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介绍了设置热管热回收装置对空调通风系统节能具有重要的现实意义。分析了实际应用工况下的圆翅片热管的传热模型,以单位温差、单位换热量下的热管翅片体积最小为目标函数,建立了热管翅片高度、间距、厚度等结构参数的函数关系式。采用遗传算法进行了优化,指出了该方法用于热管翅片结构的分析具有高效、简捷的特点。 相似文献
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《煤气与热力》2017,(2)
采用示踪气体法(选取二氧化碳作为示踪气体)中的下降法(将一定量的示踪气体充入测试区域,在测试区域空气中示踪气体体积分数均匀后开始记录示踪气体体积分数的下降过程,通过记录数据可以计算出房间换气次数,从而得出待测外窗的通风换气性能),对上悬窗、内平开窗、外平推窗的通风换气性能进行测试。外平推窗的通风换气能力最强,上悬窗的通风换气能力最弱,内平开窗的通风换气能力居中。流体力学数值模拟结果表明,在测试期间,由于室内温度高于室外温度,在热压作用下,室内高温空气与室外低温空气在外平推窗的窗口处完成了换热。类似风帽的外平推窗,既促进了自然通风的进行,又避免了室外空气对室内气流组织的干扰。 相似文献
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《Planning》2014,(2)
<正>冬春季节气温低,尤其换季的时候气温变化幅度大,昼夜温差大,给养鸡增加了难度,要求饲养管理者要在饲养上注意细节,保障鸡群的安全生长。1通风换气更要防寒保温冬春气候寒冷,既要通风换气,又要保持舍内温度。为了给鸡舍保温而忽视通风换气,对鸡群排泄的粪便和潮湿的垫料不及时清除,鸡舍内 相似文献
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信息化水平的不断提高直接带来了数据中心耗电量的急剧增加。数据机房不同于一般的公共建筑,考虑到隔热、隔湿及洁净度的要求,即使在冬季也需供冷降温。而在满足散热需求的前提下,最大限度利用自然冷源则是降低空调能耗的最有效方法。但目前自然冷源的利用中常出现受环境影响大、节能效率低等问题,热管式散热器能将室内外空气完全隔绝,具有启动温差小、体积小、安装灵活等优点,在机房节能中有很大的应用潜力。以节能和良好的环境适应性为目标,对数据机房应用分离式热管的被动式散热方式进行了理论分析。以本学科工程领域现有技术为基础,理论分析了应用分离式热管的意义及优势,定义了分离式热管蒸发段及冷凝段的换热效率,建立了数据机房应用分离式热管散热系统的理论分析模型,以某名义排热量为30 kW的管翅式换热器为例,研究换热效率随风量的变化关系,得出分离式热管散热下可运行的最高允许室外温度、全年运行时间、功耗及全年节电量等关键参数。以某一30 kW冷负荷数据机房为模型进行CFD软件模拟,获得了采用分离式热管散热器的机房内部温度场分布,并与普通空调进行了比较。针对室外温度下降所引起的室内侧送风温度过低问题,提出减小室外侧风量的具体改进措施。利用理论模型设计分离式热管换热系统蒸发段和冷凝段,提出可根据热负荷及实际机房灵活配置,建设成本低,有效适应机房现有散热系统的方法。主要结论如下:(1)分离式热管散热器应用于数据机房散热,换热效率随着风量增加而减小,分离式热管散热器应用于数据机房散热,换热效率随着风量增加而减小,但可利用室外冷源的温度升高,可利用室外冷源的时间也随之增加,可根据换热器及所在地区设计最佳风量。(2)分离式热管散热下风量较大时,机柜进风温度比普通空调散热更为均匀,机房内热环境更好,可减少机房内局部热点。(3)若风量不变,分离式热管散热器蒸发段送风温度随室外温度降低,并有可能低于机房送风的标准温度。可通过减小室外侧风量使室内蒸发段出风温度满足数据机房送风温度,同时散热器的能效也可进一步提高。 相似文献
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结合工程实例,介绍了土壤源热泵系统的设计方法。探讨了埋管换热器的设计,主要包括钻孔的设计计算及平面布置,埋管的管材选择、管径计算,埋管换热器侧循环泵的选型方法。 相似文献
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热管间接蒸发和吸湿冷却空调系统应用分析 总被引:1,自引:0,他引:1
间接蒸发和吸湿冷却在空调系统中得到广泛应用。热毛细泵循环式热管是一种能远距离传输能量且热阻低、传递温降小的高效热交换器。本文介绍了该新型热管用于间接蒸发和吸湿冷却空调系统热回收的工作原理,对该新型热管的原理及运行的毛细极限进行分析。对热管间接蒸发和吸湿冷却空调系统的性能进行模拟和分析。结果表明,热管间接蒸发与吸湿冷却空调系统是一种节能复合空调器系统。 相似文献
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本文运用ANSYS Workbench软件对两种高温热管换热器中核心部件-高温异型热管进行热应力结构模拟。对比两种不同结构高温异型热管由于热产生的结构影响。得出椭圆形高温异性热管和平板型高温异性热管在相同条件下所受应力为49.76 MPa和115.68 MPa,椭圆形结构比平板型结构受力效果更好。 相似文献