空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析报告
空调冷凝水分析及回收方法研究

空调冷凝水分析及回收方法研究摘要介绍空调冷凝水产生原因,计算冷凝水水量,分析冷凝水水质,从不同方面介绍冷凝水的回收再利用方法,指出冷凝水是宝贵的可利用资源,必须加以利用。
同时指出,因地制宜,合理开发空调冷凝水会产生良好的经济效益,社会效益和能源环境效益。
关键词中央空调;冷凝水;回收利用空调运行时产生的空调冷凝水作为废物排到下水道是空调工程一直以来的传统作法。
这种做法不仅浪费了大量的水资源和冷凝水所含的能量,而且有时还会造成环境污染和生活的不便。
在能源和资源日益紧张的今天,这种把空调冷凝水直接排放的做法显然是不科学的。
因此,研究和分析冷凝水回收也越来越受到人们的重视。
1 冷凝水产生原因通过空调原理可知,如果温度低于空气的露点温度其中的水蒸气就会冷凝变成冷凝水析出,而所有正常工作的空调表冷器表面温度都低于空气的露点温度,当空气流经表冷器或风机盘管时,由于其表面温度低于空气的露点温度,空气中的水蒸气冷凝析出,类似蒸馏水。
图1是空气处理过程的焓湿图,新风W与室内空气N混合,混合后的状态为C,进入空调蒸发器或风机盘管冷却到机器露点L,空气中的水蒸气冷凝为水,露点空气从送风口出来进入室内。
只要空调运行,空调运行产生的冷凝水就会源源不断地流出来。
图1 空调运行时空气处理过程h - d图2 冷凝水水量及水质研究1)冷凝水水量计算。
在一个恒温恒湿的封闭空间,冷凝水产生的来源主要由两部分组成,一部分为室外新风带来的冷凝水,另一部分为室内人员产生的余湿。
第一部分可以通过新风量与处理前后含湿量变化的乘积得出;人员散湿量可以通过客流量和单位人员散湿量计算得出。
可知,冷凝水总量即为以上两部分的和。
如果按广州地区气候,空调器每年至少运行180天,每天按6小时计,一年之内可以产生10033.2公斤的冷凝水,由此可见空调冷凝水的量是非常可观的。
当然,从前面计算可知,空调器实际产生的冷凝水量与空调器循环的风量、室内参数、新风比、新风参数、机器露点、空调器的产冷量等因素有关。
冷凝水回收方案

冷凝水回收方案冷凝水回收方案目录- [引言](引言)- [冷凝水的概述](冷凝水的概述)- [冷凝水的回收优势](冷凝水的回收优势)- [冷凝水回收方案](冷凝水回收方案)- [方案一:利用冷凝水供暖](方案一利用冷凝水供暖)- [方案二:冷凝水用作灌溉水](方案二冷凝水用作灌溉水)- [方案三:冷凝水用于工业生产或制冷](方案三冷凝水用于工业生产或制冷)- [总结](总结)引言随着全球水资源日益紧缺,水资源的合理利用成为国内外各行业的共同关注点。
在工业和商业领域中,许多设备和系统产生了大量的冷凝水。
冷凝水的回收和再利用是一种理想的节约水资源、提高资源利用率的方式。
本文将介绍冷凝水的概述、冷凝水的回收优势以及几种常见的冷凝水回收方案。
冷凝水的概述冷凝水是指在冷却、制冷或冷凝过程中,由于温度下降而形成的水。
它主要来自于空调系统、蒸汽发生器、冷冻机组和其他制冷设备中的冷凝液体。
冷凝水通常含有较高的水质。
因此,如果得到适当的处理和回收利用,冷凝水可以成为一种宝贵的水资源。
冷凝水的回收优势冷凝水的回收利用具有以下优势:1. 节约水资源:冷凝水的回收可以减少对自来水或地下水的需求,实现节约用水的目标。
2. 降低能耗:重复利用冷凝水可以减少能源消耗,降低运行成本。
3. 减少排放:回收冷凝水可以减少污水的排放量,降低环境污染的程度。
冷凝水回收方案以下是几种常见的冷凝水回收方案:方案一:利用冷凝水供暖这种方案是将冷凝水用作加热系统的一部分,以供暖或热水。
冷凝水可以通过降低温度以供暖。
这种方式可以减少对传统供暖系统的依赖,节约能源消耗。
但需要确保冷凝水经过适当的处理,以防止污染和异味。
方案二:冷凝水用作灌溉水将冷凝水用作农业、园艺或景观灌溉的一部分是一种可行的回收方案。
冷凝水中含有一定量的养分,可为植物提供水分和营养物质。
通过合理的处理和灌溉系统设计,冷凝水可以成为有效的灌溉水源。
方案三:冷凝水用于工业生产或制冷在工业和制冷过程中,大量的冷凝水经常被浪费。
空调冷凝水的分析与再利用

一 暖 通 与 空 调
HE ATI NG.VENT L I I AT NG & AI CONDI ONI R TI NG
空调冷 凝 水 的分 析 与再 利 用
张 东 放
( 东 建 设职 业 技 术 学 院 , 州 广 广 5 04 ) 14 0
摘要: 空调 系统在夏季运行时, 当冷却器的表 面温度低 于空气的露点温度 时, 空气经过冷却器时就会析 出冷凝水 , 通过 空调冷凝水 水
An lssonBiblioteka e y l g o r c n ay i c ci fAi— o dhi i gCon n e a e n on n de s d W t r
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由于 各 层使 用 功 能 的不 同 , 调 机 房 比较 分 散 , 机 空 风
盘 管 又 分布 在 不 同 的区域 或 不 同 的房 间 , 因此 , 调 空
冷凝 水 的收集 点分 散 , 凝水 排水 管 网简 单 。 冷
1 空调 冷凝 水温度 比较低 - 3
由于表 面 式换 热器 表 面温 度 通 常在 7 1 , 与 ~ 2℃ 在
O 引言 空 调系 统在 夏季 运行 时 , 当冷 却器 的表 面温 度 低
于 空气 的露 点温度 时 , 空气 经 过冷 却器 时就 会析 出冷 凝 水 , 处理过 程称 之为减 湿冷 却过 程 。目前 , 此 在工 程 设 计过 程 中 ,对 于 空 调 冷凝 水 水 量 大 都 不作 定 量 计
关于中央空调冷凝水的处理及节能降耗的措施分析

关于中央空调冷凝水的处理及节能降耗的措施分析◎徐柳随着医院的不断发展,我院对空调设备的使用要求也在不断提高。
长期以来,空调的能耗是我院日常生产过程中的重大支出之一。
合理使用和有效的节能改造,不仅能降低空调能耗,而且对空调系统的安全运行以及病房居住环境都大有好处。
一、关于空调冷凝水的介绍及处理办法对于空调冷凝水很多人并不陌生,无论是家用还是商用空调,夏季使用空调制冷时都会出现出风口冷凝水滴水现象。
为什么空调在制冷时会产生冷凝水?1.空调制冷产生冷凝水的原因。
炎热的夏天室内湿度大时,空气露点温度较高,当空气温度低于露点温度,空调出风口百叶将结霜,冷凝,这是一个正常现象。
就如同夏天从冰箱拿出矿泉水瓶表面露珠一样。
所有空调出风口结露不是质量问题,相反,它说明空调制冷效果很好。
2.室内空调冷凝水的解决办法。
空调出风口产生冷凝水是由于空气湿度过大引起,可通过调节室内空气湿度,关闭使用房间的门窗,不要让室外热湿空气进入房间,由于空调本身具有除湿能力,随着空调的运行,室内空气湿度会逐渐降低冷凝;设置调节空调房间温度、湿度,一般空气湿度大时,设置为26至28度,运行一段时间可适当降低温度;加大空调出风量。
3.中央空调冷凝水的利用。
高层建筑物的中央空调制冷量大,由于医院的特殊性,病房末端的新风机和风机盘管数量较多,故产生的冷凝水也多,现在的设计大多是将末端制冷设备产生的冷凝水采用专门的冷凝水管道直接排到地漏,其实也都是一种水资源的浪费和能源浪费。
经测算,空调冷凝水无硬度,不含杂质,水质纯净,所含细菌较少,是纯净的水资源;冷凝水中含有的铁锈,比冷却循环水要少的多,进入冷却塔中,随冷却水一起进行水质处理。
所以经过处理后的冷凝水利用与冷却塔是安全的,而且不会增加费用。
同时冷凝水本身温度较低,若水管保温工作做的好的话,不超过18℃,因此若将中央空调末端装制冷设备的冷凝水回收再利用,不仅能节约水资源,同时降低了主机的能耗。
二、结合实际,使用过程中存在的问题在日常工作中,严格按照中央空调设备使用说明开启、关闭设备;根据环境温度的变化,灵活调整主机温度。
空调夏季冷凝热回收利用原理及经济性分析

空调夏季冷凝热回收利用原理及经济性分析一.前言据美国统计,美国暖通空调每年耗能量约占全国能量消耗的16-18%,中国人均耗能量远低于发达国家。
随着人民生活水平的提高,耗能量必将越来越大,但中国是能源不足的国家,如果中国人均耗能量达到中等发达国家水平(为中国的3倍),世界能源市场就会承受不了。
因此暖通空调离开节能是没有出路的。
二.空调现状空调系统无论是哪种形式的空调(风冷冷水、水冷冷水或家用分体空调)当它运行时总是有相当多的冷凝热(在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍)直接排入大气,白白散失掉,造成较大的能源浪费,并且仍然存在对周围环境的热污染。
从节能的角度看,建筑节能可采用改善围护结构蓄热特性形式。
但在较大型的空调系统中,无论采取什么形式,依然无法避免系统冷凝放热的浪费。
而对于高层住宅建筑来说,建筑物又需要大量的生活热水供应,特别是酒店宾馆类建筑。
所以添加加热设备是必要的。
随着人们生活水平的不断提高,生活热水的需要量也越来越大,加热生活热水所需的能量也越来越大,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以冷凝热对环境造成的污染,而且还可以节省不少的能源三.冷凝热回收原理(本文介绍只适用于水冷冷水机组)冷水机组在制冷工况下,冷却水设计温度为出水37℃、回水32℃,属低品位热能, 采用一般的热交换不能充分回收这部分热能,只有利用高温水源热泵才能充分回收这部分热量。
1、设计方案将高温水源热泵并接到冷却水回路上,与冷却水系统和生活热水系统的管路连接,易于实时控制也容易实现操作(如下图) 2、工作原理(1)当热水箱中热水温度低于50℃时,启动高温水源热泵进行加热;(2)当热水箱中热水温度高于65℃时,停止高温水源热泵;(3)当冷却水回水温度低于30℃时,关闭冷却塔风机;(4)当冷却水回水温度高于32℃时,开启冷却塔风机;(5)当热水箱水低于水箱水位下限时,开始补水,同时开启高温水源热泵。
空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析

空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析提出采用公式法计算冷凝水理论产生量,并通过实验得出理论产生平均值与冷凝水的实际产生平均值的相对误差,验证了公式法计算冷凝水理论产生量的快速可靠性。
分析了家用空调器在运行时冷凝水的产生量和水温冷却冷凝器后空调器的节能效果变化。
Key words:household air-conditioner,formula method,theoretical quantity of condensed water,Actual quantity of condensed water,Condensed water temperature.前言隨着我国经济快速发展和城镇化建设的不断推进,小高层和高层建筑的不断涌现,家用空调利用数量急剧增加,大多数家用空调所产生的冷凝水采用随意排放方式,既造成环境污染和生活不便,也浪费了冷凝水产生的冷量和水量。
由空气调节原理可知,当空气流过空调蒸发器时,其表面温度低于空气露点温度,就会产生冷凝水。
目前,有研究者对冷凝水回收再利用提出了多种方法,然而对冷凝水理论产生量的计算,大部分的计算方法均通过假定或者设计的状态参数并采用查焓湿图,增加了数据处理的人为误差可能性。
本文对某一台家用空调器进行实验研究,通过所测得的运行状态参数采用公式法计算冷凝水理论产生量,并测得家用空调器运行时冷凝水实际产生量,验证公式法计算冷凝水理论产生量的可靠性,且通过测得的实际冷凝水产生量的水量和冷量分析其可回收利用的价值。
1.冷凝水产生量计算方法1.1 查焓湿图法在对冷凝水理论产生量的计算研究中,很多研究者均采用通过温湿度查焓湿图得到其状态参数下空气的含湿量,其室内空气状态参数按空调房室内设计标准选取,而室外状态参数按当地室外空气设计参数选取,通过室内(回风)和室外(新风)温湿度查焓湿图得到回风和新风状态点下空气的含湿量,将新风与回风按比例混合确定回风状态点,根据机器的送风状态点,进而计算出空调器冷凝水理论产生量。
空调冷凝水节能分析

空调冷凝水节能分析一、前言随着我国经济飞速发展和房地产的蓬勃兴起,高层建筑的不断涌现。
人们在享受空调带来的舒适环境的同时,也增强了能源意识,如何提高空调的制冷效率,成为我们整个空调行业越来越重视的课题。
中央空调采用蒸汽为能源产生的冷凝水的利用,已被广泛应用到实际中,但空调降温除湿产生的冷凝水利用受到的关注不多,本文就在湿度大的地区,空调制冷除湿的同时产生的冷凝水再利用课题进行初步的讨论。
二、中央空调冷凝水的利用高层建筑物的中央空调制冷量大,产生的冷凝水也多,现在设计大多是末段制冷设备产生的冷凝水采用专门的冷凝水管直接排到地下设备层的污水井中,再利用水泵排出。
我所提出的是把收集到的冷凝水利用重力通过冷凝水管直接送到一层或附楼的冷却塔上,做为冷却塔的补水。
这部分的冷凝水温度低,水管保温工作做得好的话,不超过18℃。
下面以某地区一家有中央空调的大楼为例,26层,每层组合式空调机组的风量是40000m3/h,另有20台风量20000 m3/h的水冷式专用空调机组,冷却塔在与主楼联体的附楼4层楼顶。
夏季空调计算温度35℃。
室内要求22℃+2℃,送风温度11—18℃,我们取16℃(可以充分考虑此温度下一部分不利的外部因素影响)计算的△d。
d35=36.6g/kg,d18=12.9g/kg, △d=23.7g/kg。
由于空气中的冷凝水无硬度,不含杂质,是纯洁的水源,同时也是可以利用的冷源。
温度低于送风温度。
1、组合式空调机组的冷凝水量:W冷凝水=△d .G新风量.22.ρ空气=0.0237×(40000×0.15)×20×1.2=3412.8kg/h=3.41t/hG新风量----夏季采用最低新风比15%2-5月新风一般占总风量的100%,6-7月新风占50%,8月新风占15%,9月-11月初新风占20~50%,12月新风占100%。
采用16℃的冷凝水通过管道送到冷却塔,比自来水的温度(22℃)还低6℃,实际降低了冷却水回水温度,从而提高了冷水机组的效率。
某办公大楼中央空调冷凝水回收节能分析

某办公大楼中央空调冷凝水回收节能分析摘要:中央空调冷凝水一般都忽略,将其排入下水。
本文介绍的工程是将中央空调系统的冷凝水收集起来,用来作为空调的冷却水系统的补水,起到了不可忽视节能减排效果。
文章还利用h-d图计算中央空调系统的冷凝水水量,验证了GB50736-2012《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》中条文说明第6条的正确合理,并给出冷凝水系统原理图。
工程概况该大楼包括主楼、招待所、会堂三部分,总建筑面积100,000m2。
其中主楼10层高,面积83,000m2,为办公建筑。
中央空调制冷机房设计在地下一层,安装有4台开利水冷冷水机组:其中3台800RT离心式冷水机组,1台400RT 螺杆式冷水机组。
冷凝水量计算根据GB50736-2012《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》8.5.23条文说明第6条:1kW冷负荷每小时约产生0.4~0.8kg的冷凝水。
深圳市属于高温高湿地区,理应取上限值0.8kg/h。
又根据业主制冷机房操作师傅反应:夏天最热时间,开三台800RT机组就够了。
就此,我们可以估算出该大楼中央空调系统的冷凝水设计流量,即Δd=0.8×800×3×3.516=6751kg/h为了可靠,我们进一步从理论上来验证,为此我们在h-d图上作出深圳市夏季室外空调状态点1(亦即待处理的新风状态点)。
其参数是干球温度T1 =33.7℃、湿球温度T1 =27.5℃、相对湿度Φ1=65%、含湿量d1=21g/kg、焓值i1=88kj/kg、水蒸气分压力p1=33×10pa。
室外新风从1点在表冷器中先等湿降温到2点(露点)。
湿空气参数变成:T2 =26℃、Φ2=100%(理论值)、含湿量d2=21g/kg、焓值i2=80kj/kg(见图1)。
此时,新风中的呈过热状态的水蒸气达到饱和状态,开始在表冷器表面凝结成冷凝水。
湿空气继续在表冷器中沿着等100%线降温减湿到新风送风点3,该点参数为:T3 =16℃(设室内温度为26℃)、d3=11.4g/kg、焓值i3=44kj/kg。
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空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析
摘要:提出采用公式法计算冷凝水理论产生量,并通过实验得出理论产生平均值与冷凝水的实际产生平均值的相对误差,验证了公式法计算冷凝水理论产生量的快速可靠性。
分析了家用空调器在运行时冷凝水的产生量和水温冷却冷凝器后空调器的节能效果变化。
关键词:冷凝水;产生量;公式法;节能效果
前言
随着我国经济快速发展和城镇化建设的不断推进,小高层和高层建筑的不断涌现,家用空调利用数量急剧增加,大多数家用空调所产生的冷凝水采用随意排放方式,既造成环境污染和生活不便,也浪费了冷凝水产生的冷量和水量。
由空气调节原理可知,当空气流过空调蒸发器时,其表面温度低于空气露点温度,就会产生冷凝水。
目前,有研究者对冷凝水回收再利用提出了多种方法,然而对冷凝水理论产生量的计算,大部分的计算方法均通过假定或者设计的状态参数并采用查焓湿图,增加了数据处理的人为误差可能性。
本文对某一台家用空调器进行实验研究,通过所测得的运行状态
参数采用公式法计算冷凝水理论产生量,并测得家用空调器运行时冷凝水实际产生量,验证公式法计算冷凝水理论产生量的可靠性,且通过测得的实际冷凝水产生量的水量和冷量分析其可回收利用的价值。
1.冷凝水产生量计算方法
1.1 查焓湿图法
在对冷凝水理论产生量的计算研究中,很多研究者均采用通过温湿度查焓湿图得到其状态参数下空气的含湿量,其室空气状态参数按空调房室设计标准选取,而室外状态参数按当地室外空气设计参数选取,通过室(回风)和室外(新风)温湿度查焓湿图得到回风和新风状态点下空气的含湿量,将新风与回风按比例混合确定回风状态点,根据机器的送风状态点,进而计算出空调器冷凝水理论产生量。
而在查焓湿图过程中增加了人为误差,且用设计状态参数最终得到的冷凝水理论产生量与空调器在实际运行中所产生的冷凝水量有很大的误差,因为空调器在实际运行中,新风、回风等各点状态参数是变化的,则冷凝水理论产生量也在变化。
当有多组各状态点参数通过查焓湿图方法计算冷凝水理论产生量时,将耗费计算人员大量的时间。
针对查焓湿图法计算冷凝水理论产生量存在的误差及耗时的缺陷,提出通过测量空气状态参数,采用快速计算冷凝水理论产生量的公式
法。
1.2 公式法
单纯的求湿空气的状态参数用公式计算即可满足要求,而戈夫-格雷奇公式是国外常用且最为准确[1],采用常用求饱和水蒸汽分压力经验公式,通过所测得的回风(室)、新风(室外)及送风温度计算出各自温度下饱和水蒸气分压力,再
结合其相对湿度计算出其含湿量:,
从而得到冷凝水生成量。
戈夫-格雷奇(Goff-Gratch)公式[1]
当T>273.15K时
当T<273.15K时
(公式中单位为)
2.冷凝水理论产生量与实际产生量
2.1 实验对象
本文以KFR-50LW/(50520)Aa-2型空调器为实验对象(额定制冷量为5200W,标准制冷功率为1530W,能效比为3.4,循环风量为930m3/h)。
空调设定26℃进行实验
研究,风速模式选定低速运行,经检测送风量为500 m3/h。
本实验空调房间无独立的新风系统,在实验期间,门窗均为关闭状态,室新风主要通过门窗缝隙进入室,新风量按送风量q的10%计算,
即。
实验测试时间从上午10:30到下午5:30,每
隔一小时记录一次数据,同时测试冷凝水实际产生量。
2.2 冷凝水理论产生量计算
以11:30所测得的实验数据为例,室回风温度为26.6℃,相对湿度为79.4%,利用戈夫-格雷奇公式计算得出饱和水蒸汽分压力,含湿量。
同理,可通过送风与新
风所测得的温湿度状态参数下的含湿量分别为、。
混合点含湿量
,式中为回风量,=500-50=450m3/h。
冷凝水生产量为:
,式中为参与混合循环的空气总质量(kg),取,。
通过前面计算,空调冷凝水产生量与室外温湿度、新风比和空调自身性能参数等因素有着密切关系。
对于实验空调房间,新风比与送风量未发生较大变化,通过所测试记录的
各点状态参数运用Excel对冷凝水理论产生量进行计算,如表1所示。
从表1中可知,冷凝水量随着时间的变化由少到多,再由多到少,在14:30时间点上冷凝水量最多,高达1607.38g/h,从10:30到17:30时间段冷凝水量实验计算平均值为678.78g/h。
2.3 冷凝水理论产生量与实际产生量对比分析
冷凝水实际产生量每隔一小时测量一次,测试结果如图1所示。
由图1可知,测试时间段,冷凝水实际产生量由少到多,再由多到少,与公式法计算的冷凝水理论产生量变化趋势基本一致,冷凝水实际产生量平均值为670g/h,与冷凝水理论产生量平均值相对误差为1.29%。
可见,通过饱和水蒸汽分压力公式计算得出含湿量,从而得出的冷凝水理论产生量与实际产生量基本相等,利用excel采用公式法既减少查焓湿图方法所增加的人为误差,也能提高数据处理效率,节省计算时间。
图1 不同时间段下冷凝水实际产生量
3.冷凝水冷却冷凝器效果分析
冷凝器常见的冷却方式有:水冷、风冷和蒸发式冷却。
一般家用空调多数采用风冷式,但蒸发冷却的传热系数更高,且在通过情况下,冷凝器能蒸发的水量远大于空调运行时所产生的冷凝水量[2],使用冷凝水冷却冷凝器时,会形成蒸发式和风冷式的混合冷却方式,因有水的汽化潜热的影响,这种混合式的传热效果应高于单一的风冷式冷却。
在冷凝器其他条件不变的情况下,冷凝水产生量和水温对冷却冷凝器有着重要影响。
利用冷凝水直接冷却冷凝器,冷凝器散热量理论上有两部分组成:一部分是冷凝水汽化潜热的散热量,另一部分为空气所带走的热量。
以本例空调为
例,用冷凝水冷却冷凝器,,式中为
冷凝水汽化潜热的散热量,W;为不同时间点所测得的冷凝水量,g/h;为不同温度下水的汽化潜热,J/g。
3.1 冷凝水产生量冷却冷凝器效果分析
因冷凝器能蒸发的水量远大于空调运行时所产生的冷凝水量,根据图1冷凝水实际产生量的变化,假设不考虑冷凝水低温水对原系统影响,40℃时水的汽化潜热为2406J/g 冷凝水汽化潜热的散热量变化如图2,冷凝水汽化散热量最大达781.95W,最小为60.15W。
图2 不同冷凝水产生量的汽化潜热散热量
分别以冷凝水实际产生水量最少和最多(即时间点11:30和14:30)为例计算冷凝水冷却冷凝器的节能效果。
制冷量:,式中为制冷量,W;为室回风点的焓值,kJ/kg;为送风点的焓值,kJ/kg。
经计算两个测试点下制冷量分别为793.81W和6825.70W,不利用冷凝水时此空调器的能效比为3.4,则输入功率
分别为233.47W和2007.56W,由此得到不使用冷凝
水冷却冷凝器条件下散热量分别为1027.28W和8833.26W。
此时两个测试点汽化潜热散热量为60.15W和781.95W,若用冷凝水冷却冷凝器,则散热效率在冷凝水实际产生量最少的情况下散热效率至少提高
60.15/1027.28=6%,在冷凝水实际产生量最多的情况下散热效率至少提高781.95/8833.26=9%。
3.2 冷凝水水温冷却冷凝器效果分析
根据测试得不同时间点冷凝水水温见图3。
由图3可知,冷凝水水温最低可达18.4℃,且冷凝水水温越低,冷凝水汽化潜热的散热量越大,则用于空气冷却的热量越小,冷凝器平均传热温差
减小,由(、分别为冷却介质
进出冷凝器的温度,为冷凝温度)可知减小则冷凝温度降低,使得空调器压缩机的功率减少,运行的总功率消耗进一步减少。
而冷凝器散热量,
则冷凝器散热量越大,制冷量越大,能效比越高。
冷凝工作温度每降低1℃,单位制冷量功耗减少3%~4%[3],由测试出冷凝水水温最高为25.5℃,冷凝水最高出水温度远小于冷凝工作温度,即利用冷凝水水温可使冷凝工作温度降低,假设冷凝工作温度降低1℃时,此空调器新的能效比。
可见,有
效利用冷凝水的产生量和水温,既可以提高冷凝器的散热效率,也可以提高空调的能效比。
图3 不同时间点冷凝水水温
4.结论
通过公式法能够快速计算出冷凝水在不同状态点下的理论产生量,得到冷凝水理论产生量平均值为678.78g/h,并用冷凝水实际产生量平均值为670g/h证明了公式法的可靠性。
根据测得冷凝水实际产生量用于冷却冷凝器分析,散热效率在冷凝水产生量最少的情况下散热效率至少提高6%,在冷凝水产生量最多的情况下散热效率至少提高9%。
冷凝水出水温度能够降低冷凝器的冷凝温度,当冷凝度降低1℃时,本实验空调器新的能效比提高到3.51~3.54。
参考文献
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