利用各种排热驱动的新型高效吸附式除湿空调系统论文

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1、利用各种排热驱动的新型高效吸附式除湿空调系统论文摘要:本文分析了现行吸附式除湿空调系统存在的问题,对开发的新型高效吸附式除湿空调系统的构造、运转原理、性能特性,实证实验结果及讨论作了详细阐述。为该新型节能环保型空调的设计与应用提供了重要的基础数据和设计指南。关键词:吸附式热电并给蜂窝式除湿转轮废热利用1.前言由于吸附式除湿空调系统可以对空气的温度和湿度分别加以处理,使其近年来在许多领域得到了广泛的应用。鉴于上述情况,我们从数年前开始了对吸附式除湿空调系统性能改进及实用化的开发研究。特别是针对近年来各种分布型热电并给系统不断普及的现

2、状,成功地开发了一种可以直接利用各种排热的新型高性能吸附式除湿空调机。本文阐述了这一新型高性能吸附式除湿空调系统的运转原理、性能特性,以及实证实验及结果讨论。2.現行的吸附式除湿空调系统吸附式除湿空调系统的概念是1960年代提出的,1980年代各国的研究人员开始从实验及模拟计算两方面对这一系统进行了大量的研究1-6)。其典型的流程如图1所示.freelm,厚度200mm的除湿转轮SSCR-U,在其处理风量(224m3/h)、及再生空气加热用能量(3.64k/s。详细的实验条件在表1中给出。表1除湿转轮性能实验条件一览表流程类型低温

3、再生标准再生高温再生再生区/处理区1/11/31/4再生用能量(kicroGasTurbineGenerator,概要见表3)所构成的热电并给系统。该热电并给系统设备配置如图7所示。照片的左侧为微型燃气轮发电机,右侧为新型吸附式除湿空调机。燃气轮机发电机排出的排气的温度约为275℃。将其与用来冷却发电机内部构成设备的温度约为65℃的被称为低温排热的空气混合后,直接用作吸附式除湿空调系统的驱动热源—再生除湿转轮。表2新型高效吸附式除湿空调系统概要冷风风量5,500m3/h制冷能力*(夏季)显热:9.4kitchellJEJourna

4、lofSolarEnergyEngineering,1984,106(8):252-2602KangTS,Maclaine-crossIL.HighPerformance,SolidDesiccant,OpenCoolingCycles.ASMEJournalofSolarEnergyEngineering,1989,111(5):176-1833FarooqS,RuthvenDM.NumericalSimulationofaDesiccantBedforSolarAirConditioningApplications.ASMEJ

5、ournalofSolarEnergyEngineering,.freelaA,etal.ExperimentalStudyofPerformanceofAdsorptiveDesiccantCoolingSystembyThermallyActivatedHoneybRotorDehumidifier.In:ProceedingsoftheFourthChina-Japan-USASymposiumonAdvancedAdsorptionSeparationScienceandTechnology,1997.220-225.5J

6、in,etal.AnAdsorptiveDesiccantCoolingUsingHoneybRotorDehumidifier.JournalofChem.Eng.ofJapan,1998,31(5):706-7136金偉力,児玉昭雄,後藤元信,等.吸着式除湿制冷システムの性能に及ぼす操作条件の影響.化学工学論文集,1998,24(6):894-9007岡野浩志,金偉力,広瀬勉.デシカント空調システムへの排熱投入方法と除湿効率の検討.见:化学工学会第67年会講演要旨.福岡:社団法人化学工学会,2002.2728金偉力.高性能デシ

7、カント空調システム実施例.建築設備と配管工事,2001,39(11):33-379岡野浩志,金偉力,広瀬勉.マイクロガスタービンの排熱を利用したデシカント空調システムの実証試験.见:化学工学会第34回秋季大会講演要旨.札幌市:社団法人化学工学会,2001.961

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