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时间:2019-03-14
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1、''"■■'一:7分类号:学校代码:1107R1UDC::_密级^号_川"16057'J‘'、...:;,Y"户州大学補护全日制(双证)硕+学位论文參’,‘参麵?.\,声组性能硏究X立'苗巧马誦颗吕?直接蒸发式新风机'I'.、.蘇VAU:满作托皆怒巧滯識‘..'..r、,々押'’\..H批.,.1;抑,心势刪、\,|'.|.’".‘!.";卢C站尊辨>.巧^二、户、学生类型全日制学术学位研究生,:;W;>讀品皆|、‘|、□全日制专业学位研
2、究生.>瑞;1''献.‘-"..苗.'、一-‘1.‘;1、?'‘.‘.V>J,:L,,耗的,气。''||"'S^学位申请Ad凤狡::妻|热|.'.’./-d.苗妍技I周孝-导师姓名及职称ミ青教援:±木.哦学院C研究所);工程学院斬V沪虐、.'’姆頓供热、供燃气、遇风及空铜工程2〇12级中学科专业.(领、域)、年一巧.难議肩||20—咕15年6月.论文提交日期;'…■''、.■..■y::.}::分类号:11078学校代码UDC密级学号
3、:2111216057广州大学学位论文(终稿)直接蒸发式新风机组性能研究PerformanceStudyofDirectEvaporationFreshAirHandlingUnits刘风狡研学科专业a巧域):供热、供燃气、通风及空调工程论究方向:空调与建筑节能技术文答辩日期:2015年6月6日指导教师(签名):I碧____^答辩委员会主席(签名):答辩委员会委员(签名):麵节广州大学硕士学位论文直接蒸发式新风机组性能研究专业:供热、供燃气、通风及空调
4、工程硕士生:刘凤姣指导教师:周孝清摘要直接蒸发式新风机组将冷量直接从制冷剂传递至新风,减少了水作为中间介质的冷量传递过程,提升了机组整体热传递效率,减少了冷水传输能耗,获取低温送风的同时能减少机房面积,机组运行效率高,能精确处理新风。本文通过理论分析计算和实验研究相结合对直接蒸发式新风机组进行了相关研究,具体的研究内容和结论如下:根据新风机组需保持室内空调末端干工况运行的功能需求和规范要求,设计出实验所用的直接蒸发式新风机组。再根据实验需求,设计并搭建直接蒸发式新风机组性能测试实验平台,实验台包括蒸发器侧和冷凝器侧两个闭式循环空气环路、
5、制冷剂环路和数据采集系统。对实验数据进行误差分析,结果表明,基本实验数据的最大误差均小于5%。实验结果表明,增大蒸发器迎面风速,新风机组送风温度和送风含湿量先增大再减小再增大;制冷量、除湿量、潜热制冷量、显热制冷量、能效比EER、蒸发器表面当量传热系数均先增大,增大至一定值后开始下降;蒸发器入口和出口蒸气温度和压降、冷凝器进出口空气压差基本不变;蒸发器进出口空气的压差成线性增加。本文设计的直接蒸发式新风机组在入口干湿球温度为30℃/24℃、压缩机频率为60Hz时最佳的蒸发器迎面风速为1.87m/s,此时,制冷量、除湿量和蒸发器表面当量传
6、热系数分别取得最大值2.10.97kW、8.67kg/h和64.41W/(mK)。增大冷凝器迎面风速,新风机组送风温度和送风含湿量逐渐降低,降低的幅度逐渐减小;新风机组的制冷量、除湿量、显热制冷量、潜热制冷量、能效比EER、蒸发器表面当量传热系数、冷凝器散热量均增大,增大的幅度逐渐减小;压缩机输入功率降低幅度小;冷凝器进出口空气的压差成线性增加。在名义制冷工况下增大压缩机频率,制冷剂流量增大,新风机组的送风温度、送风含湿量、机组能效比EER及蒸发压力均下降;制冷量、除湿量、潜热制冷量、压缩机输入功率、蒸发器管道内制冷剂压降均增大;显热制
7、冷量先增大再减小;蒸发器和冷凝器进出口空气压差变化很小;蒸发器表面当量换热系数呈W型变化趋势且变化幅度较小。保持压缩机频率不变,增大蒸发器迎面风速,新风机组的送风温度、送风含湿量和显热制冷量增大;机组的制冷量、除湿量、潜热制冷量、EER、蒸发器表面当量换热系I直接蒸发式新风机组性能研究数均先增大再减小;压缩机输入功率基本不变。压缩机频率为40Hz,蒸发器迎面风速为1.87m/s时机组性能最佳,最佳能效比EER为2.89。在除湿工况下增大压缩机的运行频率,机组的送风温度、送风含湿量以及机组性能系数EER均下降;新风机组的制冷量、除湿量、显
8、热制冷量、潜热制冷量、压缩机输入功率均增大;蒸发器表面当量换热系数变化较小。保持压缩机运行频率不变,增大新风机组的迎面风速,机组的送风温度、送风含湿量、制冷量、除湿量、显热制冷量、潜热制冷量、EER、蒸发器
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