張璐瑤,黃翔,宋祥龍,李鑫
(西安工程大學環境與化學工程學院,陜西西安 710048)
亞濕球溫度的冷水對農業溫室濕簾降溫性能的影響分析
張璐瑤*,黃翔,宋祥龍,李鑫
(西安工程大學環境與化學工程學院,陜西西安 710048)
本文通過數學建模,對亞濕球溫度的冷水對濕簾降溫效果的影響進行理論分析。對陜西省富平縣一棟采用濕簾-風機降溫系統的溫室濕簾的降溫效果進行了測試。結果表明,當循環水平均溫度比室外空氣濕球平均溫度低3.4 ℃時,濕簾蒸發冷卻效率為92.37%,濕簾出風溫度比室外濕球溫度低0.6 ℃。利用亞濕球溫度的冷水作為直接蒸發冷卻系統的循環水,能夠進一步降低出風干球溫度,提高濕簾直接蒸發冷卻效率。
亞濕球溫度;直接蒸發冷卻;數學建模;現代農業溫室
近幾年來,隨著國內外許多專家、學者對蒸發冷卻這一節能環保的空調技術研究的加深,這項技術在實際應用中變得越來越成熟和完善,廣泛應用于國內外包括發電廠、地鐵、通信機房(基站)、大型數據中心、紡織服裝廠和印刷廠等工業車間以及體育館、商場、醫院、住宅、網吧和農業溫室等眾多領域。
蒸發冷卻空調技術有2種核心處理方式:直接蒸發冷卻(DEC)和間接蒸發冷卻(IEC)[1]。傳統的蒸發冷卻空調(直接蒸發冷卻)利用空氣與水的直接蒸發冷卻原理,能夠將空氣處理到的極限溫度是室外空氣的濕球溫度,對于某些對溫降范圍有更高要求的場所,則會限制其廣泛應用。而通過間接蒸發冷卻[2]或者將間接、直接蒸發冷卻組合成兩級甚至多級間接-直接蒸發冷卻復合空調技術,可以將空氣或水的溫度降到低于空氣濕球溫度[3],或者利用夜間蓄冷預冷間接-直接蒸發冷卻空調機組的進風[4],都為擴大蒸發冷卻技術的溫降范圍提供了許多有益的思路。本文通過分析亞濕球溫度的冷水對直接蒸發冷卻的降溫效果,為進一步擴大蒸發冷卻的溫降提供一定參考。
1.1 亞濕球溫度的概念
“亞濕球溫度”的概念是在“濕球溫度”和“露點溫度”的基礎上提出的,是指低于濕球溫度、高于露點溫度的溫度[5]。在如圖1所示的干球溫度位于濕球溫度ts和露點溫度tl溫度范圍內2與4之間的a、b、c、d的溫度,稱為亞濕球溫度。

圖1 空氣與水熱濕交換過程
1.2 空氣與水的熱濕交換過程
在假想條件下,即水與空氣接觸面積無限大,接觸時間無限長,全部空氣能夠達到飽和狀態,也就是說,空氣的終狀態將位于h-d圖的飽和曲線上并且空氣的終溫將等于水的溫度。不飽和空氣與水的熱濕交換過程與空氣的3個溫度有關:空氣的干球溫度t、濕球溫度ts和露點溫度tl。因此,在此假想條件下,根據水溫tw的不同,可以得到7種典型的空氣狀態變化過程[6]。本文主要討論當循環冷卻水水溫在濕球溫度附近時,不飽和空氣與水的熱濕交換規律。
從圖1中可以分析得出,當空氣與水接觸時,從水側來講:
1)若水溫滿足ts 2)若水溫tw=ts時,空氣與水發生等焓加濕過程,水得到顯熱,失去潛熱,得到的顯熱量與失去的潛熱量相等,水溫保持不變; 3)若水溫滿足tl 因此,水的降溫極限溫度是入口空氣的濕球溫度,在實際工況中,如果忽略補水、外界冷源等因素對循環冷卻水水溫的影響,一定時間后循環冷卻水的水溫終狀態與入口空氣的濕球溫度會趨于一個動態平衡過程,水溫一般高于入口空氣的濕球溫度且很難達到濕球溫度。 按照空氣與水的熱濕交換理論,根據直接蒸發冷卻的特點,建立如下計算模型。如圖2,外界空氣沿著x方向經過填料的特殊流道,循環冷卻水在重力的作用下沿著y方向從上往下落下,均勻地覆蓋在填料表面,形成水膜。數學模型[7]主要參數如下: 圖2 直接蒸發冷卻模型 1)假設填料的高度為H,沿著氣流流動方向上填料厚度為B,寬度為L; 2)假設空氣在流動過程中質量流量不變為G,進口空氣的干球溫度為t1,濕球溫度為ts1,含濕量為d1。在氣流流動方向上取一微元距離dx,室外空氣與循環冷卻水發生熱濕交換,在dx處空氣的干球溫度為tx,濕球溫度為tsx,含濕量為dx。 對空氣而言,在微元距離dx填料層內,空氣與水的顯熱換熱量為: 式中: cp——濕空氣的定壓比熱容,J/(kg·K); dt——通過厚度為dx的填料后空氣干球溫度變化值,℃; h——傳熱系數,W/(m2·K); tw——循環冷卻水的溫度,℃; dF——微元距離dx所對應的填料表面積,dF=kHLdx,m2; k——填料的比表面積,m2/m3。 空氣與水的潛熱交換量為: 式中: r——水的汽化潛熱,kJ/kg; d(d)——通過厚度為dx的填料后空氣含濕量變化值,g/kg; α——傳質系數,kg/(s·m2)。 空氣與循環冷卻水總換熱量為: 當tx>tw時, 式(9)表示在任意填料厚度x處空氣干球溫度表達式,當填料厚度為B時,循環水為亞濕球溫度的冷水時,根據其定義,將水溫tw=ts1- Δt(Δt > 0)代入式(9)中得,出口空氣干球溫度為: 在直接蒸發冷卻過程中,如果循環冷卻水溫度與入口空氣的濕球溫度相等,空氣溫度會沿著空氣入口狀態點所在的等焓線趨于飽和狀態點,如圖3虛線所示的1→2→3過程,這個過程稱為直接蒸發冷卻的理想過程;直接蒸發冷卻等焓過程效率為[9]: 公式(11)表明,當填料的比表面積k、厚度B等填料的物性參數,進口空氣的密度ρ、風速u、定壓比熱容Cp和空氣與水的表面換熱系數h等參數確定時,在空氣與水發生直接蒸發冷卻的理想過程時,填料的降溫效率ηDEC是一個定值。公式(12)中,t2為理想直接蒸發冷卻出風溫度,當填料和空氣入口條件確定時,t2為定值。因此,理論上當循環冷卻水為亞濕球溫度的冷水時的直接蒸發冷卻過程,空氣的出風溫度t2'與Δt呈一次線性關系,當Δt為零時,t2'=t2。 如圖3所示,虛線所示的是直接蒸發冷卻的理想過程,實線所示的是當循環冷卻水為亞濕球溫度的冷水時的直接蒸發冷卻過程[10]。點1為進風空氣狀態點,點2為直接蒸發冷卻的理想過程的出風狀態點,點2'和點6分別為當循環冷卻水為亞濕球溫度的冷水時的直接蒸發冷卻過程的出風狀態點和濕球狀態點,點4和點5分別為亞濕球溫度的冷水溫度變化范圍的下限值和上限值,點3'是其中的一個水溫狀態點。 圖3 濕簾處理過程空氣與水的狀態變化 由于循環冷卻水的溫度低于入口空氣的濕球溫度,使得空氣與水的混合過程是一個減焓降溫加濕的過程,點2'的干球溫度比點2更加逼近點3的干球溫度,通過以上數學建模的結果以及焓濕圖分析可以得出,當循環冷卻水為亞濕球溫度的冷水且水溫能夠穩定維持在一個較低值的時候,能夠降低出風空氣的干球溫度,甚至有可能會使出風空氣的干球溫度低于進口空氣的濕球溫度。 3.1 農業溫室用濕簾風機降溫系統 圖4是現代農業溫室等場所的濕簾風機降溫系統。在溫室的一側裝有濕簾墻結構,在濕簾旁設置地下蓄水池,配備循環泵,使水在蓄水池和濕簾之間循環,在濕簾相對的另一側裝有多臺風機,通過風機的抽送排風,溫室內形成負壓,迫使室外新風經過濕簾,對溫室內降溫加濕。蓄水池中的補水一般直接引自自來水管,水溫較低,同時由于蓄水池設置在淺地表層以下,淺地表層的土壤與蓄水池中的水不斷發生熱量交換,使得蓄水池中水的溫度穩定維持在一個較低的水平。 圖4 現代農業溫室的濕簾風機降溫系統 3.2 結果分析 通過對陜西省富平縣某現代農業溫室的濕簾進、出風的干濕球溫度以及蓄水池中的水溫進行測試,如圖5所示,選取上午11:00至下午14:30記錄的溫濕度數據進行統計分析,通過對濕簾循環水溫度的測量,測得平均水溫為24.4 ℃,且測試期間溫度變化起伏較小(±0.5 ℃),低于當天室外空氣的平均濕球溫度27.8 ℃,而室內出風平均干球溫度為27.2 ℃,室內出風平均溫度低于室外平均濕球溫度,而且室內出風平均濕球溫度為25.2 ℃,室、內外平均濕球溫度相差2.7 ℃。 圖5 測試工況下濕簾進、出口干、濕球溫度變化曲線 采用第二熱交換效率評價這種工況下的直接蒸發冷卻過程,其能夠適用于所有的空氣處理過程,絕熱加濕過程中ts1=ts2,即[11]: 式中: h1、h2′——空氣的初、終狀態的焓,kJ/kg; h3′——交點3′空氣飽和狀態的焓,kJ/kg; t1、t2′——室外、室內空氣干球溫度,℃; ts1、ts2′——室外、室內空氣濕球溫度,℃。 根據式(13)對溫室濕簾兩側的進出風干球溫度差做差值(t1- ts1) - (t2′- ts2′)和室外空氣的干、濕球溫度差 (t1- ts1) 進行線性回歸計算,直線的斜率即為濕簾的蒸發冷卻效率。結果顯示,溫室的濕簾蒸發冷卻效率為92.37%,如圖6所示,亞濕球溫度的水作為循環冷卻水不僅能夠使出風溫度降低,同時使填料的蒸發冷卻效率保持在一個較高水平。 圖6 農業溫室濕簾蒸發冷卻效率 1)通過對直接蒸發冷卻空氣與水的熱濕交換過程建立數學模型得出,當循環冷卻水為亞濕球溫度的冷水時,填料物性參數和空氣入口條件保持不變時,空氣的出口干球溫度與水溫與入口空氣濕球溫度的差值呈一次線性關系,且差值越大,實際出風溫度越低。 2)現代農業溫室在濕簾旁設置地下蓄水池,淺地表層的土壤與蓄水池中的水不斷發生熱量交換,使得蓄水池中水的溫度穩定維持在一個較低的水平,如果蓄水池里的水為亞濕球溫度的水,不僅能夠使濕簾的出風溫度降低,而且能夠提高濕簾的直接蒸發冷卻效率。 [1] 夏青, 黃翔, 殷清海. 淺析風側蒸發冷卻空調技術術語[J]. 制冷技術, 2012, 32(4): 63-67. [2] HASAN A. Indirect evaporative cooling of air to a sub-wet bulb temperature[J]. Applied Thermal Engineering, 2010, 30(16): 2460-2468. [3] 陳沛霖, 秦慧敏. 在美國蒸發冷卻技術在空調中的應用[J]. 制冷技術, 1990, 10(1): 1-4. [4] FARMAHINI-FARAHANI M, HEIDARINEJAD G. Increasing effectiveness of evaporative cooling by pre-cooling using nocturnally stored water[J]. Applied Thermal Engineering, 2012, 38: 117-123. [5] 夏青, 黃翔, 周海東, 等. 實現亞濕球溫度的蒸發冷卻空氣處理流程綜述[J]. 制冷與空調(北京), 2013, 13(5): 25-30. [6] 劉剛, 曹陽. 水溫控制精度對蒸發式冷氣機制冷量測量準確度的影響研究[J]. 建筑科學, 2010, 26(6): 101-104. [7] 黃翔. 空調工程[M]. 北京: 機械工業出版社, 2006. [8] 薛殿華. 空氣調節[M]. 北京: 清華大學出版社, 1991. [9] 蔣毅. 高效節能的蒸發冷卻技術及其應用的建模與實驗研究 [D]. 南京: 東南大學, 2006. [10] 郝航, 李寶良, 黃翔, 等. 蒸發冷卻與機械制冷冷水機組的流量配比的初探[J]. 制冷技術, 2012, 32(4): 32-35. [11] 黃翔. 蒸發冷卻空調理論與應用[M]. 北京: 中國建筑工業出版社, 2010. Influence of Water of Sub-wet Bulb Temperature on Cooling Effect of Wet Curtain in Agricultural Greenhouse ZHANG Lu-yao*, HUANG Xiang, SONG Xiang-long, LI Xin Through the establishment of mathematical modeling, the influence of the cooled water with sub-wet bulb temperature on the cooling effect of wetted pad was analyzed theoretically. The cooling effect of wetted pad for a greenhouse equipped with the wetted pad and fan cooling system in Fuping city of Xi'an Province was tested. The result shows that, when the average temperature of the circulating water is 3.4 ℃ lower than the average outdoor air wet bulb temperature, the evaporative cooling efficiency of the wetted pad is 92.37%, and the outlet air temperature of the wetted pad is 0.6 ℃ lower than the outdoor wet bulb temperature. The application of water with sub-wet bulb temperature as the circulating water for direct evaporative cooling system can further reduce the dry bulb temperature of outlet air, and improve the direct evaporative cooling efficiency of the wetted pad. Sub-wet bulb temperature; Direct evaporative cooling; Mathematical modeling; Modern agriculture greenhouse 10.3969/j.issn.2095-4468.2015.01.107 *張璐瑤(1989-),男,在讀碩士研究生。研究方向:蒸發冷卻空調技術。聯系地址:陜西省西安市碑林區金花南路19號,郵編:710048。聯系電話:18700936995。E-mail:azhangluyao1989@yeah.net。 本論文選自2014 年第八屆全國制冷空調新技術研討會。2 “亞濕球溫度”的冷水對直接蒸發冷卻影響的理論分析








3 實際測試




4 結論
(School of Environment and Chemical Engineering, Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China)