【摘 要】
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新风是保证室内空气品质的重要因素,但夏季室外高温空气与冬季室外低温空气直接接入新风处理机组使得新风处理能耗较高。因此,为有效降低新风能耗,可在新风处理机组前设置新风蓄能器,结合相变蓄能技术利用可再生能源对新风进行预处理。基于可再生能源与低温相变材料的新风蓄能器,搭建了内部相变材料为石蜡的新风蓄能器试验台,并开展了蓄冷和释冷实验。在蓄冷工况下,石蜡向冷却介质中释放热量,初始阶段先释放显热,温度逐渐降
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新风是保证室内空气品质的重要因素,但夏季室外高温空气与冬季室外低温空气直接接入新风处理机组使得新风处理能耗较高。因此,为有效降低新风能耗,可在新风处理机组前设置新风蓄能器,结合相变蓄能技术利用可再生能源对新风进行预处理。基于可再生能源与低温相变材料的新风蓄能器,搭建了内部相变材料为石蜡的新风蓄能器试验台,并开展了蓄冷和释冷实验。在蓄冷工况下,石蜡向冷却介质中释放热量,初始阶段先释放显热,温度逐渐降低;当石蜡温度达到凝固点之后,开始逐渐凝固,释放潜热。在释冷工况下,石蜡吸收高温空气中的热量,当石蜡初始温度为20℃时,新风进出口温差可达10℃;随着石蜡不断吸热,开始逐渐融化,温度不断升高,导致新风进出口温差不断减小。为了探究在不同工况和材料条件下新风蓄能器的蓄放热规律,根据新风蓄能器结构设计,搭建了新风蓄能系统实验台。以新风蓄能器基本结构组成为基础,建立数值模型。通过实验测试数据与理论计算结果对比,误差在5%以内,从而验证了数值模型的正确性。通过对内部相变材料为石蜡或脂肪酸的新风蓄能器在64个工况下的数值模拟结果分析,得到新风入口温度与相变材料液相率变化速率的规律,以及相变材料液相率大小与新风进出口温差之间的变化规律,从而可以根据逐时的新风入口温度预测新风出口温度。基于新风蓄能器的蓄放热规律提出了一种新风蓄能装置节能量的简化计算方法,该方法能够快速计算当新风进口温度逐时变化时,新风蓄能装置的节能量。以该简化计算方法的计算结果为基础,对比数值模拟计算结果,其误差在3%以内,验证了该方法的正确性。通过该简化方法,对比分析了不同相变材料(石蜡与脂肪酸)对新风蓄能器节能性的影响。研究发现,当新风蓄能器内部相变材料为石蜡时,新风蓄能器的预冷预热性能相对较好,并且新风蓄能装置能够回收投资。而当相变材料为脂肪酸时,新风蓄能装置无法回收投资。因此,石蜡更适合作为新风蓄能器内部的相变填充材料。本文结合实验与数值计算的方法,研究了动态新风进口温度变化条件下,新风蓄能器中相变材料的蓄放热特性以及装置的性能表现。基于该研究结果,对比了不同相变材料条件下新风蓄能器的经济经济分析,提出了一种新风蓄能装置节能量的简化计算方法,以期为新风蓄能器的研究与设计提供一定的参考。
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