劉中一 劉楊 崔超
上海理工大學(xué)環(huán)境與建筑學(xué)院
板式熱回收除濕機(jī)的試驗(yàn)研究
劉中一 劉楊 崔超
上海理工大學(xué)環(huán)境與建筑學(xué)院
針對目前除濕機(jī)能源浪費(fèi)的問題,開發(fā)了一種使用板式熱交換器用于熱回收的除濕機(jī),并通過試驗(yàn)研究證明了該機(jī)組不但具有良好的除濕能力,而且具有一定的節(jié)能效果。
板式熱交換器熱回收除濕機(jī)除濕量節(jié)能
冷凍除濕機(jī)的除濕方法雖然簡單但是引起的能耗較大,為此有必要設(shè)計(jì)一種既能滿足室內(nèi)空氣濕度要求,又可以降低空調(diào)能耗的除濕系統(tǒng)。板式熱回收除濕機(jī)主要是在除濕機(jī)中加裝板式換熱器,通過板式換熱器實(shí)現(xiàn)能量的有效利用。本文主要研究板式熱回收除濕機(jī)的性能。
1.1 熱回收除濕機(jī)工作原理
為了使傳統(tǒng)的冷凍除濕機(jī)在相同能耗下,提高除濕效率,在冷凍除濕機(jī)的蒸發(fā)器和冷凝器之間增加了熱回收裝置——板式熱交換器[1],熱回收除濕機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理如圖1所示。室內(nèi)濕空氣(t1,h1,d1)在機(jī)組內(nèi)部風(fēng)機(jī)的引流作用下,首先流過板式熱交換器,與來自蒸發(fā)器的低溫干空氣以交叉流的方式流經(jīng)板式熱交換器,經(jīng)過熱交換之后,溫度降低,與此同時,來自蒸發(fā)器的低溫干空氣(t2,h2,d2)溫度升高。溫度降低后的低溫濕空氣(t3,h3,d3)繼續(xù)向前流動,通過蒸發(fā)器的冷卻作用二次降溫,使其達(dá)到濕空氣的露點(diǎn)溫度之后析出水分,起到降溫除濕的作用。經(jīng)過熱交換器之后的干空氣(t4,h4,d4)繼續(xù)流動,通過冷凝器加熱升溫之后,成為高溫干空氣(to,ho,do)送入室內(nèi)。在這個過程中,由于室內(nèi)濕空氣不是直接送入蒸發(fā)器進(jìn)行降溫除濕,而是先經(jīng)過板式熱交換器的預(yù)冷之后再送入蒸發(fā)器,因此,減輕了一些蒸發(fā)器的負(fù)載,起到了節(jié)能、提高除濕效率的目的。
1.2 空氣處理過程
熱回收除濕機(jī)的空氣處理過程為:N-L-L’-O-O’。室內(nèi)回風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)N經(jīng)過板式熱交換器,通過和蒸發(fā)器出來的干空氣狀態(tài)點(diǎn)L’進(jìn)行熱交換,等濕降溫,處理到狀態(tài)點(diǎn)L,L接著經(jīng)過蒸發(fā)器的降濕降溫過程處理到狀態(tài)點(diǎn)L’,L’在室內(nèi)回風(fēng)N的熱交換作用下升溫處理到狀態(tài)點(diǎn)O,O接著被冷凝器等濕加熱,最終送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)為O’。整個空氣處理過程的制冷量由兩部分來承擔(dān),一部分冷量由板式熱交換器承擔(dān),另一部分冷量由制冷系統(tǒng)來承擔(dān)。對于單位質(zhì)量空氣而言,板式熱交換器所承擔(dān)的冷量為iN-iL,制冷系統(tǒng)所承擔(dān)的冷量為iL-iL’。在傳統(tǒng)冷凍除濕機(jī)中,處理到相同的空氣狀態(tài)點(diǎn)L’,制冷系統(tǒng)所要承擔(dān)的冷量為iN-iL’,顯然熱回收除濕機(jī)制冷系統(tǒng)承擔(dān)的冷量比傳統(tǒng)冷凍除濕機(jī)小,壓縮機(jī)單位功率的除濕量也變大,相同能耗下,熱回收除濕機(jī)的除濕量更大。這正是熱回收除濕機(jī)較傳統(tǒng)冷凍除濕機(jī)的節(jié)能所在。
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)主要由焓差環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、板式熱回收除濕機(jī)組和實(shí)驗(yàn)測量系統(tǒng)組成。板式熱回收除濕機(jī)組所需的部件設(shè)計(jì)及選型按照設(shè)計(jì)工況確定,設(shè)計(jì)工況由除濕機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)工況[2]確定,即室內(nèi)干球溫度取27℃,室內(nèi)相對濕度取60%,送風(fēng)風(fēng)量150m3/h。設(shè)計(jì)工況下該除濕機(jī)的理論總除濕量[3,4]為0.66kg/h。根據(jù)參文獻(xiàn)[3]中關(guān)于測試實(shí)驗(yàn)要求,確定實(shí)驗(yàn)室內(nèi)側(cè)環(huán)境工況。
2.1 回風(fēng)相對濕度對單位時間除濕量MER的影響
板式熱回收除濕機(jī)在相同回風(fēng)溫度、不同回風(fēng)相對濕度下的MER[5]如圖3所示,共18個工況。標(biāo)準(zhǔn)工況:干球溫度27℃,相對濕度60%情況下除濕機(jī)MER為0.60kg/h,與理論計(jì)算MER為0.66kg/h的計(jì)算結(jié)果吻合較好。從圖3中可以看出,回風(fēng)溫度相同時,隨著相對濕度的增加,板式熱回收除濕機(jī)的MER呈顯著的增大趨勢。但是在回風(fēng)溫度15℃、濕度50%和回風(fēng)溫20℃、濕度50%下的除濕量十分接近,這主要是由于回風(fēng)溫度15℃、濕度50%工況下,板式熱交換器中冷熱空氣進(jìn)行熱交換時出現(xiàn)了水分析出的現(xiàn)象,增加了系統(tǒng)除濕量。
2.2 回風(fēng)溫度對單位時間除濕量MER的影響
板式熱回收除濕機(jī)在相同回風(fēng)相對濕度、不同干球溫度下的板式熱回收除濕機(jī)的MER如圖4所示,共19個工況?;仫L(fēng)相對濕度相同的情況下,隨著回風(fēng)溫度的升高,板式熱回收除濕機(jī)的MER不斷增加,同時還可以看到MER增加的速率隨著回風(fēng)溫度的升高逐漸趨于平緩。這主要也是由于隨著回風(fēng)溫度升高,除濕量不斷增加,換熱器翅片表面凝結(jié)水量的增加促使風(fēng)機(jī)風(fēng)量的減少,從而影響除濕機(jī)除濕效果。從圖4中的相對濕度50%~70%三條曲線來看,室內(nèi)環(huán)境溫度從32℃升高到35℃,除濕機(jī)MER不上升反而下降,說明室內(nèi)環(huán)境溫度32℃是該板式熱回收除濕機(jī)實(shí)際運(yùn)行中能力允許范圍的極限溫度。只有回風(fēng)條件在該除濕機(jī)的能力范圍之內(nèi),除濕效果才能達(dá)到最佳。
2.3 回風(fēng)相對濕度對單位能耗除濕量SMER的影響
板式熱回收除濕機(jī)在相同回風(fēng)溫度、不同相對濕度下的SMER[5]如圖5所示,共18個工況?;仫L(fēng)溫度相等的情況下,隨著相對濕度的增加,除濕機(jī)SMER總體呈線性增加趨勢,且在不同的回風(fēng)溫度下,這種增長速率也基本相同。說明該除濕機(jī)運(yùn)行性能穩(wěn)定,在高濕度區(qū)間具有很好的除濕性能。但是圖5中顯示:當(dāng)濕度小于60%之后,溫度對SMER的影響作用越來越小,由此推測在低濕度區(qū)間(<50%),除濕機(jī)的SMER對回風(fēng)溫度敏感性越來越小,以致微乎其微;還可以看出,隨著回風(fēng)溫度的升高,除濕機(jī)SMER曲線水平整體提高,而當(dāng)回風(fēng)溫度為27℃和32℃的兩條曲線卻十分逼近,說明該除濕機(jī)在回風(fēng)溫度高于27℃以后,相同相對濕度下,除濕機(jī)SMER對溫度敏感性越來越小。
2.4 回風(fēng)溫度對單位能耗除濕量SMER的影響
板式熱回收除濕機(jī)在相同回風(fēng)相對濕度,不同干球溫度下的SMER如圖6所示,共19個工況。相同回風(fēng)相對濕度下,隨著回風(fēng)溫度的升高,除濕機(jī)SMER曲線呈現(xiàn)先增加,然后慢慢趨于平緩,最后緩緩下降的趨勢;四組相對濕度下除濕機(jī)的SMER曲線趨勢基本一致;每條曲線都存在一個最高點(diǎn),這個最高點(diǎn)相對應(yīng)的溫度即為該除濕機(jī)在相應(yīng)回風(fēng)相對濕度下所對應(yīng)的除濕機(jī)最大SMER的最佳性能溫度??梢钥闯觯夯仫L(fēng)相對濕度為50%時,對應(yīng)除濕機(jī)最大SMER的最佳性能回風(fēng)溫度為32℃;回風(fēng)相對濕度60%時,對應(yīng)除濕機(jī)最大SMER的最佳性能回風(fēng)溫度為27℃;回風(fēng)相對濕度70%時,對應(yīng)除濕機(jī)最大SMER的最佳性能回風(fēng)溫度為27℃。
2.5 節(jié)能分析
整個除濕系統(tǒng)在不同回風(fēng)溫濕度條件下壓縮機(jī)提供的冷量和系統(tǒng)總冷量的分析結(jié)果如圖7所示,本文所設(shè)計(jì)的帶熱回收的除濕機(jī)的系統(tǒng)總冷量由兩部分組成:壓縮機(jī)提供的冷量和板式熱交換器回收的冷量。標(biāo)準(zhǔn)工況(回風(fēng)溫度27℃,相對濕度60%)下,該除濕機(jī)系統(tǒng)總冷量1157W,壓縮機(jī)提供的冷量為714W,板式熱交換器回收的冷量為442.8W,熱回收比例為38.3%。其他各工況下該熱回收除濕機(jī)系統(tǒng)的熱回收比例計(jì)算結(jié)果見圖8,結(jié)果顯示:相同回風(fēng)溫度下,該熱回收除濕系統(tǒng)的熱回收比例變化不大,低溫工況下該除濕機(jī)熱回收的比例在24%左右,高中溫工況下該除濕機(jī)熱回收比例在38%左右。由此可見,所設(shè)計(jì)的板式熱回收除濕機(jī)在達(dá)到設(shè)計(jì)除濕效果的基礎(chǔ)下,節(jié)能特性也是很明顯的。
板式熱回收除濕機(jī)主要將具有熱回收作用的叉流板式熱交換器應(yīng)用于傳統(tǒng)的冷凍除濕機(jī)中,設(shè)計(jì)了一套具有熱回收作用的除濕機(jī)。通過對本機(jī)組的實(shí)驗(yàn)研究來分析不同回風(fēng)溫度和不同回風(fēng)相對濕度對板式熱回收除濕機(jī)MER和SMER的影響,以及分析不同工況下熱回收比例。可以得出的結(jié)論是板式熱回收除濕機(jī)除了能起到對室內(nèi)空氣降濕的作用之外,也大大節(jié)約了能耗。
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[3]吳業(yè)正.小型制冷裝置設(shè)計(jì)指導(dǎo)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1998
[4]周森泉,過增元,胡桅林,等.來流溫度速度不均勻時換熱器效能的分析[J].工程熱物理報(bào),1994,15(4):405-407
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Ex pe rim en ta l Stud y o f a Hea t Re c ove ry Dehum id ifie r w ith Pla te Hea t Ex c hange r
LIU Zhong-yi,LIU Yang,CUIChao
Schoolof Environmentand Architecture,University of Shanghai for Scienceand Technology
Aim ing at the problem of the dehumidifier energy waste,amethod of using a plate heatexchanger for heat recovery dehum idifierwas developed.Through the experimental research,it’s proved that the unit is notonly has good dehumidification capacity,buthasa certain energy-saving effect.
plateheatexchanger,heat recovery dehum idifier,dehumidification capacity,energy saving
1003-0344(2014)03-018-4
2013-5-15
劉中一(1988~),男,碩士研究生;上海市軍工路516號環(huán)境與建筑學(xué)院413室(200093);E-mail:805056355@qq.com