国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)損因素分析

2016-05-31 10:07周學(xué)麗李念平鄒杰
土木建筑與環(huán)境工程 2016年2期
關(guān)鍵詞:分析模型效率

周學(xué)麗 李念平 鄒杰

摘要:低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)引進(jìn)新型冰蓄冷設(shè)備,采用正丁烷作為制冷劑,制冷劑與水直接接觸,換熱更強(qiáng)烈且穩(wěn)定。為了研究該系統(tǒng)相應(yīng)損因素條件下的節(jié)能薄弱環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性能優(yōu)化,基于該系統(tǒng)及各表冷器分析模型,分析了熱濕比、新風(fēng)比、送風(fēng)溫差等損因素對(duì)系統(tǒng)效率和各表冷器損率的影響。結(jié)果表明:當(dāng)熱濕比變化時(shí),處理二次混風(fēng)的表冷器損率隨之呈正比變化,其他表冷器損率及系統(tǒng)效率隨之呈反比變化;當(dāng)新風(fēng)比變化時(shí),處理新風(fēng)的兩級(jí)表冷器損率隨之呈正比變化,其他表冷器損率及系統(tǒng)效率隨之呈反比變化;當(dāng)送風(fēng)溫差變化時(shí),處理一次回風(fēng)的表冷器損率隨之呈正比變化,其他表冷器損率及系統(tǒng)效率隨之呈反比變化。

關(guān)鍵詞:低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng);分析模型;損率;效率;冰蓄冷

中圖分類號(hào): TU831.3

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):16744764(2016)02013206

Abstract: An exergy analysis model was developed for a novel ice storage system with cold air distribution and its main surface air coolers. Based on this model, the influence of heat and humidity ratio, fresh air ratio and temperature difference between supply air and indoor air on the exergy efficiency of the system and the exergy loss rate of its surface air coolers was studied. Finally the important parameters for system optimization were identified. The simulation results show that the exergy loss rate of the surface air cooler for secondary mixed air is positively proportional to the variation of heat and humidity ratio, while it is inverse for the other; the exergy loss rate of the surface air coolers for fresh air is positively proportional to the variation of fresh air ratio, while it is opposite for the other; the exergy loss rate of the surface air cooler for primary mixed air is positively proportional to the variation of temperature difference between supply air and indoor air, while it is inverse for the other.

Keywords:cold air distribution system; exergy analysis model; exergy loss rate; exergy efficiency; ice storage.

自從20世紀(jì)推廣使用冰蓄冷技術(shù)以來(lái)[1],冰蓄冷技術(shù)以“移峰填谷”的優(yōu)勢(shì),成為暖通空調(diào)領(lǐng)域炙手可熱的“寵兒”[12]。傳統(tǒng)的冰蓄冷設(shè)備采用乙烯乙二醇溶液為制冷劑,制冷劑不與冰水直接接觸,傳熱熱阻高,傳熱效率低;為了滿足制冷要求,需要配備大面積換熱管,運(yùn)行效率較低[3]。鄒杰[3]研發(fā)了一種新型動(dòng)態(tài)冰蓄冷設(shè)備,采用正丁烷作為制冷劑,制冷劑與冰水直接接觸,制冰過(guò)程中制冷劑帶走熱量將冷水制成冰,融冰過(guò)程中依靠冰融化向空調(diào)系統(tǒng)供冷;為了更好地將水與制冷劑混合,在冰蓄冷設(shè)備中設(shè)置移動(dòng)床等傳動(dòng)裝置,換熱更加強(qiáng)烈,運(yùn)行效率更高,控制更加可靠[4]。筆者介紹的低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)引進(jìn)該新型動(dòng)態(tài)冰蓄冷設(shè)備,夜晚利用冷水機(jī)組制冰,白天利用冷水機(jī)組和冰蓄冷設(shè)備分別向空調(diào)機(jī)組提供7/12 ℃和0/7 ℃的冷凍水,高效實(shí)現(xiàn)低溫送風(fēng)和負(fù)荷轉(zhuǎn)移[5]。但是相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)能量利用效率受到諸如熱濕比、新風(fēng)比、送風(fēng)溫差等運(yùn)行參數(shù)的影響,因此,筆者基于能量利用效率進(jìn)行研究,為優(yōu)化系統(tǒng)性能及提高系統(tǒng)節(jié)能性奠定理論基礎(chǔ)。

能量利用效率研究方法主要有兩種:一是基于熱力學(xué)第一定律的熱平衡法,二是基于熱力學(xué)第一定律和第二定律的分析法[5]。很多學(xué)者基于熱平衡法將典型冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)與常規(guī)溫差空調(diào)進(jìn)行對(duì)比研究,認(rèn)為冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)溫度低、送風(fēng)量少、運(yùn)行能耗低、系統(tǒng)整體效益高[68]。殷平[9]對(duì)廣州電子車間、商場(chǎng)及北京辦公樓3種不同建筑進(jìn)行調(diào)查研究,采用經(jīng)濟(jì)分析法對(duì)比分析了兩種系統(tǒng)的一次投資和運(yùn)行費(fèi)用,認(rèn)為低溫送風(fēng)系統(tǒng)相對(duì)節(jié)能,并指出室內(nèi)熱濕比越小,這方面的效果越明顯。但基于熱平衡法的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析法重在與常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比研究,只能從數(shù)量上評(píng)價(jià)系統(tǒng)的節(jié)能特性,并不能揭示某個(gè)部件對(duì)系統(tǒng)能量利用率的影響,更不能明確說(shuō)明熱濕比、新風(fēng)比、送風(fēng)溫差等參數(shù)將會(huì)對(duì)哪些部件產(chǎn)生最大影響。分析法著眼于系統(tǒng)本身,將“質(zhì)”和“量”統(tǒng)一于系統(tǒng)能量利用率分析中,便于發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)損因素對(duì)系統(tǒng)及其部件能量利用率的影響,有助于確定系統(tǒng)適用的最優(yōu)參數(shù),為改善系統(tǒng)性能指明正確方向[1019]。筆者基于分析法研究熱濕比、新風(fēng)比、送風(fēng)溫差等損因素對(duì)系統(tǒng)效率和表冷器損率的影響,最終為該冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)性能優(yōu)化提供理論依據(jù)。

1 分析法概述

2 冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的分析模型

冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)空氣處理流程如圖1所示[5],空氣處理過(guò)程焓濕圖如圖2所示[5],由圖1和圖2可知,表冷器1是處理新風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)1)的一級(jí)表冷器,冷凍水供回水溫度為7/12 ℃,由冷水機(jī)組提供;處理新風(fēng)的二級(jí)表冷器是表冷器2,由冰蓄冷系統(tǒng)提供冷凍水,供回水溫度為0/7 ℃,它能夠?qū)⒈砝淦?處理后的新風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)1′)處理到溫度T=38 ℃,相對(duì)濕度φ=95%,含濕量d=4.76 g/kg的低溫風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)1″);一次回風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)2)由變頻風(fēng)機(jī)控制流量,由表冷器3(供回水溫度為0/7 ℃)處理到溫度T=3.8 ℃,相對(duì)濕度φ=95%,含濕量d=4.76 g/kg的低溫風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)2′),最終與兩級(jí)表冷處理過(guò)的新風(fēng)混合為一次混風(fēng),一次混風(fēng)和二次回風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)2″)混合為二次混風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)3);二次混風(fēng)由表冷器4(供回水溫度為7/12 ℃)在干工況下處理到達(dá)送風(fēng)狀態(tài)(狀態(tài)點(diǎn)4),最終由送風(fēng)機(jī)將送風(fēng)(狀態(tài)點(diǎn)5)送入室內(nèi)用于消除房間熱濕負(fù)荷。

如圖4所示,當(dāng)熱濕比變化時(shí),系統(tǒng)損失隨之呈正比變化,效率隨之呈反比變化。這就意味著當(dāng)熱濕比增大,系統(tǒng)損失增多,系統(tǒng)效率降低,而導(dǎo)致系統(tǒng)效率降低的關(guān)鍵部件是表冷器4。因此,當(dāng)熱濕比較大尤其ε>26 000 kJ/kg時(shí),表冷器4是冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)的薄弱環(huán)節(jié),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化應(yīng)當(dāng)主要針對(duì)表冷器4。

3.2 新風(fēng)比對(duì)系統(tǒng)參數(shù)的影響

如圖5所示,當(dāng)新風(fēng)比變化時(shí),表冷器1和表冷器2的損率隨之呈正比變化,表冷器3和表冷器4的損率隨之呈反比變化,其中表冷器4隨新風(fēng)比變化最小,表冷器2的損率增大速度較快;當(dāng)m>20%時(shí),表冷器2的損率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他表冷器,且其他表冷器損率變化平緩。這主要是因?yàn)樾嘛L(fēng)的熱濕負(fù)荷主要由表冷器1和表冷器2承擔(dān),其中表冷器2承擔(dān)的負(fù)荷較多,表冷器2損率變化也就越顯著。

4 結(jié)論與展望

1)當(dāng)熱濕比、新風(fēng)比、送風(fēng)溫差變化時(shí),冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)損失隨之呈正比變化,系統(tǒng)效率隨之呈反比變化。這就意味著當(dāng)該系統(tǒng)應(yīng)用于熱濕比、新風(fēng)比、送風(fēng)溫差都較?。处?lt;26 000 kJ/kg且m<20%且Δt<8 ℃)的實(shí)際工程時(shí),該系統(tǒng)效率較高,系統(tǒng)節(jié)能性顯著;當(dāng)該系統(tǒng)應(yīng)用于熱濕比、新風(fēng)比、送風(fēng)溫差偏大(即ε>26 000 kJ/kg或m>20%或Δt>8 ℃)的實(shí)際工程時(shí),該系統(tǒng)效率較低,應(yīng)當(dāng)針對(duì)相應(yīng)損因素條件下的節(jié)能薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行性能優(yōu)化。

2)當(dāng)熱濕比變化時(shí),處理二次混風(fēng)的表冷器損率隨之呈正比變化,其他表冷器損率隨之呈反比變化。這意味著當(dāng)熱濕比偏大,尤其ε>26 000 kJ/kg時(shí),處理二次混風(fēng)的表冷器是導(dǎo)致系統(tǒng)效率較低的薄弱環(huán)節(jié),此時(shí),要使系統(tǒng)效率及節(jié)能性提高,應(yīng)當(dāng)針對(duì)該表冷器對(duì)冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化。

3)當(dāng)新風(fēng)比變化時(shí),處理新風(fēng)的兩級(jí)表冷器損率隨之呈正比變化,其中處理新風(fēng)的二級(jí)表冷器損率變化顯著,其他表冷器隨之呈反比變化。這意味著當(dāng)新風(fēng)比偏大尤其m>20%時(shí),處理新風(fēng)的二級(jí)表冷器是導(dǎo)致系統(tǒng)效率較低的薄弱環(huán)節(jié),此時(shí),要使系統(tǒng)效率及節(jié)能性提高,應(yīng)當(dāng)針對(duì)該表冷器對(duì)冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化。

4)當(dāng)送風(fēng)溫差變化時(shí),處理一次回風(fēng)的表冷器損率隨之呈正比變化,其他表冷器損率隨之呈反比變化。這意味著當(dāng)送風(fēng)溫差偏大尤其Δt>8 ℃時(shí),處理一次回風(fēng)的表冷器是導(dǎo)致系統(tǒng)效率較低的薄弱環(huán)節(jié),此時(shí),要使系統(tǒng)效率及節(jié)能性提高,應(yīng)當(dāng)針對(duì)該表冷器對(duì)冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化。

5)筆者的分析計(jì)算依據(jù)來(lái)源于冰蓄冷低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工況,對(duì)于非設(shè)計(jì)工況的系統(tǒng)性能優(yōu)化具有指導(dǎo)意義,而與非設(shè)計(jì)工況的對(duì)比研究有待開展。

參考文獻(xiàn):

[1] 李蕾,魏兵. 低溫變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)的能耗分析[J]. 低溫與超導(dǎo),2014(9): 6468.

LI L.WEI B. Energy consumption analysis of cold air distribution VAV system [J]. Cryogenics & Superconductivity, 2014(9): 6468. (in Chinese)

[2] LI X W,ZHANG X S, SHUO Q. Evaporative supercooling method for ice production [J]. Applied Thermal Engineering, 2012, 37(1): 120128.

[3] 鄒杰.一種動(dòng)態(tài)冰蓄冷設(shè)備:200720058204.6 [P]. 2008101.

ZOU J. A dynamic ice storage equipment: 200720058204.6 [P]. 2008101. (in Chinese)

[4] 鄒杰.一種蓄冷設(shè)備: 201310047656.4 [P]. 20130509.

ZOU J. A dynamic ice storage equipment: 201310047656.4 [P]. 20130509. (in Chinese)

[5] ZHOU X L, LI N P. Research on Energysaving of new type lowtemperature air flow dehumidification system based on exergy analysis method [C]// Proceedings of ISHVACCOBEE conference, Tianjin, July 1215, 2015.

[6] 李念平,孫劍,湯廣發(fā). 低溫送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)對(duì)室內(nèi)空氣環(huán)境的影響及技術(shù)經(jīng)濟(jì)初析[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1999(S1):5661.

LI N P, SUN J, TANG G F. Effects of cold air distribution on indoor air environment and analysis of its technology economic [J]. Journal of Hunan University(Natural Science Edition),1999(S1):5661. (in Chinese)

[7] 梁坤峰,王林,張林泉,等. 冰蓄冷輻射空調(diào)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)與能耗分析 [J]. 低溫與超導(dǎo),2014(2):8591.

LIANG K F, WANG L, ZHANG L Q, et al. Design and energy consumption analysis of a new airconditioning system[J]. Cryogenics & Superconductivity, 2014(2): 8591.(in Chinese)

[8] 梁坤峰,任峴樂(lè),賈雪迎,等. 冰蓄冷輻射空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化與能耗分析[J]. 制冷技術(shù),2014(6):6874.

LIANG K F, REN X L, JIA X Y, et al. Operation optimization and energy consumption analysis of radiation air conditioning system with ice storage [J]. Refrigeration Technology, 2014(2): 8591. (in Chinese)

[9] 殷平.空調(diào)大溫差研究(3):空調(diào)送風(fēng)大溫差經(jīng)濟(jì)分析 [J]. 暖通空調(diào),2000(6):7576.

YIN P. Resrarch of large temperature difference in air conditioning(3):An economical analysis [J]. Journal of HVAC,2000(6): 7576. (in Chinese)

[10] 王厲.基于方法的暖通空調(diào)系統(tǒng)熱力學(xué)分析研究[D].長(zhǎng)沙:湖南大學(xué),2012.

WANG L. Thermodynamics analysis of HVAC systems based on exergy method [D]. Changsha: Hunan University, 2012. (in Chinese)

[11] 顏志猛,連之偉,王文.一次回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的分析[J]. 流體機(jī)械,2002(11):5860.

YAN Z M, LIAN Z W, WANG W. Analysis on exergy of air conditioning system with primary return air [J].Fluid Machinery, 2002(11):5860. (in Chinese)

[12] HURDOGAN E, BUYUKALACA O, HEPBASLI A. Exergetic modeling and experimental performance assessment of a novel desiccant cooling system [J]. Energy and Buildings, 2011,43(6): 14891498.

[13] AHMADI P,DINCER I. Thermodynamic and exergoenvironmental analyses, and multiobjective optimization of a gas turbine power plant [J]. Applied Thermal Engineering, 2011, 32(14/15): 25292540.

[14] BALTA M T, DINCER I, HEPBASLI A. Exergoeconomic analysis of a hybrid copperchlorine cycle driven by geothermal energy for hydrogen production [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36(17): 1130011308.

[15] CHEN L G, FENG H J, SUN F R. Exergoeconomic performance optimization for a combined cooling,heating and power generation plant with an endoreversible closed Brayton cycle [J]. Mathematical and Computer Modeling, 2011, 54(11/12): 27852801.

[16] OZGENER L. A review on the experimental and analysis of earth to air heat exchange (EAHE) systems in Turkey [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(9): 44834490.

[17] AHAMED J U, SAIDUR R, MASJUKI H H. A review on exergy analysis of vapor compression refrigeration system [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(3): 15931600.

[18] HEPBASLI A. A comparative investigation of various greenhouse heating options using exergy analysis methos [J]. Applied Energy, 2011, 88(12): 44114423.

[19] MOROSUK T, TSATSARONIS G. Comparative evaluation of LNGbased cogeneration systems using advanced exergetic analysis [J]. Energy, 2011, 36(6): 37713778.

[20] 卓金武. MATLAB在數(shù)學(xué)建模中的應(yīng)用[M]. 北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2011.

ZHUO J W. The application of MATLAB in mathematical modeling [M]. Beijing: Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2011. (in Chinese)

(編輯 胡英奎)

猜你喜歡
分析模型效率
應(yīng)用車聯(lián)網(wǎng)的車輛綜合油耗時(shí)間序列分析模型
基于語(yǔ)義的在線協(xié)作會(huì)話學(xué)習(xí)投入自動(dòng)分析模型及應(yīng)用研究
“慢”過(guò)程 “高”效率
選用合適的方法,提升解答選擇題的效率
基于大規(guī)模彈幕數(shù)據(jù)監(jiān)聽和情感分類的輿情分析模型
遵循記憶規(guī)律 提升高中歷史學(xué)習(xí)效率
聚焦立體幾何命題 提高高考備考效率
高校成績(jī)分析模型及應(yīng)用研究
基于Hadoop的商業(yè)數(shù)據(jù)可視化分析模型的研究
跟蹤導(dǎo)練(一)2