表面式蒸发空气冷却器的研究现状
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探析直接蒸发式冷却空调系统在西北地区的应用摘要:近年来,我国对直接蒸发式冷却空调相关的研究和应用比较关注,它具有的经济、节能、环保等优点,广泛受到建筑热湿环境保障领域的青睐。
本文通过对直接蒸发式冷却空调技术的介绍,分析了直接蒸发式冷却空调在我国西北干旱地区的应用。
关键词:直接蒸发式;冷却空调Abstract: In recent years, our country of direct evaporative cooling air conditioning related research and application is concerned, it has economic, energy saving, environmental protection and other advantages, widely praised by building thermal humidity environment protection field ‘s favor. This article through to the direct evaporative cooling air conditioning technology introduction, analysis of the direct evaporative cooling air conditioning in the arid region of northwest of China application.Key words: direct evaporative cooling air conditioner;引言:目前,直接蒸发式冷却空调的应用在社会总能耗中所占的比例越来越大,根据相关统计,在2004年,我国的建筑总能耗超过社会总能耗的四分之一。
但是在西北地区,还有人对它的认识停留在档次低和效果差上,只能使用在要求不高的大空间公共场所,而不能使用在民用建筑内,使直接蒸发式冷却空调的使用范围受到了限制。
化工进展CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS2021年第40卷第1期干湿联合冷却系统技术发展现状及展望张子倩1,张早校1,张强2(1西安交通大学化学工程与技术学院,动力工程多相流国家重点实验室,陕西西安710049;2山东蓝想环境科技股份有限公司,山东潍坊271000)摘要:冷却系统在工业生产过程中起着至关重要的作用。
湿冷系统或空冷系统都有比较明显的优缺点,湿冷机组虽然热经济性高,但耗水量大,而我国的水资源相对紧张。
空冷也有很多棘手的问题有待解决,如投资非常大,受环境温度等条件的限制多。
干湿联合冷却系统同时兼顾干冷系统和湿冷系统优点,是煤化工、石油化工、电力等行业冷却系统的发展趋势。
本文基于空冷系统和湿冷系统的发展,对干湿联合冷却系统的形成和分类进行了综述。
着重阐述了干湿冷却系统模型、主要设备、系统优化等研究方向的国内外最新现状。
在此基础上,对节水消雾、露点冷却和其他应用于干湿联合冷却系统的技术进行了综述,并对进一步值得研究的重点方向进行了展望,为干湿联合冷却系统的理论研究、工程实践、系统运行提供参考。
关键词:干湿联合冷却系统;模型;蒸发;优化中图分类号:T-19文献标志码:A文章编号:1000-6613(2021)01-0021-10Development status and prospect of dry and wet combined coolingsystem technologyZHANG Ziqian 1,ZHANG Zaoxiao 1,ZHANG Qiang 2(1State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering,School of Chemical Engineering and Technology,Xi ’an Jiaotong University,Xi ’an 710049,Shaanxi,China;2Lanxiang Environmental Technology Co.,Ltd.,Weifang 271000,Shandong,China)Abstract:Cooling systems play an important role in industrial processes.The wet and/or dry cooling system have obvious advantages and disadvantages.The wet cooling unit possesses higher thermal economics,however,it is limited by the large water consumption due to the relative shortage of waterresources in China.The dry cooling systems also have many tough issues to be solved,such as huge investment,limitations of environmental temperature and other conditions.The dry and wet combined cooling system is the development trend of cooling system in coal chemical,petrochemical,and power industries,which combines the advantages of dry cooling system and wet cooling system.Based on thedevelopment of the dry cooling system and wet cooling system,the formation and classification of the dry and wet combined cooling system are summarized.This study investigated the latest status of the system model,main equipment and optimization of the dry and wet combined cooling systems.On this basis,theapplication of water-saving demisting,dew point cooling and other technologies in the dry and wet综述与专论DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2020-0287收稿日期:2020-03-02;修改稿日期:2020-04-13。
文章编号:CAR089露点间接蒸发冷却及其送风状态的分析张强刘忠宝马清波杨双(北京工业大学环能学院制冷及低温工程系北京 100124)摘要露点间接蒸发冷却技术是一种能把冷却器的入口空气降到对应的露点状态的水蒸发冷却技术,具有较高的研究意义及广阔的应用前景。
根据目前这一技术的研发情况,文中较为详细地介绍了露点间接蒸发冷却相关的最新研究进展,提出了直流式、叉流式和逆流式露点间接蒸发冷却器三种基本结构。
考虑其作为制冷通风空调的一种,送风状态是受到限制的,结合露点间接蒸发冷却技术固有的的特点,对它的送风状态进行了分析,通过分析说明了这种冷却器的应用条件及场合。
关键词露点间接蒸发冷却结构送风状态分析ANALYSIS OF DEW POINT INDIRECT EVAPORATIVE COOLING ANDSTATUS OF BLOWN AIRZhang Qiang Liu Zhongbao Ma Qingbo Yang ShuangRefrigeration center, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University ofTechnology, Beijing 100124, ChinaAbstract Dew point indirect evaporative cooling technology is a water evaporation-cooling technology which can cool inlet air down to the corresponding dew point status, that has the high values of research and broad application prospects. Based on current research and development of this technology, in paper, a particular description of the latest research and progress of the dew point indirect evaporative cooling was given, and three basic structures including DC-style, cross-flow and counter-flow dew point indirect evaporative cooler was put forward. Considering it as a device of ventilation and air conditioning, the status of air blown was restricted, and combining inherent characteristics of dew point indirect evaporative cooling technology, its status of air blown was analyzed, and the applicable conditions and occasions were given.Keywords Dew point Indirect evaporative cooling Structure Status of blown air Analysis2003年,在第四届暖通空调国际研讨会上,俄罗斯的Valeriy Maisotsenko博士发表了他的论文《The Maisotsenko cycle for air desiccant cooling》,这篇论文具有很高的科研价值和指导意义。
制冷空调技术的研究及未来趋势随着人们生活水平的提高和气候变化的影响,空调已经成为了必不可少的设备。
但是,现有的制冷空调技术中存在很多问题,例如能源消耗高、制冷效率不高以及环境污染等等。
因此,对制冷空调技术的研究与改进一直是学术界和工业界的热点问题。
在本文中,我们将探讨制冷空调技术的现状与未来趋势。
一、传统制冷空调技术的问题目前,传统制冷空调技术主要是基于蒸发冷凝循环原理。
这种技术存在着以下几个问题:1、耗能量大传统的空调压缩机需要高能耗才能产生足够的制冷效果。
为了降低室内温度,需要使用大量的电力,长时间开机耗电量甚至能占到家庭电力总消耗的50%左右。
2、环境污染制冷空调技术中使用的一些制冷剂,例如氟利昂,会对大气层造成破坏。
这些化学物质会臭氧层产生损害,导致紫外线进一步增强,从而导致皮肤癌等问题。
3、设备重量大传统空调设备重量庞大,安装不方便,不易于在移动性方面进行改进。
二、新型制冷空调技术在针对传统制冷空调技术存在的问题进行研究之后,学术界和工业界探索出了一些新型的制冷空调技术,包括:1、太阳能空调技术太阳能空调技术是利用太阳能发电,从而使空调达到相关的制冷效果。
相较于传统压缩机技术大量消耗电力,太阳能空调技术的运转靠太阳能发电,无需额外的电费支出。
而且,太阳能板体积小,方便安装,从而具有优异的移动性优势。
2、磁制冷技术磁制冷技术是使用磁场来控制材料的热力学性质从而达到冷却效果。
基本上是将材料置于强磁场中,利用材料对磁场的响应产生热效应,同时对材料外部的热量进行散发。
这种技术可以实现零制冷剂的零污染目标,同时可控制设备体积小,易于使用。
3、热电制冷技术热电制冷技术是一种能够将热能转化为电能,进而通过控制电能达到制冷效果的设计。
热电技术属于热电相互转换领域,其制冷效果依赖于材料的热电特性。
虽然热电制冷技术在实际应用中受到较多制约,但是在新型能源技术的发展中仍然有广泛的应用前景。
三、未来趋势未来的制冷空调技术将会朝着以下方向发展:1、多能互补未来制冷空调技术将引入多种能量来源创新功能,例如太阳能、地热能和风力发电等,从而实现多能互补现象,降低能耗和实现更加清洁的能源循环。
《迎面风速和喷淋密度对蒸发式冷凝器性能影响的研究》篇一摘要:本文旨在研究迎面风速和喷淋密度对蒸发式冷凝器性能的影响。
通过实验和模拟分析,探讨了不同风速和喷淋密度下冷凝器的传热效率、能耗及整体性能的变化规律,为优化蒸发式冷凝器的设计和运行提供理论依据。
一、引言蒸发式冷凝器作为一种高效的换热设备,在工业生产、制冷系统等领域有着广泛的应用。
其性能受到多种因素的影响,其中迎面风速和喷淋密度是两个重要的操作参数。
迎面风速影响冷凝器内部流场的分布,而喷淋密度则直接影响传热过程的热交换效率。
因此,研究这两个参数对蒸发式冷凝器性能的影响具有重要意义。
二、实验与模拟方法本部分介绍了实验和模拟研究所采用的方法、设备及实验条件。
首先设计了不同风速和喷淋密度的实验组,然后通过模拟和实验两种方式来获取数据。
采用专业的测试仪器测量冷凝器的性能参数,包括传热效率、能耗等。
同时,通过数值模拟软件对流场、温度场等进行分析。
三、迎面风速对蒸发式冷凝器性能的影响实验结果表明,迎面风速的增加会改变冷凝器内部流场的分布,从而提高传热效率。
但风速过高会导致流体紊乱,反而降低换热效果。
在一定的风速范围内,冷凝器的传热效率随风速的增加而增加。
然而,过高的风速会增大系统的能耗,因此需要找到一个最佳的迎面风速,以实现高效低耗的换热效果。
四、喷淋密度对蒸发式冷凝器性能的影响喷淋密度的增加意味着更多的传热介质参与换热过程,从而提高了传热效率。
然而,喷淋密度过大也会导致流体的分布不均,反而降低换热效果。
在适当的喷淋密度下,蒸发式冷凝器的换热性能达到最佳状态。
但喷淋密度过大还会增加水的消耗量,增加运行成本。
因此,需要在保证传热效率的同时,尽量降低喷淋密度。
五、实验与模拟结果分析通过对实验和模拟结果的分析,可以发现迎面风速和喷淋密度对蒸发式冷凝器性能的影响具有明显的规律性。
在一定的范围内调整这两个参数,可以优化冷凝器的传热效率和能耗。
此外,还发现通过合理的流道设计,可以更好地利用迎面风速和喷淋密度的优势,进一步提高蒸发式冷凝器的性能。
空调制冷技术研究现状和发展趋势摘要:空调制冷技术为人们生活提供了诸多便利,它能够创建出更加舒适的居住环境,在实际生活与生产各领域中都具有广泛运用,改善了人们生活。
本文对空调制冷技术研究现状和发展趋势进行探讨。
关键词:空调制冷技术;研究;应用;发展趋势一、空调制冷技术有关应用分析1.吸收式制冷技术具体技术原理体现在:第一,在蒸发过程中,制冷剂蒸发产生低压蒸气,溶液将这些低压蒸气吸收后,其浓度会逐渐增加,形成低压浓溶液,也会释放出大量的热量;第二,通过泵送加压过程,低压浓溶液会转变为高压浓溶液;第三,高压浓溶液经过发生过程,会出现高压蒸气,溶液浓度逐渐被稀释,这一发生过程会消耗高温热源热量;第四,发生中的高压制冷剂蒸气从冷凝器、节流装置等循环,最后汇入蒸发器中。
高温稀溶液最后也会进入到吸收器中,形成一个气液循环体系。
其中,热源温度是吸收式制冷技术顺利工作的前提,如果由于热源温度较低而导致单效循环无法驱动,则借助于两级循环模式;而热源温度过高,则利用多效循环模式。
一般来说,生活中常见的空调选择二元工质对为溴化锂-水循环模式,其冷热输出输入比在0.7~1.4之间,主要与循环种类、热源温度等有直接关系。
2.BP神经网络技术BP神经网络是一种高效信息处理技术,通过对语言、文字、图片等信息识别技术,能够对相关信息进行精准分类,工作人员的工作负担会明显减轻,信息分类整体效率更高也更加准确。
而且,BP神经网络借助于网络结构构建函数模型,在函数系统中实现对相关操作的精准控制。
将基于BP神经网络函数模型运用到工业化控制系统当中,能够对机械运行方式进行有效把控。
在暖通空调系统中利用BP神经网络,能够对空调制冷系统制冷剂吸气压力过程进行模拟。
空调制冷系统运行中,能耗具有非线性的特点,会导致能耗状况分析工作难度增加。
而利用BP神经网络模拟制冷系统运行状况,能够获得相关数据参数,为技术人员提供更加精准的数据。
同时,BP神经网络能够有助于制冷系统运行风险性分析,得到相应的网络模型,为优化系统提供依据。
文章编号:CAR089露点间接蒸发冷却及其送风状态的分析张强刘忠宝马清波杨双(北京工业大学环能学院制冷及低温工程系北京 100124)摘要露点间接蒸发冷却技术是一种能把冷却器的入口空气降到对应的露点状态的水蒸发冷却技术,具有较高的研究意义及广阔的应用前景。
根据目前这一技术的研发情况,文中较为详细地介绍了露点间接蒸发冷却相关的最新研究进展,提出了直流式、叉流式和逆流式露点间接蒸发冷却器三种基本结构。
考虑其作为制冷通风空调的一种,送风状态是受到限制的,结合露点间接蒸发冷却技术固有的的特点,对它的送风状态进行了分析,通过分析说明了这种冷却器的应用条件及场合。
关键词露点间接蒸发冷却结构送风状态分析ANALYSIS OF DEW POINT INDIRECT EVAPORATIVE COOLING ANDSTATUS OF BLOWN AIRZhang Qiang Liu Zhongbao Ma Qingbo Yang ShuangRefrigeration center, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University ofTechnology, Beijing 100124, ChinaAbstract Dew point indirect evaporative cooling technology is a water evaporation-cooling technology which can cool inlet air down to the corresponding dew point status, that has the high values of research and broad application prospects. Based on current research and development of this technology, in paper, a particular description of the latest research and progress of the dew point indirect evaporative cooling was given, and three basic structures including DC-style, cross-flow and counter-flow dew point indirect evaporative cooler was put forward. Considering it as a device of ventilation and air conditioning, the status of air blown was restricted, and combining inherent characteristics of dew point indirect evaporative cooling technology, its status of air blown was analyzed, and the applicable conditions and occasions were given.Keywords Dew point Indirect evaporative cooling Structure Status of blown air Analysis2003年,在第四届暖通空调国际研讨会上,俄罗斯的Valeriy Maisotsenko博士发表了他的论文《The Maisotsenko cycle for air desiccant cooling》,这篇论文具有很高的科研价值和指导意义。
蒸发式冷却器工作原理
蒸发式冷却器是一种利用水的蒸发来降低周围空气温度的设备。
其工作原理可以简单描述如下:
1. 蒸发水:蒸发式冷却器内部有一个水槽或喷淋系统,将水均匀喷洒到特殊的冷却介质(通常是网格状结构或湿帘)上。
2. 空气通过:环境空气被强制通过冷却介质,使空气与蒸发的水接触。
3. 蒸发过程:由于冷却介质表面的水分子与空气中的热分子碰撞,水分子获得足够的能量而变成水蒸气,即发生蒸发过程。
4. 温度降低:蒸发时吸收热量,使周围空气的温度下降。
5. 风扇循环:蒸发式冷却器内置风扇将降温后的空气强制循环,将降温效果有效传递到目标区域。
蒸发式冷却器利用水的蒸发热吸收,将热量从周围空气中带走,从而降低环境温度。
它适用于干燥气候和通风良好的区域,并且可以作为节能环保的降温解决方案。
一、引言蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组是一种集蒸发冷却和热泵技术于一体的新型制冷设备,其具有高效节能、环保、智能控制等特点。
该机组在空调、工业冷冻、工业制冷等领域有着广泛的应用,成为了新一代制冷设备的热门选择。
本文将通过分析一具实际案例,探讨蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组的特点、工作原理、优势和应用价值。
二、案例介绍某建筑设计公司为一家大型商业综合体设计了一套供冷系统,其中包括蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组。
该机组由一台蒸发冷却器、热泵循环系统、冷却水循环系统等组成,通过蒸发冷却和热泵技术将热能转移至冷却水循环系统,实现供冷效果。
该机组在商业综合体的中央空调系统中发挥了重要作用,为整个建筑提供了舒适的室内环境。
三、工作原理1. 蒸发冷却蒸发冷却是利用水的蒸发过程吸收热量的原理,通过降低水的温度来实现制冷作用。
在蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组中,蒸发冷却器起到了关键的作用,其通过供水系统将水喷洒在蒸发冷却器表面,利用空气中的热量使水蒸发,从而带走大量热量,实现制冷效果。
2. 热泵循环系统热泵循环系统是利用工作介质的压缩、膨胀来实现热能的转移,将低温热源中的热能转移到高温热源中,从而实现制冷或供热的目的。
在蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组中,热泵循环系统起到了关键的作用,通过压缩、膨胀工作介质的方式,将蒸发冷却器中所吸收的热能转移到冷却水循环系统中,实现制冷效果。
四、优势1. 高效节能蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组利用了蒸发冷却和热泵技术,能够有效提高制冷效率,降低能耗,实现高效节能的目的。
2. 环保该机组采用了蒸发冷却和热泵技术,无需使用臭氧层破坏的氟利昂制冷剂,对环境无任何污染,符合现代环保要求。
3. 智能控制蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组配备了先进的智能控制系统,能够实现远程监控、自动调节等功能,提高了设备的稳定性和可靠性。
五、应用价值蒸发冷却式冷水(热泵)一体化机组的应用价值主要体现在以下几个方面:1. 供冷效果该机组通过蒸发冷却和热泵技术,能够为建筑提供稳定、舒适的供冷效果,满足不同场景的制冷需求。
表面式蒸发空气冷却器的研究现状
摘要:蒸发式空气冷却器将管式换热器与空气冷却塔合为一体,利用管外水膜的蒸发及与空气换热带走热量,能显著提高管外传热强度。
与传统的水冷式和风冷式换热器相比,其结构紧凑,占地面积小,传热效率高,节水节能,操作稳定,在石油化工、电力、冶金等行业具有广阔的应用前景。
关键词:蒸发式空气冷却器;干式;湿式;
前言:表面蒸发式空冷器是由光管组成的一种空冷装置。
它的主要原理是利用冷却水显热和管束外水膜的蒸发(汽化潜热)换热带走大量热量,借以把管内流体的温度降低到接近大气温度或低于大气温度。
1.蒸发式空气冷却器的特点
1.1蒸发式空气冷却器的结构特点
它在结构方面具有以下特点:管式换热器与冷却塔组装在一起,不再单独设置循环冷却水系统,占地面积大大减少,结构十分紧凑;换热盘管采用光管,设备一次性费用大大降低;属空冷器范畴,具有操作费用低的优点;循环冷却水在装置中循环使用,大大节约了水量,且封闭性很强,因此没有污染;盘管使用光管,空气在里面通过阻力比较小,因此风机所需要的功率就随之降低;循环水喷洒在盘管管束上,有利于减缓盘管的结垢,提高盘管传热效率,从而也降低了操作工的维护强度和设备的维修费用。
1.2蒸发式空气冷却器的传热特点
表面蒸发式空冷器一般不适用于高温物流的冷却与冷凝,只适用于低温工艺物流的冷却与冷凝,一般要求温度低于80℃,高温物流需要设置预冷管束,对于低温工艺物流可冷却到接近环境湿球温度(40℃以下)。
表面蒸发式空冷器利用冷却水与空气显热和管束外水膜的蒸发(汽化潜热)换热带走热量,由于水有很高的汽化潜热,能极大地强化管外传热强度,比起干式和湿式空冷器,其总体
传热效率要大得多。
蒸发空冷的冷却好坏与空气被增湿降温的程度密切相关,空
气被增湿降温的越好,空冷器冷却效果就越好,并且热物流可以被冷却到低于环
境温度。
2.蒸发式空气冷却器的应用
表面蒸发式空冷器之所以能够慢慢取代传统的干式空冷器和湿式空冷器,原
因不仅体现在其投资较少、节省空间、操作稳定和维护方便,而且更大的优势是
体现在节能节水方面。
表面蒸发空冷因为具有这些优点,所以在冶金、炼油化工、电力等行业有着很好的应用前景,是空冷发展的新方向。
2.1表面蒸发空冷器在冶金行业中的应用
在国外炼铁厂,用于高炉炉壁冷却系统的冷却技术都使用到了表面蒸发空冷器,台湾的中国钢铁公司也采用了该技术,国内之所以在钢铁行业进行推广使用,主要考虑到了其经济成本问题,购买国外设备费用太高。
由于表面蒸发式湿式空
冷器在投资、运行成本及冷却效果方面较干式空冷器和板式换热器优势明显,因
此很多企业最终选择采用表面蒸发式空冷器。
此种空冷器还有一个十分显著的优
点就是运行周期长,主要原因在于换热管内介质是经过除盐和除氧的,设备的安
全性和可靠性比较强。
2.2蒸发空冷器在石化行业中的应用
冷却在炼油化工行业十分普遍,各个装置几乎都有冷却单元,因此需要使用
蒸发空冷的地方也很多。
在气体分馏装置碳四塔顶、轻烃回收装置丙烯冷凝系统
以及常减压塔顶等都需要采用冷却技术使之降温。
水冷器在早期的冷却系统中被
普遍采用,但水冷一般耗水量较大并且冷却效果也不好,水冷受环境温度影响也
比较大;然后出现了干空冷加水冷的形式,但其占地面广,空中杂物易堵塞翅片管,电量耗费大;之后又出现了湿空冷,空中杂物也易堵塞翅片管,在翅片管上
不易形成均匀水膜,传热效率低,在夏天温度很高的环境下使用,冷却效果就变
得很差。
为了得到较好的冷却效果并获得较高的经济效益,表面蒸发式空冷技术
逐渐成为了冷却系统的发展方向。
2.3蒸发空冷器在电力行业中的应用
在电站冷却系统中,为了保证发电机组安全运行和提高发电机组的工作效率,就必须为发电机组选择最好的凝汽冷却系统。
发电机组中用到蒸发空冷器的地方
主要是指汽轮机排气端,冷却的目的是使凝汽得到冷却,其工作过程是:汽轮机
主要通过高压蒸汽驱动做功,做完功后的气体(称之为乏汽)通过蒸发空冷器冷
凝成水,然后通过输水泵送至锅炉处理循环使用。
在电气设备中,相变吸热降温
是蒸发空冷器的主要特点,与以往气冷、水冷、油冷等冷却方式相比有如下优点:局部无过热点,温度分布均匀,高的换热效率。
采用相变蒸发冷却,铁心、绕组的
温升较小,又因损耗大小与温升成正比,因而损耗较小,提高了效率。
变压器的
占地空间变小,大大降低了成本。
3.蒸发式空冷器分类
表面蒸发式空冷器是由光管组成的一种空冷装置,其主要原理是利用管束外
水膜的蒸发(汽化潜热)和冷却水与空气显热换热带走热量,用以将管内热物流
的温度降低到接近大气温度或低于大气温度。
表面蒸发式空冷器种类很多,依据
不通的方式可以分为各种不同的形式。
3.1 吸风式和鼓风式
依据通风的方式不同可以分为:自然通风式、吸风式和鼓风式。
鼓风式蒸发
空冷器与吸风式蒸发空冷器是依据风机在蒸发式空冷器中的位置不同而分。
3.2预冷式和非预冷式
一些蒸发空冷器需要设置预冷管束主要原因是要求的工艺流体温度太高,容
易在管束外表面结垢,从而增大了传热阻力,造成传热效果降低。
高温物流先进
入到位于蒸发式空冷器上方的预冷管束(翅片式),与从下端上来的高温热空气(先经过与冷剂热交换后)进行初步的热交换冷却后,再经过光管管束发生充分
热交换(汽化潜热)。
3.3带PVC填料和不带 PVC填料
蒸发空冷器一般都使用填料作为凉水的设备,并且填料大多数采用的都是PVC 型式。
采用填料固然能起到一定的冷却效果,但长时间处于高温环境中,容
易使厚度较小的填料无法适应,从而导致老化变形,甚至破裂造成设备的堵塞,
增大了各方面的阻力,最终导致设备换热效果变差。
不带PVC 填料的蒸发空冷器
采用低压雾化装置将循环水喷成雾滴状,从而让水与空气最大程度地接触,最终
目的是使水温度降低。
可以避免采用 PVC填料带来的诸多问题(如碎裂、老化、
堵塞等),并且实现了设备长期稳定运转,维修量和维护费用也大大降低。
3.4管式蒸发空冷器和板式蒸发空冷器
蒸发式空冷器根据换热的核心部件的结构不同可分为管式蒸发空冷器和板式
蒸发空冷器两大类。
结语:空冷式换热器由于其应用广泛,关于其研究也层出不穷,分别经历了
干式空冷、湿式空冷和表面蒸发空冷等。
干式和湿式空冷器的工作机理决定了其
操作弹性很差,原因在于两种空冷器的使用性能受环境温度的影响非常之大;而
表面蒸发式空冷器在冷却性能上比湿空冷和干空冷更加优越,冷却冷凝温度更低,更逼近工艺热物流环境湿球温度。
根据此原理,我们在结构和特性方面对空冷器
提出新的结构和思路,开发出新型的表效率,另外,也让蒸发式空冷器具有紧凑
的结构和较少的制冷剂冲灌量。
而且还有一个显著优点就是:冬天在较低的环境
温度下,不需要水冷,直接风冷就完全可以避免冻堵难题。
参考文献:
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作者简介:高巾淏(2001-),女,辽宁沈阳,辽宁科技大学土木工程学院,学生,
课题来源:省大学生创新创业训练计划项目--卧式管外流潜热蒸发式冷却器的设计研发.
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