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为了降低数据中心空调系统的能耗,利用间接蒸发冷却性能测试平台,对数据中心用间接蒸发冷却空调机组在干工况、湿工况和混合工况3种不同工况下的性能进行测试及分析。研究结果表明:测试期间机组在干工况下运行时,平均冷却效率为60.2%,一次空气温降平均可达13.0 ℃;湿工况下运行时,二次空气经过湿膜等焓加湿冷却后温降平均可达1.9 ℃,平均冷却效率为60.5%,一次空气温降平均可达12.7 ℃;混合工况下运行时,此时压缩机开启,一次空气温降平均可达12.7 ℃,机组平均COP为3.8。同时通过计算间接蒸发冷却空调机组节电模式、节水模式的切换条件,就典型城市的全年运行小时数进行了分析,通过分析得到数据中心用间接蒸发冷却空调机组应因地制宜地选择运行模式以此降低数据中心空调系统能耗。 相似文献
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蒸发冷却空气处理机组的性能测试与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
以一台蒸发冷却空气处理机组为测试对象,该机组设有惯性粗效过滤器、袋式中效过滤器、亲水性高分子纤维填料、双风机。对其进行样机测试,得到了其送风量、风速、温度、相对湿度、阻力等性能参数。通过计算分析得到了不同室外温度下,填料直接蒸发冷却对空气相对湿度的影响与室外空气的相对湿度有关,室外相对湿度越高,相对湿度提高的程度就越高,同时填料的效率也是随着室外干湿球温度的变化而变化。由于本次测试机组采用双风机系统,通过测试发现了双风机系统的总送风量并不是两台风机风量的简单叠加,为以后的工程设计提供了参考依据。 相似文献
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对新疆某实际工程采用的间接-直接蒸发冷却复合冷水机组的出水温度进行了夏季测试。在测试范围内,结果表明间接-直接蒸发冷却复合冷水机组的出水温度在室外空气湿球温度和露点温度之间,比室外湿球温度低2~3℃,间接-直接蒸发冷却复合冷水机组的冷幅高(即逼近度,表征间接-直接蒸发冷却复合冷水机组出水温度接近冷水机组进风空气露点温度的程度)的值随室外干湿球温度差、干球与露点温度差及湿球与露点温度差的增加呈增加趋势;而冷幅深(即表征间接-直接蒸发冷却复合冷水机组出水温度低于冷水机组进风空气湿球温度的程度)的值较为稳定,在2~3℃范围波动,建议用冷幅深表征间接-直接蒸发冷却复合冷水机组出水温度特性较为合适。 相似文献
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《现代制造技术与装备》2016,(2)
将自动控制技术用于蒸发冷却空调系统,其控制效果的好坏将与自动控制的顺序有关,而分室控制可以使蒸发冷却空调系统达到最佳的运行效果。本论文着重分析蒸发冷却空调系统的自动控制,并针对相关问题进行深入研究。 相似文献
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蒸发冷凝式冷水机组,即采用蒸发冷凝器作为机组的冷凝器。该机组由压缩机、平衡管、蒸发冷凝器、贮液器、节流装置、蒸发器、电器控制箱、变频系统等构成。就如何保证机组在全天候运行状况下其高压和排气温度维持在一个安全的范围内,以及实际使用中存在的诸如电子膨胀阀、平衡管、变频系统、蒸发冷凝器水质问题、运行效率等方面提出解决方案。 相似文献
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针对双冷源温湿度独立控制空调系统需要两套冷源和COP低的问题,提出了太阳能驱动除湿转轮与蒸发冷却复合空调系统。系统能对新风进行降温除湿处理的同时制备出高温冷水,高温冷水供给新风处理机组和空调显热末端。建立了系统数学模型,应用TRNSYS软件对系统动态特性进行了分析。模拟结果表明:当系统再生温度为70 ℃时,典型周新风处理后的温度范围为16.6~17.8 ℃,制备高温冷水的温度为15.5~16.8 ℃。与双冷源温湿度独立控制空调系统相比,典型周本系统的平均COP可高出57.9%和平均节电率为36.2%,典型月可减少45.9%的CO2排放量。 相似文献
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模拟研究不同结构参数和运行参数对叉流式露点蒸发冷却器(DPEC)冷却性能的影响。优化后的结构参数为:通道宽度宜取4 mm,干、湿通道长度均宜取1.2 m,开孔率宜取0.2,换热面积比宜取0.2;与优化后的结构参数相匹配的运行参数为:空气流量比宜取1,相应的一、二次空气流量均宜低于916 m~3/h。模拟研究我国8种典型气候条件对叉流式DPEC冷却性能的影响,结果显示冷却器在我国中西部气候条件下能够提供较低温度的送风(18.9~23.9℃)。 相似文献
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设计制作了蒸发冷却与半导体制冷相结合分体式蒸发空调器的试验样机,在标准的空调焓差检测实验台上,模拟室内外侧空气温湿度,在室外侧干球温度34℃,湿球温度1823℃之间的工况下,对该分体式蒸发空调器的冷水的温度、流量,冷风的温湿度进行了试验。结果表明,该分体式蒸发空调器在室外工况湿球温度20℃以下不开启半导体制冷装置即可满足需要;配合4组半导体制冷装置即可满足室外工况湿球温度23℃时需要,同时也保证了半导体制冷装置较高的能效比;得出了该分体式蒸发空调器的最佳气水比为2,亚湿球效率为110%。进而为分体式蒸发空调器的优化设计与产品开发奠定基础。 相似文献
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目前我国制冷行业广泛应用的冷水机组测试设备大多数为人工控制水箱混水式,即蒸发器回路的冷水与冷凝回路的热水在水箱或水池内进行混合,使回到蒸发器和冷凝器的水温达到标准测试工况,多余的热量通过冷却搭散发掉。这种传统的设计有很多缺点,首先水箱或水池需要保温措施,而且其占地面积大, 相似文献