叉流除濕器熱質(zhì)傳遞性能。系統(tǒng)中,叉流除濕器的模塊采用吸水陶瓷波紋板填料,尺寸為:500x500x500mm(長度x寬度x高度)實(shí)驗(yàn)臺(tái)包括溶液除濕-再生環(huán)路,冷水系統(tǒng),直接蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)(DEC)。下面長春除濕機(jī)小編為您講解!
整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的過程為:室外新風(fēng)或者空調(diào)房間回風(fēng)與直接蒸發(fā)冷卻器出口空氣混合,混合后的空氣送到除濕器,在除濕器中混合空氣與濃溶液發(fā)生熱質(zhì)傳遞對(duì)空氣進(jìn)行除濕處理。除濕后的空氣先經(jīng)過冷卻器的降溫處理然后進(jìn)入熱管式換熱器與蒸發(fā)冷卻器出口空氣進(jìn)行顯熱交換進(jìn)步降溫,經(jīng)過兩次降溫處理后的除濕器出口空氣分成兩部分:部分直接送到空調(diào)房間,與室內(nèi)空氣混合降低房間濕度,承擔(dān)室內(nèi)的潛熱負(fù)荷;另部分送到蒸發(fā)冷卻器,在蒸發(fā)冷卻器中這部分干空氣與水發(fā)生熱質(zhì)交換,產(chǎn)生14 ~18C的高溫冷媒水同時(shí)其自身溫度降低;把制備的高溫冷媒水送到頂板輻射末端或者地板輻射盤管,以降低房間溫度承擔(dān)房間顯熱負(fù)荷。除濕器進(jìn)口濃溶液經(jīng)過除濕過程后濃度逐漸降低除濕性能下降,為保證除濕過程的持續(xù)進(jìn)行需要對(duì)稀溶液進(jìn)行再生處理。除濕后的稀溶液先經(jīng)過個(gè)熱回收換熱器與再生后的濃溶液進(jìn)行換熱起到余熱的目的,然后經(jīng)過60~80C低品位熱源的加熱后送到再生器進(jìn)行再生處理,再生后的濃溶液最后要經(jīng)過冷卻器的冷卻處理以滿足除濕過程對(duì)進(jìn)口溶液溫度的要求。
溶液桶,叉流除濕器熱質(zhì)傳遞性能。
溶液側(cè)能量變化量與空氣側(cè)能量變化量的誤差大部分控制在13%以內(nèi),只有極少部分誤差達(dá)到了-20%,而這部分的除濕運(yùn)行工況下,空氣放出的熱量大于溶液吸收的熱量,主要原因可能是由于空氣側(cè)溫濕度測點(diǎn)的布置以及溶液側(cè)溫度測點(diǎn)的布置位置所引起的??諝鈧?cè)溫濕度測點(diǎn)布置在除濕器出口段的小段距離之后,可能產(chǎn)生了部分熱量散失。但空氣測點(diǎn)安裝位置是為了防止空氣中夾帶的溶液液滴腐蝕溫濕度傳感器。因此,綜合考慮可認(rèn)為。隨著空氣流量的增加,除濕器除濕效率及除濕器進(jìn)出口空氣含濕量差都呈現(xiàn)近似線性下降的趨勢。這主要是由于隨著除濕器進(jìn)口空氣體積流量的增加,空氣的流速也相應(yīng)增加,空氣和除濕溶液接觸的時(shí)間縮短,如果接觸時(shí)間過短會(huì)導(dǎo)致傳熱傳質(zhì)過程不能充分進(jìn)行。另外,如果除濕空氣的溫度高于除濕溶液的溫度,傳熱傳質(zhì)過程強(qiáng)化的結(jié)果是使得溶液溫度升高,溶液表面水蒸氣分壓力相應(yīng)提高,傳熱傳質(zhì)勢差又會(huì)減小,又會(huì)反過來會(huì)弱化除濕過程,雖然除濕器進(jìn)出口空氣含濕量差下降,但由于空氣流量增加,經(jīng)過計(jì)算可以得到除濕器總的除濕量呈上升趨勢,說明在該工況下空氣流量的增加帶來的擾動(dòng)增強(qiáng)對(duì)除濕過程的作用占主導(dǎo)作用。除濕效率下降的主要原因是因?yàn)榭諝饬髁吭黾邮沟脗鳠醾髻|(zhì)時(shí)間降低使得除濕過程不能充分完成,除濕器出口含濕量差減小所致。
溶液流量的變化對(duì)除濕過程性能參數(shù)的影響。隨著除濕溶液流量的增加,除濕器進(jìn)出口含濕量差和除濕效率也在增加,不過增加的幅度越來除濕器溶液流量/(m3/h)除濕溶液流量對(duì)除濕性能影響越緩慢。這主要是由于隨著除濕溶液流量的增加,除濕器內(nèi)溶液整體平均表面水蒸氣分壓力增加,即除濕過程傳質(zhì)驅(qū)動(dòng)勢差相應(yīng)增加;隨著溶液流量的繼續(xù)增加,溶液與空氣之間的傳熱傳質(zhì)系數(shù)逐漸趨于恒定及擾動(dòng)對(duì)除濕過程的強(qiáng)化作用逐漸減弱。
除濕溶液進(jìn)口溫度的變化對(duì)除濕過程性能參數(shù)的影響。隨著除濕器進(jìn)口溶液溫度的增加除濕器進(jìn)出口空氣含濕量差逐漸降低,除濕效率基本不變。這主要是由于在溶液濃度不變的工況下,隨著除濕器進(jìn)口溶液溫度的升高除濕溶液表面水蒸氣分壓力增加,由于除濕空氣水蒸氣分壓力不變所以除濕器傳質(zhì)勢差降低,進(jìn)出口空氣的含濕量差降低。除濕器溶液溫度升高,除濕器出口含濕量與溶液相平衡含濕量均增加,由除濕效率公式可知,除濕效率隨除濕溶液溫度升高增大或減小取決于兩者增量的相對(duì)大小,在此處基本保持不變。
除濕溶液進(jìn)口濃度的變化量對(duì)除濕過程性能參數(shù)的影響。隨著除濕溶液濃度的增加,除濕器進(jìn)出口空氣的含濕量差逐漸增加,但除濕效率基本保持不變。這主要是由于隨著溶液濃度的增加,除濕溶液表面水蒸氣分壓力會(huì)隨之減小,從而使得除濕器傳質(zhì)勢差增加,故進(jìn)出口空氣除濕量差隨之增加。
除濕器溶液溫度對(duì)除濕過程性能影響圖進(jìn)口空氣含濕量對(duì)除濕過程性能影響溶液濃度溶液濃度對(duì)除濕過程性能影響除濕量+除濕效率進(jìn)口空氣溫度/進(jìn)口空氣溫度對(duì)除濕過程性能影響而除濕效率體現(xiàn)了除濕器出口含濕量與除濕溶液相平衡含濕量的接近程度,而隨著除濕溶液濃度的升高,兩者均減小,除濕效率的大小是由它們?cè)隽康南鄬?duì)大小決定。
除濕器進(jìn)口空氣含濕量的變化對(duì)除濕過程性能參數(shù)的影響。隨著空氣含濕量的增加,除濕器進(jìn)出口空氣的含濕量差逐漸也在增加,而除濕效率變化不明顯。這主要是由于隨著空氣含濕量的增加,空氣側(cè)水蒸氣分壓力急劇增加,由于除濕溶液表面水蒸氣分壓力不變所以除濕器傳質(zhì)勢差增加,進(jìn)出口空氣的含濕量差固然增加。除濕器進(jìn)口空氣含濕量增加,除濕器出口含濕量差由除濕效率公式可知,除濕效率隨進(jìn)口空氣含濕量增加增大或減小取決于兩者增量的相對(duì)大小,在此處基本保持不變。
長春除濕機(jī)小編提示您:除濕器進(jìn)口空氣溫度的變化對(duì)除濕過程性能參數(shù)的影響。隨著空氣溫度的增加,除濕器進(jìn)出口空氣的含濕量差和除濕效率基本保持不變。這主要是由于進(jìn)口空氣溫度的增加,對(duì)空氣表面水蒸氣分壓力沒有明顯的影響,所以除濕器的傳質(zhì)勢差基本保持不變,故除濕器進(jìn)出口空氣的含濕量差和除濕效率基本保持不變。