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亚欣学院第七期]热交换器清洗转轮式全热交换器的工作原理及优点

发布时间:2022-10-05 06:06:13 来源:世界杯押注的app 作者:世界杯下赌注

  全热交换器可能大家比较陌生,如果换成一种叫法叫换气扇可能大家会比较熟悉,没错全热交换器是

  换热器的一种进升级。全热交换器算是刚登上舞台的新兴产品,以前大部分应用于工业中,比如工业热

  回收、燃业用的相对比较多,但是因为它的优点使得它慢慢的被大众化,被家庭所接受。

  下面亚欣学院就教大家了解一下热交换器清洗转轮式全热交换器的工作原理及优点

  转轮式全热交换器是一种高效的热回收设备,它能同时回收显热和潜热。目前,转轮式全热交换

  器作为一种能量回收装置应用于滚装船的空调通风系统中,不但改善了舱室内的空气质量,还减少了制

  转换器旋转体内部设有两层分隔板,室内排出的空气通过转轮芯体的上半侧排至室外,室外新风通过

  转轮芯体的下半侧送至室内,新风与排风反向逆流。电动机通过链条或皮带带动转轮缓慢转动,空气以

  低速通过蓄热体,靠新风和排风的温差和水蒸气分压差进行湿热交换。显热回收主要是通过芯体材料的

  蓄热特性实现,潜热回收主要是通过吸湿剂的吸湿性能实现。没有覆盖吸湿剂的旋转体,类似铝材质之

  类,在铝材表面有一层具有微孔的氧化膜,能够不断的从空气中吸收和脱吸水蒸汽,其机能几乎恒定不

  变。在冬季工况,室内排风的温湿度高于新风,排风在经过转轮吸能区时被冷却,其放出的显热和潜热

  被转轮回收,转轮温度升高,含湿量增加;当转轮经过清洗区清洗防止二次污染后进入工作区,在工作

  区向低温低湿的新风放出显热和潜热,使新风的温度升高,含湿量增加,转轮温湿度降低然后进入下一

  循环。室外新风焓值经过热交换处理后大幅升高,从而使新风量却可以保持在最佳状态,又降低了空调

  机组的负荷。夏季工况与冬季相反,经过热交换新风温湿度及焓值大幅降低,同样保证了新风量的供应

  转芯是转轮式热交换器进行换热的核心部件,由蓄热体、固定外壳、轴承套管组成。根据转轮蓄热体的

  ET型:由覆有吸湿性涂层的抗腐蚀铝合金箔制成,吸湿性能优良,可同时回收显热与潜热,全热效率可

  KT型:由耐腐蚀铝合金箔制成,外涂塑料层,耐腐蚀性较强,主要是回收显热。

  对RT型、PT型,当转轮温度低于排风露点温度时,则能对新风起加湿作用。转芯的加工,是先将原材料

  加工成平直板和波形板,平直板和波形板交替迭放,均与轴向通道平行,使内部气流成为不偏斜的层流

  ,空气中携带的污染物和颗粒不易沉淀在转轮中,避免了随气流带进的粉尘微粒堵塞通道。与此同时,

  经过特种工艺抛光和剪切形成的光滑转轮表面以及交替改变方向的气流确保了转芯本身自净作用的良好

  。平板和波形板粘成包装箱纸板状,再卷制成转轮芯体,这样在转轮轴向芯体内形成无数小截面蜂窝状

  空气通道。蜂窝状结构设计使转芯形成了一个能够吸湿、蓄热、传质、传热的巨大接触表面,具备回收

  显热和潜热的优异特性。通过蜂窝状通道的空气速度适宜在2—5m/s,转轮芯体直径宜介于500—4,

  000mm间,厚度宜介于200—400mm间,比表面积宜介于2,800—3,000m2/m3间。为提高效率,转芯两端

  保持平整且平行,洞孔清晰,转轴与转芯同心度。为了轮体强度,轮芯内置辐条,对轮加固作用保证了

  转轮回转一周,上下侧都间断通过正、反两个方向的气流,具有自清洗作用,通道不会堵塞,效率也不

  传热面积紧凑,每立方米的传热面积可达3,500m2以上,因此与其它换热器比较,单位传热面积的造价

  整机运动部件少,结构简单,操作运行维护管理方便,一般不会出现故障,故能作长期运转。

  保持常温下较高的热湿交换效率,取决于芯体材料。采用一种既易于吸湿又易于解吸的芯体材料,就能

  够保证交换器在空调系统中有较高而且连续的换热传湿效率,还没有交叉污染[3] 。

  它取决于芯体内蜂窝通道的结构,注入平板、波纹板的厚度、波形的间距、波高及转轮芯体厚度等,它

  们或大或小影响着比表面积,比表面积越大效率越高。但随着比表面积的增大,空气阻力增大,引起风

  图出自德漠轮采用的KlingenburgGMBH转轮式全热交换器说明书,由图可见,随风转速对换热效率的影响

  很大,在新风排风比为1,迎面风速由lm/s增大为3m/s时,换热效率降低了18%。这是因为随着迎面风速

  的增加,虽然传热传质系数增加了,但是新排风在换热通道内进行热质交换的时间也会变短,从而不能

  进行充分的显热和潜热量的交换。而且空气阻力增加,空调系统的风机功耗也会增大。

  由图可见,新风排风比越小,即排风量比新风量越大,新风从排风中获得的热量越多,全热交换器的换

  图出自于德漠轮采用的KlingenburgGMBH转轮式全热交换器说明书,显示了转速改变对换热效率影响。由

  图可见,其转速的变化对能量回收性能有较大的影响,在转速小于5rpm时,显热及潜热回收效率会随转

  轮转速增加而快速增加,当转速大于5rpm时,显热及潜热回收效率会随转速的增加而增加趋势变缓,并

  且显热和潜热回收效率的变化趋势基本相同。取一个通道作为分析对象,当它刚从新风侧转向排风侧接

  受冷量(或热量时),排风与蓄热体温差湿度差都很大,传热传质效率高,但随着转轮转动,温差与湿度

  差减小,热量回收能力降低,转速越慢,回收能力越低,则排风带走的热量越多,转速越快,这种影响

  越小,热回收效率越高,但是达到一定转速之后,对效率的影响逐渐稳定,表现为热回收效率随转速增

  全换热器热质交换材料在工作时润湿程度与所处理的空气温湿度有关,而导热系数和水分扩散系数又

  和温度和材料的含湿量有关。因此,空气的温湿度也是热质交换效率的影响因素之一。由此可见,研制

  高效的热湿交换材料,优化转芯结构,使用转速自控装置,使得转速适应外界条件的变化,选择合适的


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