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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-07-02 原文发表:2007-07-02 人气:10

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计算规矩
4.3 热泵干燥综合性能指标的实验研究
1. 热泵干燥系统的单位能耗除湿量(SMER )和系统的平均性能系数(COP)
热泵干燥系统的综合性能考核指标主要为单位能耗除湿量(SMER )和热泵干燥系统的性能系数(COP),不同热泵干燥循环的实验结果如表1所示。
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不同热泵干燥循环系统的SMER和系统的平均COP的比较见图8及9所示。从表1及图8可以看出,本实验装置系统的单位能耗除湿量(SMER )最大仅为1.64 kg/(kWh),低于理论上的2~2.5kg/(kWh)。其原因是为了便于进行热泵流化床干燥试验,系统的循环风机选用了9-26型的高压离心风机,实验过程中循环风机的电耗占系统总能耗的50%左右,因此系统单位能耗除湿量(SMER )偏低。另外,从表1及图8也可以看出,开路式及半开路式热泵干燥循环中系统单位能耗除湿量(SMER )均较高。这是因为在开路式及半开路式循环中由于有新鲜空气的补入,热泵系统运行平稳,压缩机消耗的电能低,因此,热泵系统的单位能耗除湿量(SMER )增高。在闭式热泵干燥循环过程中,当BAR=0.4和BAR=0.6时,热泵系统处于较合理的工况运行,制冷工质在冷凝器中得到较好的冷凝,也在蒸发器中得到充分的蒸发,系统运行平稳、能耗降低,因此,热泵系统的单位能耗除湿量(SMER )比其它几种运行方式高。系统的性能系数(COP)的变化与系统单位能耗除湿量(SMER )的变化基本相似。
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2.闭路式循环的空气旁通率(BAR)对系统的单位能耗除湿量( )的影响
在闭路式循环热泵干燥系统中,不同的空气旁通率(BAR)对系统的单位能耗除湿量( )的影响是比较明显的。从图10可以看出,随着空气旁通率(BAR)的增加,系统的单位能耗除湿量( )值也在增加,在BAR=0.4到BAR=0.6时, 有最大值。当BAR的值超过0.6时,系统的单位能耗除湿量( )反而下降,说明空气旁通率(BAR)有一个合理的范围
5 结论
1.在开路式热泵干燥运行时,蒸发器析出的冷凝水来自于环境空气中的水分,经过蒸发表面空气的相对湿度比较低,因此,析水的速率较低。而在半开路式热泵干燥运行时,冷凝水有一部分来自于干燥室排出的高含湿的干燥废气,因此,析水的速率比开路式热泵干燥循环高。并且随着外排干燥废气的减少,蒸发器析水速率不断增加。
2.闭路式热泵干燥循环过程中,在循环空气总量不变的情况下,空气旁通率(BAR)对热泵的运行状况影响较大。随着空气旁通率BAR的增加,通过蒸发表面空气流量的减少,蒸发器迎风面风速的降低,冷凝效果不断提高。
3.开路式、半开路式热泵干燥循环中,因为热泵系统运行平稳,压缩机消耗的电能低,因而,系统的单位能耗除湿量(SMER )较高。在闭路式热泵干燥循环过程中,当BAR=0.4和BAR=0.6时,系统运行平稳、能耗降低,因此,热泵系统的单位能耗除湿量(SMER )比其它几种运行方式高。系统的性能系数(COP)的变化与系统单位能耗除湿量(SMER )的变化基本相似。
5.闭路式热泵干燥循环过程中,不同的空气旁通率(BAR)对系统的单位能耗除湿量(SMER )的影响是比较明显的。随着空气旁通率(BAR)的增加,系统的单位能耗除湿量(SMER )值也在增加,在BAR=0.4到BAR=0.6时, 有最大值。当BAR的值超过0.6时,系统的单位能耗除湿量(SMER )反而下降,说明空气旁通率(BAR)有一个合理的范围。

参考文献
[1] 潘永康,王喜忠. 现代干燥技术[M]. 北京:化学工业出版社,1998
[2] 陈坤杰,李娟玲,张瑞合. 热泵干燥技术的应用现状与展望. 农业机械学报,2000,31(3):109~111
[3] 王如竹,丁国良,吴静怡等. 制冷原理与技术. 北京:科学技术出版社,2003
[4] Chau, K. J.; Chou, S. K.; Ho, J. C.; et. Al., Heat pump drying: recent developments and future trends. Drying Technology,2002, 20, 1579-1610

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