《表2 冰箱蒸发器换热量仿真结果》

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为进一步利用仿真优化蒸发器尺寸,根据文献显示多种空气特征数均以风速v直接相关,一定范围内整体表现空气流速v越大,其蒸发器换热量越大。在蒸发器腔室内,流过蒸发器的空气平均流速v=Q/S,其中,Q为空气流量,S为流经蒸发器的截面,当风道和风扇转速确定后,空气流量相对确定,即空气平均流速与蒸发器截面S成反函数关系。故尝试通过减小蒸发器截面Q,提升风速v,将A蒸发器深度方向减小(从75 mm减小至50 mm),设计优化为B蒸发器,并利用上述仿真方法进行仿真,将B蒸发器模型输入条件与A蒸发器风道相同参数,其计算结果温度分布如图4所示。各蒸发器风循环侧仿真换热结果如表2所示。