脉动热管用于空调系统排风余热(冷)回收初探
在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般占20%~30%[1]。利用排风中的余冷或余热来处理新风,可以减少处理新风所需的能量,提高空调系统的经济性。另一方面,室内空气质量(IAQ)也越来越受重视。使用排风热回收装置,可以在节能的同时增加室内的新风量,提高室内空气质量。随着《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)[2]的实施,回收空调系统排风能量成为了一种重要的建筑节能途径。 热管由于具有传热系数大、热传递速度快、温降小、结构简单和易控制等特点,近年来在空调余热回收系统中得到了广泛应用[3-11]。本文在分析现有热管换热器在空调系统排风余热回收中应用的特点及问题的基础上,介绍一种新型脉动热管,并对其在空调系统排风余热回收中的应用作了尝试性研究。
小型热管热回收通风换气装置在实验室中应用
摘要:阐述了热管换热器在通风空调余热(冷)回收中的应用情况,并针对实验室换气次数较大又需避免交叉污染等特点,介绍了一种既能满足室内新风量又节能的小型热管热回收通风换气装置。 0·引言 随着经济的快速发展,近几年来我国对科教领域的投入也大大增加,改建、新建的现代化实验室越来越多,由于要保证实验人员身心健康、创造安全舒适的实验环境,实验室所需新风量比较大,导致其空调能耗显著增加,而能源日益短缺,这就需要增加带热回收的通风换气装置,有效利用现有能源来改善室内空气品质[1]。在各种热回收通风换气装置中,热管以其换热效率高,热流方向的可逆性,结构简单、紧凑、经济,并能防止交叉污染等优良的性能在节能方面发挥出巨大的作用,因此,得以迅速发展,备受人们重视。但目前主要利用热管换热器回收工业余热和集中排风废热(冷),在建筑中直接使用热管换热器进行通风换气的应用和研究较少。本文综述了热管换热器在通风空调中近室温工况条件下的应用情况,并阐述了实验室直接使用小型双向热管热回收通风换气装置回收显热的能量回收方案。
分离式热管换热器蒸发段倾角参数研究
分离式热管换热器作为一种新型的、适合大型化的换热设备,在烟气余热回收中具有越来越重要的作用。其蒸发段与冷凝段分离布置,具有占地面积小、布置灵活、最大限度回收烟气余热和节约能源的特点。以前,许多学者对分离式热管换热器蒸发段在垂直或倾斜布置的条件下,分别对影响热管系统传热特性和流动特性的因素进行了系统研究[1~3],但是对于分离式热管换热器蒸发段倾斜角度(倾角)的布置对热管系统传热特性、流动特性、磨损和积灰特性等方面综合影响的研究尚不充分,尤其是在磨损强度较大的循环流化床(Circulating Fluidized Bed,CFB)锅炉烟气余热回收的工艺应用中。本文结合以往学者对分离式热管换热器的研究,以东方电厂490 t/h CFB锅炉烟气余热回收工艺为研究对象,综合考虑了倾角对分离式热管换热器蒸发段传热特性、流动特性、磨损和积灰特性等方面的影响,确定了最佳倾角设计范围,其研究结果将对分离式热管换热器在CFB锅炉烟气余热回收装置设计优化时提供一定的参考和借鉴。
节能除湿型热泵空调机的性能研究
1 引言 目前,常用的地下工程空气处理设备主要有:除湿机、调温除湿机、除湿空调机,对于存在区域负荷不均匀的一些地下工程,如果只采用这些常规的空气处理设备,利用相同的送风状态点,会造成有些区域过冷,有些区域过热的冷热不均现象。 节能除湿型热泵空调机是集除湿机与热泵机于一体的新型空调机,它既可以作为除湿机(包括升温除湿、降温除湿、调温除湿),又可以作为热泵机。机组可根据地下工程房问的热湿负荷与对房间空气参数的要求,对房间制冷、除湿或制热,保证地下工程的“室内环境”在全年都可以实现恒定不变,并能够满足地下工程环境温湿度的精确控制要求。同时,节能除湿型热泵空调机可以实现工程内部冷、热量的合理转移。即可以解决地下工程内部
传统分离式热管换热器的传热特性研究
0·引言 热管作为高效传热元件在热能利用领域中发挥了重要作用[1]。由热管组成的热管换热器有独特的优点:高效传热、低流动阻力、质量轻、体积小,且无运动部件、恒温特性好等[2]。热管换热器已经在农机工程的热风干燥领域中得到广泛应用并收到良好效果[3]。近年来,由于其结构优势,分离式热管换热器逐渐受到人们的重视。 分离式热管换热器的工作原理与整体式热管换热器基本相同。但由于其蒸发段和冷凝段的分离,与单管相比具有诸多优点[4]。传统多数都针对竖直并联型分离式热管换热器进行研究,而对水平排管串联型热管的研究,目前还未见报道。因此有必要对其进行研究,以便为实际应用提供合理依据。本文对这种特殊结构分离式热管的性能进行了实验研究,根据实验结果给出了最佳充液率,并在最佳充液率下以几种有机物为工质,对换热器的传热性能进行了分析和讨论,并提供若干经验公式。
新型平板热管换热器热回收效率特性实验研究
0·引言 为了满足人们的舒适度,提高室内空气品质,对于新风量的要求一直在不断增加,这必然使空调系统的能耗增多,加剧我国能源匾乏与高需要之间的矛盾。为解决这一矛盾,各种热回收装置被广泛应用于空调系统中。由高效传热元件热管组成的热管换热器具有结构紧凑,阻力小,传热性能好,无需动力,新回风不会交叉污染等优点。这些优良的特点决定了其在空调热回收方面更具有应用潜力,目前国内外对于热管换热器的研究日趋成熟。对于热回收装置的性能有2个重要参数,效率和压降,也即是节能和节能的代价,因此对于热回收装置的研究主要就是针对这两个方面的研究。对于热管换热器,影响它换热效率的因素有很多,除了热管几何特征、材料、换热面积、风量、温差,还有真空度、充液量、蒸发段长度、工质等。杨昭、吴志光[1]对热管热回收装置在空调系统中的应用进行了研究。讨论了不同的热空气流量比,迎面风速和管排数对换热效率的影响。结果表明为提高热管热回收装置的热交换效率,需采用翅片式热管,增加管排数,迎面风速限制在2~3m/s的范围内。唐志伟等[2]对具有短管束的小型分离式热管的传热特性进行试验研究,对6种不同的充液率进行了试验,结果说明小型分离式热管最佳充液率按蒸发段总容量计为48%~63%,按管束总容量计为20%~40%。刘娣等[3]设计了一个分离式热管回收样机,探讨了充液率(在冷态条件下蒸发段内的工作液淹没高度与蒸发段的有效加热高度之比)对热管传热效果的影响以及最佳运行工况下的充液率。充液率分别为60%、80%、100%,由实验结果推断出对空调系统排风能量回收的热管换热器,其充液率宜取80%左右。岂兴明等[4]以丙酮、乙醇和水为工质,对小型平板热管在充液率为20%~90%的传热性能进行了试验研究。得出了该平板热管以乙醇为工质的传热性能最好,并得到最佳充液率为50%。
地埋管地源热泵系统在宿迁地区的应用分析
摘要:介绍了地埋管地源热泵的系统类型和工作过程,分析了土壤在地埋管地源热泵系统中的作用。结合宿迁地区的气候和地质条件分析地埋管地源热泵系统的适用性并列举工程实例,分析了地埋管地源热泵未普遍应用的原因,最后提出了促进地埋管地源热泵系统在宿迁地区科学发展的建议。 1 引言 以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统,统称为地源热泵系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。由于受地表水源的分布限制和江苏省对以深层地下水为水源的地下水源热泵系统采取限制发展的态度,所以地表水地源热泵系统和地下水地源热泵系统应用相对较少,而地埋管地源热泵系统不受上述条件的限制,只要有足够的埋管空间即可,且土壤的温度比较稳定,因此其应用最为广泛。