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文檔簡介
1、溶液除濕空調系統(tǒng)無污染、運行成本低、耗電少、可利用低品位熱源實現(xiàn)溶液再生,可望成為傳統(tǒng)壓縮式制冷空調的替代品。除濕器和再生器是溶液除濕空調系統(tǒng)的兩個核心部件,其內部的傳熱傳質對系統(tǒng)總體性能有著重要影響。本文采用理論與實驗相結合的方法,著重對溶液除濕再生過程的傳熱傳質規(guī)律進行探討。主要研究內容與結果如下:
構建了平板降膜溶液除濕再生實驗平臺,以氯化鋰水溶液為除濕鹽溶液,對逆流溶液除濕再生進行了實驗研究,主要考察了空氣流量、溶
2、液流量、進口溶液溫度和濃度對除濕再生過程中的傳熱傳質系數(shù)的影響。結果表明,溶液除濕再生過程中影響其傳熱傳質系數(shù)的主要是空氣和溶液的流量,而溶液的溫度和濃度影響較小。同時,由實驗數(shù)據(jù)得到了傳熱傳質準則數(shù)關聯(lián)式,并進行了實驗數(shù)據(jù)的誤差分析。
在熱平衡條件較好的情況下,絕熱NTU-Lef(傳質單元數(shù)·劉易斯因子)模型可用于衡量溶液與空氣之間的傳熱傳質系數(shù)。然而,在實際實驗條件下,由于散熱損失及除濕/再生器裝置熱容量大等因素,難以
3、達到較好的熱量平衡。本文對絕熱NTU-Lef模型進行了熱量平衡修正,提出熱量補償法,該方法能夠較好地預測溶液除濕再生過程的傳熱傳質系數(shù)。
以逆卡諾循環(huán)為類比,對溶液除濕再生循環(huán)的機理進行了討論。認為這類熱力學逆循環(huán)中必然伴隨著能量的進化和退化,而且兩者互為前提,共同作用,從而實現(xiàn)了能量從低品位水平向高品位水平非自發(fā)傳遞的連續(xù)性。
最后,以某溶液除濕蒸發(fā)冷卻冷水機組為例,建立了系統(tǒng)模型,對系統(tǒng)性能進行了數(shù)值模擬
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