【摘 要】
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组合式空冷器中风机和喷淋水泵为主要耗能部件。若能根据环境温湿度、热负荷等参数,由变频器调节风机和水泵的转速,实现风量、喷淋量的自动调节,既能完成换热任务,又可减小电耗水
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组合式空冷器中风机和喷淋水泵为主要耗能部件。若能根据环境温湿度、热负荷等参数,由变频器调节风机和水泵的转速,实现风量、喷淋量的自动调节,既能完成换热任务,又可减小电耗水耗。推导分析了组合式空冷器所需风量与主要影响因素(热负荷、环境温湿度及热流体交界温度)的多公式关联的隐函数关系;编程绘制了需风量随各因素变化的曲线;取1000个有实际意义的工况点,拟合了需风量与各变量之间的显函数公式。曲线表明,需风量随热负荷线性增加;需风量随环境湿度也线性增加,但环境湿度的影响较小;环境温度在25℃以上时,需风量随环境温度增减的幅度较大,环境温度到10℃以下时,需风量随环境温度增减的幅度较小;热流体交界温度越高,则需风量越小。以组合式空冷器的工业运行为背景,结合组合式空冷器运行的换热要求和节能运行要求,分析了组合式空冷器风量、喷淋量与空冷器热流体出口温度产生耦合的原因。以风机、水泵的变频运行为背景,给出了组合式空冷器运行费用的计算公式。借助传热传质理论,以湿空气和水膜在微元面积上的热、质交换模型为基础,编写了组合式空冷器风量和喷淋量的寻优计算程序。当环境空气温度、相对湿度和热流体流量在一定范围内变化时,均可用该程序计算出最佳运行风量和最佳喷淋量,以达到既完成换热任务,又使运行费用最低的优化目标。以管内热流体是热水为例,取热水流量为40~90t/h,入口空气温度为-5~35℃,入口空气相对湿度为60%~90%,风量为5~30万m~3/h,喷淋量为65~650m~3/h,共4500组数据,拟合出热流体出口温度的计算公式。得到了以风量、喷淋量为输入,运行费用和热流体出口温度为输出的耦合过程的传递函数。设计了解耦控制器,为组合式空冷器风量、喷淋量解耦及节能寻优控制系统在工业计算机上的应用提供了参考。
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