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
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文檔簡介
1、液體除濕系統(tǒng)可以采用低品位熱源代替高品位電能來驅(qū)動,能夠?qū)崿F(xiàn)溫濕度的獨(dú)立控制,提高空氣的品質(zhì)。因此,從節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境等方面講是一種前景廣闊的空氣調(diào)節(jié)技術(shù)。
本文在歸納液體除濕劑氯化鋰和濕空氣的物性的基礎(chǔ)上,利用熱力學(xué)方法分析液體吸收式除濕系統(tǒng)除濕過程和再生過程的機(jī)理。除濕及再生過程都是在濕空氣中水蒸氣分壓與氯化鋰溶液蒸汽壓之間壓力差驅(qū)動下的熱質(zhì)傳遞過程。低溫高濃度的溶液有利于除濕過程的進(jìn)行;高溫低濃度的溶液有利于再生過
2、程的進(jìn)行。
本文通過ASPENPLUS對溶液吸收式除濕系統(tǒng)工藝流程進(jìn)行模擬研究。在傳統(tǒng)液體除濕工藝基礎(chǔ)上通過引入分流器和中間冷卻器改進(jìn)系統(tǒng)性能。模擬結(jié)果顯示:引入分流器能降低再生側(cè)溶液循環(huán)流量,從而使再生側(cè)的熱負(fù)荷降低了5.5%,再生后處理過程中的冷水負(fù)荷及設(shè)備尺寸也減小了;引入中間冷卻的多級除濕系統(tǒng),除濕量顯著提高了12.7%,再生風(fēng)量相對減少了5.2%,說明適當(dāng)?shù)臒崃?冷量)補(bǔ)償能夠使除濕和再生過程中質(zhì)量傳遞和熱量傳遞
3、更加匹配,從而獲得更好的除濕效果和能量利用效率。通過側(cè)線采出冷卻的方式優(yōu)化了除濕器結(jié)構(gòu),除濕量比普通的絕熱型除濕器提高10.6%。
本文對液體除濕系統(tǒng)的關(guān)鍵過程,即再生過程進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。設(shè)計(jì)、搭建了實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的LiCl溶液噴霧式再生實(shí)驗(yàn)裝置,以32%-33%的LiCl水溶液為除濕工質(zhì),選用壓力式噴嘴作為霧化器開展實(shí)驗(yàn)研究,溶液濃度最高可提升1%-3%??疾炝巳芤侯A(yù)熱溫度、霧化操作壓力、再生液氣比等操作參數(shù)對再生效果的影響
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