硅胶涂层除湿换热器性能研究

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湿度控制对提升人居条件、提高生产质量等方面都具有十分重要的意义。固体吸附除湿技术可以有效运用工业废热、地热能等低品位能源进行驱动,具备环保、节能等特点。但传统的固体吸附除湿装置会因固体干燥剂在吸附过程中释放的吸附热导致其除湿性能下降。除湿换热器是利用传统的换热器与固体干燥剂材料结合制备而成的,在除湿过程中不但能够利用固体干燥剂除去空气中的水蒸气,还能通过冷却介质将固体干燥剂放出的吸附热带走。和其它的除湿技术相比,除湿换热器不仅保留了固体吸附除湿技术的特点,还具有吸附热影响小,成本低等优点。本文以空气为冷却介质的交叉流硅胶涂层除湿换热器作为研究对象,通过实验研究深入探讨低再生温度下运行工况对除湿换热器性能的影响,为其在低品位热能回收利用的应用提供参考。首先,本文对固体干燥剂及制作工艺进行优选,研制出交叉流除湿换热器,并测试了硅胶涂层吸附性能、传热性能,分析硅胶颗粒制备成涂层后比表面积、孔容及孔径的变化。其次,根据除湿换热器的特点完成了实验平台的搭建,阐述了除湿换热器的实验原理,并建立了其性能评价指标。最后,分析了再生空气温度、处理空气送风含湿量、处理空气送风温度、处理空气送风风速及冷却空气送风风速对除湿换热器性能的影响。实验结果表明:当粘结剂质量为硅胶干燥剂质量的15%时可制作出粘附效果较好的硅胶涂层,但是制作成硅胶涂层后由于部分孔的堵塞,使其孔容、比表面积分别下降到原来的72.3%和63.9%,平均孔径增大了13.1%,但孔径分布规律则没有明显变化;在相对湿度为60%时硅胶涂层与硅胶颗粒末相比,其吸附率仅降低了10.5%,保证了其吸附性能;在传热方面,由于形成了涂层,相比原来的硅胶颗粒其传热能力提升89.5倍。通过对运行参数的分析,发现除湿换热器在50-80℃再生温度下的所有运行工况都能有效的降低除湿换热器出口空气的含湿量,实现除湿效果。在实验工况下,次边流道以1.5m/s的流速通入冷却空气后除湿换热器出口空气的含湿量和温度比没有通入冷却空气的下降速率和幅度更大,平均除湿量、COP和DCOP也分别提高了36%、58.5%和62.9%,且冷却空气流速越大,其效果越明显。除湿换热器的性能受再生空气温度的影响较深远,随着再生空气温度升高,除湿热换热器的平均除湿量也变高,当再生空气的温度由50℃提升至80℃时,除湿换热器的平均除湿量增加了311.7%,但再生温度过高会造成除湿换热器的COP和DCOP下降,在实验工况下,当再生空气温度为70℃时除湿换热器的综合性能较好。处理空气送风状态对除湿换热器热、质传递有直接影响:当处理空气的送风含湿量从12g/kg-干空气上升到18g/kg-干空气时,其平均除湿量、COP和DCOP分别提升了近12.1%、67.4%和45.2%;当处理空气送风风速从1m/s增加到2m/s时,其平均除湿量减小了近51%,COP提升了近34.5%,但对DCOP的影响较小;当处理空气的送风温度从28℃增加到32℃时,其平均除湿量、COP和DCOP分别下降了近30.4%、48.8%和30.3%。
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