通过数学模型的建立与求解,分析吸气预处理涉及的压缩机吸气温度、含湿量和压力对压缩机能耗、比功率以及输气量的影响规律,旨在为吸气预处理换热器的设计提供理论依据。研究结果表明:当吸气温度每降低1℃,空压机比功率降低0.06 k W/(m^...通过数学模型的建立与求解,分析吸气预处理涉及的压缩机吸气温度、含湿量和压力对压缩机能耗、比功率以及输气量的影响规律,旨在为吸气预处理换热器的设计提供理论依据。研究结果表明:当吸气温度每降低1℃,空压机比功率降低0.06 k W/(m^(3)/min),输气量升高0.182 m^(3)/min;吸气含湿量对空压机比功率的影响与吸气温度相当,但除去每克水蒸气所需冷能约是空气单位温降的2.4倍;吸气压力每降低1 k Pa可抵消约2.67℃吸气温降带来的节能效果;因此吸气预处理换热器冷源温度不宜低于空气露点温度,需通过合理的结构设计降低吸气预处理导致的压力损失。展开更多
文摘通过数学模型的建立与求解,分析吸气预处理涉及的压缩机吸气温度、含湿量和压力对压缩机能耗、比功率以及输气量的影响规律,旨在为吸气预处理换热器的设计提供理论依据。研究结果表明:当吸气温度每降低1℃,空压机比功率降低0.06 k W/(m^(3)/min),输气量升高0.182 m^(3)/min;吸气含湿量对空压机比功率的影响与吸气温度相当,但除去每克水蒸气所需冷能约是空气单位温降的2.4倍;吸气压力每降低1 k Pa可抵消约2.67℃吸气温降带来的节能效果;因此吸气预处理换热器冷源温度不宜低于空气露点温度,需通过合理的结构设计降低吸气预处理导致的压力损失。