立5HP家用空调模型,参数设定后运行仿真,可得到制冷量为55KW,满足5HP空调需求。压焓图显示蒸发器进出口的压力、温度、焓值等数据,同时提供干度、过热度等信息。出风温度约为186℃,偏高,理想温差为12-15℃,大风量意味着风机功率较大,通过适当调整风量可优化温度数据。
实现制冷系统仿真优化 实现制冷系统仿真优化实际上是实现空调制冷系统性能最优化的重要做法。通过选择合理的材料,并且对空调制冷系统本身结构进行研究,创新出一些突破传统的设计原则,从而衍生出新的原则与方法,故而系统仿真技术应运而生。
第三章聚焦于制冷剂循环系统的自动控制,讲解了如何通过自动化手段优化循环过程,提高效率。第四章则转向空气调节系统的自动控制,详细剖析了如何根据不同的环境需求,实现精确的温湿度控制。最后一章,作者通过典型制冷空调装置的案例分析,展示了自动控制技术在实际应用中的效果和策略。
实践指导性强:书中制冷装置章节详尽介绍了实际应用中的制冷设备,包括设计计算和优化策略,对工程师来说具有极高的实践指导价值。它着重讨论了制冷装置的选择和设计,以及冷热源在空调系统中的有效利用,有助于提升工程师的专业技能。
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