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空氣
空氣進入系統,延平區制冷機組,會使系統中的冷凝水壓力增加,總壓力升高,空氣還會在冷凝器表面形成氣體層,產生附加熱阻,使熱傳效率降低,導致冷凝壓力和冷凝溫度升高,冷凝壓力每升高1kg/cm2,耗電量約增加6-8%。另外空氣的絕熱指數k=1.41在于制冷劑絕熱指數氨k=1.28,大中小型活塞制冷機組圖,氟利昂12k=1.13氟利昂22k=1.18,造成排氣溫度升高,應及時放空氣。
除濕器是液體除濕空調系統的---裝置,低溫制冷機組,常用的有“絕熱型除濕器” 和“內冷式除濕器”兩種。對除濕器的數學分析,r.e.treybalt用“微元控制體模型”方法,將絕熱型除濕器沿高度方向劃分為微元控制體,在穩定除濕狀態下,推導出傳熱傳質的控制微分方程[1],h.m.factor、g.grossman、p.gandhidasan等人在數值算法上作了一些改進,使其能夠較好地求解發生在絕熱型除濕器中的傳熱傳質過程[2] [3] [4]。由于除濕過程是放熱過程,為了提高除濕效率,除濕過程需進行冷卻,使除濕溶液保持較低的蒸氣壓力,即采用內冷式除濕器,該技術也有眾多學者進行了研究,并聯活塞制冷機組,認為除濕器內除濕溶液以降膜的形式與---空氣接觸,進行傳熱傳質[5][6][7]。實際上,除濕器內的傳熱傳質過程是一個很復雜的過程,除濕的性能受多因素的影響,而在數值的模擬過程中,往往忽略了這些影響的因素。因此,除濕器的實際效果和理論模擬會有一定的差異。隨著液體除濕空調趨于實用,分析實際運行和理論計算間工作參數的差異,對今后的系統設計和運行調整會有幫助。
空氣能熱水器結構變化促使熱泵技術進步,影響熱泵技術發展的問題是產品的結構問題。根據熱泵技術的演變歷史過程和產品內部結構的差異,大致可以把熱泵產品的發展分成四種不同的類型。
水箱外壁盤管式,早期的熱泵熱水器采 用了水箱外壁盤管式的結構。該結構的主要特點是,換熱銅管處于水箱內膽與外殼之間的發泡層,換熱銅管的熱交換通過先傳導給水箱內膽再由內膽傳遞給水箱內的 冷水。由于多了水箱內膽這一層熱量傳導的介質,該結構的缺點---,效率低下、加熱時間長、熱量損耗多、加熱水溫低。外壁盤管式熱泵熱水器因為熱效率并 不能趕上傳統儲水式熱水器,而結構復雜、成本更高,很快市場上就出現了改進型的產品。
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