【摘 要】
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蒸发冷却是一种低能耗的可以充分利用新风的节能技术,基于M循环间接蒸发冷却(MIEC)可以将空气处理到接近于进口空气的露点温度。现有的露点间接蒸发冷却器主要为板式和管式,板式换热器空气流道窄小,容易堵塞,管式换热器空气流道较大,但换热效率低,占据空间大。现提出了回转式露点间接蒸发冷却器,简称RDIEC。针对这种结构的露点间接蒸发冷却器,本文做了以下工作:首先,对回转式换热器在干工况、湿工况、再生式下
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蒸发冷却是一种低能耗的可以充分利用新风的节能技术,基于M循环间接蒸发冷却(MIEC)可以将空气处理到接近于进口空气的露点温度。现有的露点间接蒸发冷却器主要为板式和管式,板式换热器空气流道窄小,容易堵塞,管式换热器空气流道较大,但换热效率低,占据空间大。现提出了回转式露点间接蒸发冷却器,简称RDIEC。针对这种结构的露点间接蒸发冷却器,本文做了以下工作:首先,对回转式换热器在干工况、湿工况、再生式下的原理进行了分析,建立了相应的换热数学模型。给出了蒸发冷却换热器的4个评价指标。接着,建立了三种工况下回转式换热器的热工计算模型,并给出了详细的设计计算步骤。在相同冷量下,对三种工况回转式换热器进行了热工参数设计并进行对比,发现再生式送风温度更低,且换热面积更小,即装置尺寸更小,在性能和结构上具有较大的优势。然后,为了对比验证回转式露点间接蒸发冷却器(RDIEC)数学模型的可靠性,将模拟得出的装置出口干球温度To和文献的测试数据进行了对比,最大绝对误差为1℃,最大相对误差为4.83%,拟合良好,说明RDIEC数学模型具有一定可靠性。在此基础上,对RDIEC结构参数和运行参数进行了优化,优化后的板宽度L为250mm,高度H为0.5m,比体积为360 m2/m3,干湿通道截面占比xd/xw为0.6/0.4;二次一次空气风量比m/M为0.5;当风量为14350 m3/h以下时,湿球效率可达到100%以上;装置在温度更高且湿度较小的区域适用性更好;当蓄热芯体转速低时性能更优。最后,将回转式露点间接蒸发冷却器应用于乌鲁木齐某实验楼进行了系统设计计算,并将其和传统机械制冷系统在节能性和经济上进行了对比,发现在整个制冷季RDIEC+DEC复合式系统可以节省电量50508 k Wh,年经济性收益为5073.6元,设备回收期采用静态法和动态法计算分别为3.76年和4.39年。另外,将回转式露点间接蒸发冷却器与传统机械制冷和板式露点间接蒸发冷却器进行了综合性的对比分析,发现回转式露点间接蒸发冷却器结构紧凑且装置由于旋转,具有自洁效果,不易堵塞。
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