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间接冷库蒸发冷设备及改进装置
假设与空气接触的水量够大,时间够长,即整体空气均能达到具有水温的饱和状态,即冷库蒸发冷设备蒸发冷却之后空气的状态点将位于i-d图上的饱和曲线上,且温度等于水温。此间接蒸发冷却过程利用不饱和湿空气为能量来源,能够输出低温的冷水,是一种理论上能够实现湿空气的化学全转化为热量的设备。根据此原理设计出蒸发冷却制取冷水的装置。从焓湿图中可以看出,冷凝水的出水温度只能达到入口空气状态的湿球温度。为增加冷库蒸发冷设备的运行效率,减少传热传质带来的不可逆损失,现将该装置进行改进,改进后的装置如图2所示。
1、前一种改进装置。空气先经过换热器1被冷却,换热器1的冷水来源于2中蒸发冷却后再与高温冷水换热后的循环水。室外空气A通过逆流表冷器与冷水换热后其温度减低到A1点,通过表冷器的水可加热到接近点A的干球温度。状态为A1的空气与位于饱和线上点B1焓值相同,通过等喷雾进行充分的热湿交换,使其达到B1点,B1点状态的水来制备冷水。A→AI→BI→C为湿空气的运行过程,蒸发冷却过程中的循环水的温度较低可冷却到TB1。
2、二种改进装置。空气先经过换热器1被冷却,换热器1的冷水来源是在2中蒸发冷却被降温的循环水TB。这样在空气-水换热器换热后,空气的温度可达到TA。
比较三种冷库蒸发冷设备,它们制备冷水的能力依次上升。装置中,空气在换热器1中被等湿降温,使得该空气的状态接近饱和线,然后再和水接触,进行蒸发冷却,装置3直接用蒸发冷却被降温的循环水进换热器1冷却空气,比2装置用已与冷媒水换热后的循环水进换热器1冷却空气效率越好,因此可将室外空气降温越低。
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