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除湿·加湿ローターとシステムの性能解析 第4報 除加湿性能の実験結果と簡易予測の検討

机译:除湿和加湿转子和第四次报告变形发育发育成果的系统性能分析及简单预测

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摘要

潜熱と顕熱の独立制御が容易で,低温排熱の有効利活用も可能な次世代技術として除加湿装置とそのシステムが注目されている.低温度で再生可能な除加湿ロータの開発や高性能化が課題である[1].これまでに主要素である除加湿ロータに関する研究[2-4]は多く行われ,著者らも,ロータ内の熱および物質移動のモデル化,数値解析および実験を行い,除加湿性能に及ぼすロータの形状や吸着·脱着·パージの各ゾーン割合などの影響を検討した[5].空調温度域において吸着平衡特性がそれぞれ異なるシリカゲル,ゼオライトおよび細孔径が制御された吸着材の計3 種類を対象とし,除加湿性能を検討した.除加湿速度は特に低温再生時に大きく変化し,除湿効率が最大となる最適な再生温度,吸脱着分割角度およびロータ長さがある.また,平衡到達度はロータ長さが大きくなって滞留時間が長くなると低下する傾向がわかった[6].さらに,平衡到達度を,再生温度,湿度,ロータ回転数,風量,平衡吸着曲線など種々の条件のもと計算により求め,性能予測変数でまとめ,容易な関数で表現し,除湿効率などの諸性能の予測可能性を示した.異なる平衡曲線形状や移動係数の場合でも,予測式は適用できることも示した[7].
机译:Demotation装置及其系统正在吸引注意作为下一代技术,这些技术容易控制潜热和显热和低温废热的有效利用。开发和移除可在低温下被再现转子的高性能是问题[1]。研究去除转子,其是主要元素,通常执行,并且作者在一个转子也进行建模,数值分析和热与质量传递实验和执行转子的形状的每个区比的影响,吸附,解吸,吹扫和吹扫检查[5]。在空调温度范围,共有三种类型的硅胶的,沸石和孔径吸附剂,其已经被控制为不同。检查去加湿性能。解去除速度是特别很大程度上在低温下再生改变,并有在该除湿效率最大化最佳再现的温度,吸入和解吸角和转子长度。另外,平衡的程度达到转子长度的增加和滞留时间降低的倾向[6]。此外,平衡到达通过计算各种条件,例如再生温度,湿度,转子旋转速度,风量,和平衡吸附曲线下确定,并且它是由性能预测变量,简单的函数比除湿效率的性能总结,和其它性能所示。即使在不同的平衡曲线的形状和迁移因子的情况下,它也表明,预测方程可以应用于[7]。

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