首页> 中文学位 >大温差高静压风机盘管机组研制
【6h】

大温差高静压风机盘管机组研制

代理获取

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 宏观经济环境

1.1.2 产业政策调整

1.1.3 微观市场环境

1.1.4 中央空调运行现状

1.2 关于大温差风机盘管机组的国内外研究现状

1.2.1 变水温/水量对风机盘管性能的影响实验研究

1.2.2 常水温差风机盘管机组应用于大水温差工况下的性能研究

1.2.3 风机盘管电机的合理匹配

1.2.4 风机盘管噪声测试

1.2.5 上海新晃大温差风机盘管机组研制

1.3 论文研究内容及意义

1.3.1 本论文的研究内容及方法

1.3.2 本论文的研究意义

1.4 论文组织结构

1.5 本章小结

第二章 大水温差对风机盘管机组性能的影响

2.1 常水温差风机盘管机组在大水温差工况下制冷量测试

2.1.1 同一机组不同工况下对比测试

2.1.2 测试小结

2.2 理论计算验证

2.3 机外静压

2.4 设计难点

2.5 本章小结

第三章 大温差高静压风机盘管机组结构设计

3.1 风机盘管工作原理简介

3.2 热交换器设计

3.2.1 风机盘管换热器换热量随各进口参数变化的一般性规律

3.2.2 普通风机盘管换热器的不足和改进

3.2.3 换热器其它配件设计注意点

3.2.4 大温差高静压风机盘管设计图

3.3 风机设计

3.3.1 风机主要性能参数

3.3.2 风机检测要求

3.3.3 风机选型

3.4 电机设计

3.5 本章小结

第四章 大温差高静压风机盘管机组性能测试

4.1 焓差法性能试验装置的原理

4.1.1 准备知识

4.1.2 测试方法和基本原理

4.1.3 风量测量装置的常见结构和功能介绍

4.2 大温差高静压风机盘管机组风量测试

4.2.1 现场安装测试图

4.2.2 干态风量测试

4.2.3 风机曲线图

4.2.4 电机功率、风机转速测试数据

4.3 大温差高静压风机盘管机组供冷量测试

4.3.1 额定供冷量测试工况

4.3.2 供冷量测试数据

4.4 大温差高静压风机盘管机组噪音测试

4.4.1 噪音基础知识

4.4.2 噪音测试

4.4.3 NR曲线绘制

4.5 本章小结

第五章 大温差高静压风机盘管机组性能曲线绘制

5.1 性能曲线图绘制基础

5.2 机组性能曲线图绘制

5.3 性能曲线图的应用

5.4 本章小结

第六章 大温差高静压风机盘管机组定型

6.1 大温差高静压风机盘管机组性能参数表

6.2 大温差高静压风机盘管机组结构定型

6.2.1 机组结构各零部件构成

6.2.2 机组外形尺寸图

6.2.3 机组爆炸图

6.2.4 大温差高静压风机盘管机组电路图

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

7.2.1 直流无刷电机的构成及工作原理

7.2.2 直流无刷电机(DCBL)与交流电机(AC)性能对比

7.2.3 风机盘管直流无刷电机产品的主要技术优势

7.2.4 下一步研究目标

致谢

参考文献

作者简介

展开▼

摘要

本文分别从宏观经济环境、产业政策调整、微观市场环境、国内外中央空调研究现状具体阐述了课题的研究背景,风机盘管机组作为中央空调末端系统中使用量大、覆盖面广的产品之一,若能实现节能运行,将在节能减排方面起到重要意义。并简单介绍了课题的研究内容、方法及研究意义。
  首先,通过常水温差风机盘管机组在不同工况下的对比测试,根据测试结果再进行理论计算验证得出风机盘管机组的全冷量、显冷量、潜冷量、析湿系数随冷水温差加大而变化的规律:
  1、维持风机盘管机组的进水温度不变,出水温度越高,机组全冷量、显冷量、潜冷量下降程度越大,除湿能力降低也越明显;
  2、常水温差风机盘管机组应用于大温差工况下,水流量减少导致机组制冷性能大幅下降。
  其次,根据上述规律,得出研发大温差高静压风机盘管机组存在需求的结论并罗列出设计难点:
  1、大温差风机盘管机组性能应不低于甚至优于常水温差风机盘管机组,而且,虽然进出水温差加大、水流量减少,但其机组的传热系数不能受较大的影响,维持机组的较高换热能效;
  2、制冷量不足,不能通过增加电机转速加大机组风量来弥补制冷量的不足,这会加大机组运行时的噪声和能耗,降低客户的舒适体验;
  3、不能为节省盘管材料,在不增加盘管排数的情况下,减少水回路,增加水阻。盘管的水阻力应满足国家标准要求,在保证允许范围内,即与常水温差风机盘管机组水阻力没有太大差异;
  4、为增加机组的换热面积,可适当增加盘管的排数,但是对机组的外形尺寸不能发生太大改变,不然会影响机组现场布置安装,也会增加机组的生产成本,应着力于寻找性能和成本的一个最佳结合点,两者兼顾;
  5、为方便现场装机,可根据实际风管长度调整机组静压,为省去临时更换电机型号的麻烦,以及从减少资材种类、便于做库存等角度考虑出发,设计出静压从50~80Pa可调的机组;
  6、为满足客户需求,将回风箱、过滤网设计为标准配置,同时在匹配四档调速电机时要考虑到回风箱带来的机组静压的影响,做到不影响风量、风速从而不影响整体性能。
  根据设计难点,逐一改进,大温差高静压风机盘管机组的研制分为结构设计、样机风量、冷量性能测试、噪音测试。其中结构设计中包括热交换器设计、电机、风机选型;性能测试中包含干态风量测试、绘制风机性能曲线图、供冷量测试、绘制水阻力曲线图;噪音测试中包含绘制NR曲线图。然后根据前述测试结果,绘制出大温差高静压风机盘管机组性能曲线图,以便销售人员现场快速选型。
  最后,对研发机组进行产品定型,为推出市场做准备。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号