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风机盘管归于翅片管式换热器,由冷热水与空气发生热量交流,同时水是单相活动。在建立模型时用到的换热相关式,参看水冷式表冷器的传热关系式。风机盘管的运转工况包括干工况和湿工况两种,在夏日相对湿度较高时,会有凝聚水集合在管壁上,应该及时排走。现在关于风机盘管模型和水冷式表冷器的文章多会合在国内杂志上。王晋生[4]提出了水冷式表冷器湿工况的一种热力核算方法——干湿改换法,其原理是把湿工况改换成等价干工况进行热力核算但改换中不触及析湿因数。
该方法物理意义明晰,运用简便,核算精度较高。剖析了肋片式表冷器在湿工况下的传热传质进程,以为表冷器对空气进行冷却减湿进程中不遵照路易斯关系式,推导出在湿工况下的冷却才能及肋片功率,核算标明当肋表面出现凝聚时,会增加表冷器的冷却才能并影响肋片功率。a. vardhan 建立了用于空调冷却和除湿的平翅片管式换热器的数学模型。模型将冷却剂从入口到出口的通路离散为许多节点,运用会合收敛法核算出各节点的物性参数。该模型的利益是可以用于剖析凌乱管排体系,以及沿冷却剂流程的传热系数的改动。文献[7]则在 threlkeld 的除湿理论基础上,建立冷却盘管的数学模型,高压风机,并经过模型核算与试验效果的对比,证明该模型的理论正确性与适用性。
在使用离心风机时有时会遇见风机的风量和风压不能满足要求的问题,解决这个问题除了换大点的风机外,可以用两台或两台以上的离心风机联合工作来解决这个问题。而离心风机的联合有两种方式:并联和串联。
离心风机的并联:离心风机的并联方法如图1所示。图中是离心风机在吸气和排气管网中并联工作的示意图。在实际工作中,可以根据实际需要,只用吸气管道和排气管道。
离心风机在管网中并联工作时,吸气管道与排气管道中的流量是两台离心风机的流量的总和。并联性能曲线中的压力,耐温风机,便是单台离心风机性能曲线的压力。流量和功率分别是单台离心风机的流量和功率的二倍。效率也是和单台离心风机的效率相同。
离心风机的串联:离心风机串联时在吸入和排气管网中的串联方式如图2所示。根据时间的需求,也可以只用吸气管道或排气管道。
离心风机在管网中串联工作时,吸入管道与排气管道中的流量与离心风机i和离心风机ii中的流量是相同的。管道中的风压是由两台风机共同克服。因此两台同等型号的离心风机串联工作时,流量就是其中一台的流量,压力为两台离心风机压力之和。
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