【摘 要】
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为强化膜式溶液除湿器的性能,本文基于膜的渗透特性,建立了多级内冷型膜式溶液除湿器的传热传质模型.经模型验证后,采用遗传算法对不同设计工况下的膜式除湿器结构进行了优化,并通过引入传热传质分布不均因子,分析了各运行控制参数与空气状态参数对膜式除湿器的传热传质性能影响.结果 表明,除湿器处理的空气流量越大,所需的最优层数越多,最优级数越小.在最优结构下增大溶液流量与降低冷却水温度虽可提高总效能,但也加剧了传热传质驱动力的分布不均.在处理低湿度空气时,该系统总效能可达0.64.该研究揭示了传热传质效能与驱动力分布
【机 构】
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浙江大学制冷与低温研究所,杭州310027;杭州制氧机集团股份有限公司,杭州310014
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为强化膜式溶液除湿器的性能,本文基于膜的渗透特性,建立了多级内冷型膜式溶液除湿器的传热传质模型.经模型验证后,采用遗传算法对不同设计工况下的膜式除湿器结构进行了优化,并通过引入传热传质分布不均因子,分析了各运行控制参数与空气状态参数对膜式除湿器的传热传质性能影响.结果 表明,除湿器处理的空气流量越大,所需的最优层数越多,最优级数越小.在最优结构下增大溶液流量与降低冷却水温度虽可提高总效能,但也加剧了传热传质驱动力的分布不均.在处理低湿度空气时,该系统总效能可达0.64.该研究揭示了传热传质效能与驱动力分布不均之间的内在关系,有助于膜式溶液除湿器的性能强化.
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