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三用干燥热泵单独干燥循环热力参数和状态参数计算模拟
作者:管理员    发布于:2017-02-17 14:00:29    文字:【】【】【

  三用干燥热泵单独干燥循环热力参数和状态参数计算模拟熊康明(江西省科学院机电仪一体化中心,江西南昌330029)算。须特别注意的:循环时干空气量计算和新增风比率计算。

  由三用干燥热泵模拟计算程序框图可见(请见)。单独干燥空气循环模拟是《三用干燥热泵研究》。根据前苏联学者E.fl.KOJ!OB,B.M.6hckhU提出的综合热转移理论可引发出,确信这两个区间存在着公共可行域,如设法找到它,并从中选优,可使干燥与空调同步运行在公共可行域里且各自优化。但可行域的选优,须依靠大量数据。

  如靠实验获取数据,则劳民伤财,甚至不可能。只有依靠计算机模拟。而模拟软件的编制则依赖于有一个合理的数学模型。这就是本项软件研究的出发点和创新之处。众所周知,干燥热泵不但能回收干燥室湿热空气的显热,而且能回收其中的潜热。如果尽可能减少热漏,只有热阻不可逆,则可将干燥热泵循环看作为内可逆。这样就能够按质能平衡建立相应的数学模型。根据上述认识,可画出三种状态运行流程的物理模型。请见。三用干燥热泵模拟包括三类建模:工质热力参数和性能参数模拟计算;干燥热泵(三种流程)空气循环模拟计算;热泵蒸发本文表述的是,单独干燥循环状态下系统热平衡及在热平衡条件下循环空气热力参数和性能参数的模拟计算。须特别注意的是:循环时干空气量计算和新增风比率计算。

  1单独干燥循环状态流程物理模型单独干燥循环状态流程物理模型请见。

  2干燥室热平衡模拟21干燥室热平衡物理模型及热流图干燥室热平衡物理模型及热流图见22干燥室状态参数设定(实验表明)2.3干燥室热平衡方程(干燥室系统前后变化热相等)其中:(1―di/1000)X为进入干燥室的热。

  (1―心/1000)h2为返回蒸发器的1000为除湿含湿量变化热。

  n=(1― rw)为干燥室热效率。

  Q(;=nxGgX为干燥室有效热。

  dP d2,h2是与状态(T,Y)有关的变量,则需通过空气焓湿图描点取值,用二元回归方程方法求找数值方程。结果请见(5空气热力参数模拟)。

  (参数由工质模拟计算确定)单独干燥3蒸发器热平衡模拟3.1蒸发器热平衡物理模型及热流图蒸发器热平衡物理模型及热流图见。

  3.2蒸发器热平衡方程(蒸发器系统前后变化热相等)其中:冷量。

  (1―31000h2为返回蒸发器的热。

  002)为送回回冷凝器的gHoudU是与状态(关的变fta则需通过空气焓湿图描点取值。用二元回归方法求找数值方程。结果请见(空气热力参数模拟)。

  3.3由蒸发器热平衡方程可求出循环干空气量(该量为空气循环计算基础量)干空气量:0X(4冷凝器热平衡模拟41冷凝器热平衡物理模型及热流图冷凝器热平衡物理模型及热流图见>,(冷凝器凝Tt,¢,器Q.冷凝器热平衡物理模型及热流2冷凝器热平衡方程(冷凝器系统前后变化热相等)+Qra+Qrh;设新增风比例为M,则其中:热。

  1000为新增风含湿量变化热。

  为返回风含湿量变化热。

  (3+以2为冷凝器热效率。

  1与(厉量则需通过空气焓湿图描点取值,用二元回归方法求找数值。

  结果请见(空气热力参数模拟)。

  43由热平衡方程可求出新增空气量比率计算通式由热平衡方程可求出新增空气量比率计算通式为:其中:Qk由工质性能参数模拟计算确定。由可以看出,三用干燥热泵三种空气循环都有一个冷凝器新增空气量计算问题。本模型在热平衡与质量平衡的基础上导出了不同循环下新增空气量比率的计算通式。三种循环不同之处在于:单独空调时M= 1;同步循环时按通式计算或M;单独干燥时M值则按通式计算。因此,三种空气循环新增空气量计算值不同。实验和计算均表明MC0时则表明系统不需新增空气,反而应该向系统外适当排风,系统才有干燥效果。

  5空气热力参数模拟定,单独干燥循环模型要适用于一年四季。根据我国主要城市室外气象资料,考虑到江南夏季高温高湿,而冬、春时阴冷潮湿的特征,同时兼顾北方冬季、春秋时低温干燥的特点。因此将循环时的室外环境条件人为划分为:冬季(TA<4°C时,进风被自动°C)时才有必要进行单独空调或干燥与空调同步运行。

  6空气循环状态参数模拟计算(10,405)(初始Tw  新增空气量G,n=MXG1(kg/h);体积量7计算示例由公式(10)可知,满足这个条件,才能保持变压器的佳经济状态下运行。

  5结论更新变压器是提高固有运行效率的根本途径。

  杜绝长期无负载的变压器带电运行,能节约可观的电能。

  变压器二次侧采取无功功率补偿,提高系统功率因数,能获得显著的节电效果。

  (4)当两台变压器并联运行时,注重经济运行的条件很有必要。

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