翅片式空气冷却器冷却除湿能力优化分析与实验研究

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空调系统的除湿能力已成为人们评价系统性能的重要指标之一。其中,冷却除湿以其能够连续性运行、除湿效果快、操作方便等优点而成为应用最广泛的空气调节类除湿技术。冷却除湿设备在使用中,存在体积大、耗能高等不足。为此,本文将通过理论及实验方法研究常用翅片式空气冷却器的冷却除湿性能。主要工作及结论如下:(1)对于直接蒸发式空调系统,本研究首先建立了以翅片管换热器作为蒸发器的数学模型,利用编程迭代计算方法,模拟计算了入口空气状态参数、迎面风速对换热器性能的影响,模拟计算主要通过改变蒸发器迎面风速的方法来改变蒸发温度,探究了系统最佳能效下和系统最大除湿量下所对应蒸发温度的差异,确定了工况变化对蒸发温度的影响。模拟计算结果显示,进口空气干球温度为21℃-36℃,相对湿度为40%-85%时,系统的湿球温度与最佳制冷COP下对应蒸发温度的差值在10℃上下波动;系统最佳制冷COP下对应蒸发温度与系统最大除湿量下对应蒸发温度差值与进口空气干、湿球温度呈线性关系。(2)针对翅片管式换热器换热效率低、占用体积大等缺点,对于间接蒸发集中空调系统,提出将4℃水与微通道换热器相结合。建立微通道换热器百叶窗翅片的数学模型,利用编程迭代计算方法模拟了空气进口状态参数、迎面风速、冷水进水温度及流量对微通道换热器换热特性的影响,并对微通道换热器与翅片管式换热器进行对比。模拟计算结果显示,在其他变量保持一致时,相对湿度每提高10%,系统最大除湿量所对应的风量提高300m~3/h;温度每提高3℃,系统最大除湿量所对应的风量提高100m~3/h;并且供水温度为4℃时的制冷量要比7℃的制冷量高20%左右,而系统COP降低约6%;微通道换热器相比于翅片管式换热器具有更高的体积换热系数,在相同条件下微通道换热器的换热量更高、体积更小,在空间占用方面具有较大优势。(3)搭建了直接蒸发式空调系统除湿实验台,在不同实验工况下,研究其冷却除湿性能。实验结果显示,进口空气干球温度为24-36℃,相对湿度为50%-90%时,系统的湿球温度与最佳制冷COP下对应的蒸发温度的差值在15.5℃上下波动,最佳制冷COP下对应蒸发温度与最大除湿量下所对应蒸发温度的差值与进口空气干、湿球温度的线性关系并与模拟计算结果相吻合。
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