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机房制冷与全热交换器应用_海洛斯机房精密空调专门提供整理

关注:0 发表时间:2019-12-21

全热交换器间接利用室外空气冷源的方法,最常用的是全热交换器,系统主要是由换热芯体、室内侧风机、室外侧风机、通风管道、阀门和智能控制系统等几部分组成。其核心是换热芯体,换热芯体内部分两组独立气体通道,分别通过室内和室外空气,由换热合金板完全隔离,换热就通过隔板进行。





若换热量为Q,那么Q=α×F×Δt



其中α—为导热系数



F—为换热面积



Δt—为换热温差

根据上面的公式,为增加换热能力Q,可以增加α、F、Δt中的任意1个,也可以增加其中的2个或者3个。但提高Δt会造成可用的室外温度下降,减少系统的可用度,因此不但不能提高Δt,还要适当减小Δt,使系统能在更高环境温度下使用,例如机房温度为25℃,Δt为7℃,那么室外温度必须Q18℃系统才可用,但将Δt减小为6℃,室外温度为19℃系统就可用。排除Δt之后,就只能增加α和F:增大导热系数α需要使用导热性好的材料,同时应将导热隔版尽量做薄,其导热性能将增加。增大导热面积的方法是同样体积的换热体,做成多层,即做成类似板式交换器,同时增加褶皱,就可以做出体积小但换热面积大的换热芯体。



全热换热器应用时,室内、外空气的进风口需要进行空气过滤,以防止换热芯体内积灰。一般室内外温差为10℃时,机组达到标称冷量,大于10℃时冷量增加,小于10℃时冷量减少,温差小于5℃时基本不可用。



全热换热器的维护比较简单,只要定期对室内风机、室外风机、风阀门进行检查和润滑,对空气过滤网进行冲洗或更换,其它部件基本只需要定期巡视即可,因此其后期维护费用是很低的热管是20世纪60年代的技术,其导热能力很高,为优良导热体银、铜的当量导热系数的成百上千倍,能在温差极小的情况下,传递大量的热流,故有超导热体之称,目前热管技术主要应用于航空、军事和导热领域。热管的基本结构如下图所示,它是由外壳容器、吸液芯(也有热管不带吸液芯)和载热工作介质三部分构成。在轴向分为蒸发、冷凝、绝热三段(通常无绝热段)。

热管排热系统相比常规空调方式节能,主要原因是省去空调设备主要制冷耗电部件——压缩机。排热能力相同的热管式排热装置和常规空调同时工作,热管式电耗仅为常规空调的1/8-1/10。热管式排热装置采用自然循环,室内外温差5℃以上(室外低)时均能正常工作。



热管是无动力驱动制冷的,完全依靠温差运行,但为增加2端的换热能力,可以增加风机强迫对流加强换热。目前一般5kw冷量的热管设备的风机功率大约在800w以内,折算下来整机的制冷效率比在6以上。而且,热管设备由于运动部件很少,因此维护量不大,且热管只要不受到严重腐蚀而泄漏工质,就一直可以使用。但热管设备的价格相对比较高,目前大约在5000元/kw冷量,而且单机冷量一般不超过10kw,间接利用室外空气作为冷源,就是用热交换的方法,这样可以规避灰尘、水分、有害气体等对机房的影响,减少了在这些方面的处理过程,是一种非常理想的利用室外冷源的方法。但由于其间接利用,因此效率上相比直接利用会低一些,所以设备体积相对较大,但冷量不可能很大,单机冷量(换热量)一般在3~10kw左右。但这种换热方式布置和使用灵活,可以在冬季完全替代专用空调,也可以在春、秋季节与机房专用空调并行运行,作冷量的补充,减少机房专用空调制冷电耗。

 

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