直接蒸发冷却空调器数学模型_第1页
直接蒸发冷却空调器数学模型_第2页
直接蒸发冷却空调器数学模型_第3页
直接蒸发冷却空调器数学模型_第4页
直接蒸发冷却空调器数学模型_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

直接蒸发冷却空调器数学模型西安工程大学强天伟黄翔张大镇摘要蒸发冷却填料中空气与水之间传热传质过程同时发生,过程复杂。在对蒸发冷却传热传质及空气处理过程机理的分析基础上,建立边界层理论模型,为蒸发冷却设备的设计、应用提供理论基础和依据。关键词直接蒸发冷却边界层理论模型传热传质符号说明阿拉伯字母B大气压力PAB1,B2,B3与填料种类和结构有关的实验常数CP定压比热101KJ/(KGK)D含湿量KG/KGG重力加速度M/S2KA基于含湿量差的容积传质系数KG/(M3S)MA质量流率KG/(M2S)MV质量源项,即空气与水的质交换率KG/(M3S)N室内工况点O送风点PQ湿空气中的水蒸气分压力PAQV能量源项,即空气与水膜的热交换率W/M3SXX方向动量方程源项,由质量源项产生SYY方向动量方程源项,由质量源项产生TT27315KT温度TGW空气干球温度TGO绝热条件下空气被冷却的温度TSW空气湿球温度U速度M/SV速度M/SW室外工况点W速度M/S希腊字母导热系数W/(M)动力粘滞系数NS/M2密度KG/M3时间S淋水密度KG/(M2S)下角标A空气S水/空气交界面SURFACEW水1直接蒸发冷却空调器蒸发冷却过程不使用CFCS,对大气环境无污染,可直接采用全新风,提供良好的室内空气品质。一般可以直接补充水分来维持蒸发过程的进行。目前国外对蒸发冷却技术的应用非常广泛,在我国也有许多公司开始制造生产单元式和机组式直接蒸发冷却空调,这些产品的生产与应用对中国低能耗制冷技术的推广和应用起到了极大的促进作用1。如图1所示,直接蒸发冷却空调器是一种使用循环水的蒸发冷却设备,主要包括一个风机,填料,水泵(不断地将水池里的水喷到填料上以保持填料湿润)以及补水泄流部件。风机抽室外空气通过湿润的填料,使得室外空气更潮湿更冷却,冷却的空气进入房间,并将室内热空气从打开的窗口、门等处排出,这一点和传统制冷空调明显不同,它不使用循环风,能保持室内空气清新2。2直接蒸发冷却传热传质及空气处理过程分析图2,3显示了直接蒸发冷却的物理过程和空气处理工程,室外空气在风机的作用下流过被水淋湿的填料而被冷却,空气的干球温度降低而湿球温度保持不变,蒸发冷却器通过液态水汽化吸收汽化潜热来降低干空气温度。理论上是显热和潜热的转化,当水和未饱和干空气接触时发生热和质的传递,传递是由水和空气之间的温度差和蒸汽压力差引起。从空气到水的热传递使部分水分蒸发,而部分水分蒸发成水蒸气进入空气又是质传递,热质传递在蒸发冷却器中同时进行,结果干空气的部分显热传给了水并通过蒸发部分水分而变成潜热,蒸发的部分水分带着吸收的潜热变成水蒸气又成为空气中的一部分,所以空气的全部热量既没增加也没减少,但是空气干球温度由于失去部分显热而降温,而它的湿球温度并不因为吸收了水蒸气中的潜热而受影响,因为水蒸气是在湿球温度下进入空气中的。这个过程为绝热加湿。空气的全热(焓)始终不变只是热的干空气变成冷的湿空气。3TGW空气干球温度TGO绝热条件下空气被冷却的温度TSW空气湿球温度水泵补水管风机填料布水管浮球水滴DEC冷空气热空气W90100TWHONTTGWGOSW图2直接蒸发冷却示意图图3直接蒸发冷却过程HD图图1直接蒸发冷却空调器W室外工况点N室内工况点O送风点3边界层理论模型蒸发冷却技术属于低品位能源利用技术,其主要特点是在淋水填料表面进行热质交换,其过程是流动、传热、传质同时发生,相互耦合,交叉影响的复杂不可逆热力过程,空气和水呈叉流状,故对其内部的流动状况进行描述、测量和计算比较困难,研究主要以实验为基础,理论计算也是其难点之一4,5。本章通过分析填料式直接蒸发冷却设备内部传热、传质过程,建立数学模型,为蒸发冷却设备的设计、应用提供理论基础和依据。现有的边界层理论建立的数学模型很少考虑到质量源项产生的动量源项对动量方程的影响,为此,在建立动量方程时将动量源项的影响考虑进去以减小数学模型和实际问题之间的偏差。假设条件(1)忽略空气、水与外界的换热,空气进行绝热加湿。(2)空气温度、含湿量和水温只沿流动方向变化。(3)液膜流动为层流,表面无波动。(4)水膜很薄,淋水量只要满足润湿整个填料表面即可,故而忽略其厚度。(5)直接蒸发冷却过程稳定。(6)气液、液固界面表面无滑移。如图4所示,空气流动方向为X,水流动方向为Y,填料宽度方向为Z。根据假设条件,可简化为二维模型,确定如图5所示的计算区域。31控制方程6(1)质量方程空气VAAMXU1水VWWMYU2水YOX空气OXY空气出口边界空气入口边界水出口边界UUAW水入口边界AUUWZ图4空气和水流动坐标示意图图5计算区域及边界(2)动量方程通常X轴(速度为U)动量方程为31ZWYVXUXZUZYUYXUXXPGZWUYVUXUUUX考虑了动量源项影响的空气、水的动量方程如下空气XAAXAAAASXUXPGXUU22343水YWWYWWWWSYUYPGYUU22344(3)能量方程空气PAVAPAAAAACQXTCXTU225水PWVWPWWWWWCQYTCYTU226(4)空气含湿量质量守恒方程VAPAAAAAMXDCXDU227(5)湿空气状态方程TPTBQA00131500034808(6)质量交换方程AASAVDDKM9(7)热量交换方程ASAPAVTTCKQ10(8)KAB1MAB2B311KA与空气质量流率MA、淋水密度,以及填料种类和结构有关。32边界条件针对图5所示的计算区域,控制方程的边界条件表达如下(1)空气入口边界(X0)入口边界的速度UA给定,温度、含湿量、焓给定。UAUAI,TATAI,DADAI,HAHAI(2)空气出口边界(X)UAUAOUAI,HAHAOHAI(3)水入口边界(Y0)入口边界的速度UW给定,焓也给定。UWUWI,HWHWI(4)水出口边界(Y填料高度)UWUWIUWO,HWHWOHWI注I输入值O输出值一般来说,出口边界总是最难处理的边界条件。按微分方程理论,应当给定出口截面上的条件,但除非能用实验方法测定,否则我们对出口截面上的信息一无所知,有时,这正是计算所想要知道的内容。目前广泛采用的一种处理方法,即假定出口截面上的节点对第一个内节点已无影响,因而可以令边界节点对内节点的影响系数为0,这样出口截面上的信息对内部节点就不起作用,也就无需要知道出口边界上的值。这种处理的物理实质相当于假定出口截面上流动方向的坐标是局部单向,下游不影响上游7。4小结从公式(1)(11)可以看出,质量方程、动量方程和能量方程中都出现了源项。这是因为在直接蒸发冷却过程中,蒸发后的水分进入空气,使得空气的含湿量增加,同时失去显热,温度降低,这些蒸发的水分就被视为质量源项。但是,不能单纯地只把质量源项放入连续性方程中,由于水分蒸发进入空气中和空气一起流动,这些气态的水具有速度,所以会增加空气的动量,所以它的出现会同时对动量方程产生影响,因此,还应把相关联的量带入动量控制方程中。这些源项都是所求解未知量的函数,如质量源项MV是含湿量的函数,能量源项QV是温度的函数,而动量方程中的源项SX和SY也分别是速度UA和UW的函数。容积传质系数KA的引入虽然给计算带来了方便,但仍有近似性。此外,模型假设直接蒸发冷却过程稳定,即水温基本不变,一直维持在接近空气湿球温度的数值,模型没有考虑到水温变化的影响。若能确定出粘性系数、导热系数、容积扩散系数KA,以及源项SX和SY,用SIMPLE算法或PHOENIX算法,求解偏微分方程,就可以求出进出口空气的温湿度参数之间关系,从而可以为设备选型提供依据,并可以为提高过程的热力学完善度提供理论依据。参考文献1黄翔,武俊梅,等中国西北地区蒸发冷却技术应用状况的研究C第11届全国暖通空调技术信息网大会论文集2武俊梅,黄翔,殷清海,等直接蒸发冷却空调机性能研究J建筑热能通风空调,2000,19412143宣永梅无机填料直接蒸发冷却空调机的理论与实验研究D西安工程科技学院,20014BORISHALASZAGENERALMATHEMATICALMODELOFEVAPORATIVECOOLINGDEVICESJREVGNTHERM,1998,37245255,ELSEVIER,PARIS

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论