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表格主要需要关注的数据我都用颜色和数据条标注出来了,出风口面积是用风扇有效出风面积计算的,即大圆面积减去内部定子转子的面积。冷量的计算公式采用风量*空气密度*空气比热容*(进风口温度-出风口温度),效能比计算公式采用冷量/功率。因为我所在的地方海拔大约1500米,所以空气密度取1.0586kg/m³。比热容取1.03kJ/kg/K。温度风速数据均采用多点取值求平均的方法。公式输入表格后分别得出在不同工况,微调之后的性能数据。 简单分析一下可以看出这套系统的制冷量与环境温度和室内空气循环速度的关系最大,室内温度越高制冷量越高,即白天室温高的时候制冷效果最好,晚上室温低的时候制冷效果最差。也符合在焓湿图中温度越高空气能容纳的水量越多的原理。循环风速度最低和最高都会影响到系统的制冷量,循环风速最低时没有足量的室内空气给需要蒸发的水提供能量,而水的露点温度又是定值,所以温降有最大值限制,此时限制制冷量的主要是室内气流的风速。循环速度越高,制冷量越高,温降越低,直到换热面积成为瓶颈时制冷量不再增加(实际上测试中一直没有摸到这个瓶颈,这也就是我断定这套系统还有很大提升空间的原因)。而对于风扇来说,最佳能效运行区间一般都在中转速左右,最高转速功耗非常大,这就造成了两次循环风扇全速运行中虽然冷量达到了最大,但COP狂跌的原因。排气风扇的转速对制冷量的影响很小,到一定转速之后再增加排气转速也不会增加制冷量,因为对于水蒸发的速度来说,影响蒸发速度的除了空气流速之外还有接触面积的大小。所以排气风扇的转速主要影响整个系统的COP。经过多次实验,室内循环风扇转速中高速,排气风扇中低速左右时系统COP最大 此时COP值达到了17.087,制冷量为1169.1W https://post.smzdm.com/p/awkdqo84/
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