用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能初步研究

用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能初步研究

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1、用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能的初步研究摘要:本文建立了纸质填料的直接蒸发冷却器的数学模型,分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统在我国条件下的应用前景进行了预测。关键词:风冷冷水机组直接蒸发冷却纸质填料空气调节节能10用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能的初步研究摘要:本文建立了纸质填料的直接蒸发冷却器的数学模型,分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统

2、进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统在我国条件下的应用前景进行了预测。关键词:风冷冷水机组直接蒸发冷却纸质填料空气调节节能10用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能的初步研究摘要:本文建立了纸质填料的直接蒸发冷却器的数学模型,分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统在我国条件下的应用前景进行了预测。关键词:风冷冷水机组直接蒸发冷却纸质填料空气调节节能10用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能的初步研究摘要

3、:本文建立了纸质填料的直接蒸发冷却器的数学模型,分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统在我国条件下的应用前景进行了预测。关键词:风冷冷水机组直接蒸发冷却纸质填料空气调节节能10用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能的初步研究摘要:本文建立了纸质填料的直接蒸发冷却器的数学模型,分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统

4、在我国条件下的应用前景进行了预测。关键词:风冷冷水机组直接蒸发冷却纸质填料空气调节节能10用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能的初步研究摘要:本文建立了纸质填料的直接蒸发冷却器的数学模型,分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统在我国条件下的应用前景进行了预测。关键词:风冷冷水机组直接蒸发冷却纸质填料空气调节节能10用直接蒸发冷却提高风冷冷水机组性能的初步研究摘要:本文建立了纸质填料的直接蒸发冷却器的数学模型,

5、分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统在我国条件下的应用前景进行了预测。关键词:风冷冷水机组直接蒸发冷却纸质填料空气调节节能101前言随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,空调设备的应用日益广泛,给能源尤其是电力造成较大的压力。如何降低空调设备的能源消耗和提高空调设备的性能,已经成为当前研究的重要课题。直接蒸发冷却是指循环水与空气直接接触而对空气进行加湿冷却,基本不消耗或很少消耗一次能源,且对环境无破坏作

6、用。将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组,利用蒸发冷却对进入冷凝器的空气进行预处理,能够达到节能和提高系统COP的目的。天津大学和同济大学等已经对此作了实验研究,得出了一些重要结论,但也有一些不足,主要体现为直接蒸发冷却采用的填料为金属填料,虽然具有较高蒸发冷却效率,但是填料厚度大,因而设备的体积大,适用性有限。本文提出以纸质填料作为蒸发冷却的填料,对此建立了数学模型,分析了直接蒸发冷却效率的主要影响因素,并将直接蒸发冷却技术应用到风冷冷水机组中,对改进系统进行了模拟仿真,得出了改进系统的性能,对改进系统

7、在我国条件下的应用前景进行了预测。2直接蒸发冷却器的原理2.1直接蒸发冷却的原理直接蒸发冷却是指循环水与空气直接接触,利用水蒸发吸热对空气进行冷却。直接蒸发冷却器主要由纸质填料,布水器,接水盘,循环水泵等组成。纸质填料,耐水浸泡,外形为45度斜波纹片相邻片粘叠成块,其比表面积为。水被循环水泵从接水盘中抽出,由布水器均匀地散布到纸质填料上,在填料表面形成均匀的水膜,与流经填料的空气发生热湿交换后流入接水盘中,循环使用,水温近似为空气的湿球温度。当空气流经填料时,一方面,水分蒸发,吸收空气的显热,空气被冷却;

8、另一方面,水蒸气进入空气中,空气得到潜热,同时被加湿,焓值基本不变。空气的状态变化过程如图1所示。1点表示空气处理前的状态,2点表示处理后的状态,1、2、3近似为一条等焓线。可以用蒸发冷却效率来评价直接蒸发冷却器处理空气的完善程度,其表达式为:,式中,分别为空气处理前后的干球温度,为空气的湿球温度。2.2直接蒸发冷却模型的建立及求解空气沿方向X从外界进入纸质填料层,水沿Y方向落下,形成水膜,空气进口干球温度,湿球温度,空气状态

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