W pierwszej części artykułu zaprezentowano nowoczesny wymiennik do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy wykorzystujący unikalny cykl termodynamiczny: obieg Maisotsenki. Przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcji rekuperatora, opisano materiały wykorzystywane do jego budowy. Zaprezentowano także urządzenia chłodnicze wykorzystujące omawiany wymiennik. Przedstawiono założenia do przeprowadzenia symulacji, które pozwolą sprawdzić zastosowalność systemu w polskich warunkach klimatycznych. W następnej części przedstawione zostaną wyniki wielowariantowych symulacji numerycznych.
EN
The first part of the paper presents the novel indirect evaporative air cooling heat exchanger, which uses the unique thermodynamic cycle: Maisotsenko cycle. The characteristic elements of the exchanger's construction have been presented and materials utilized in its construction have been shown. Devices using considered recuperator have been discussed. Paper also presents the assumptions for the numerical simulation, which will verify the applicability of the system in Polish climatic conditions. The next part will present the results of multivariate numerical simulations.
W pierwszej części artykułu („Chłodnictwo nr 9/2013) zaprezentowano nowoczesny wymiennik do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy wykorzystujący unikalny cykl termodynamiczny: obieg Maisotsenki. Przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcji rekuperatora, opisano materiały wykorzystywane do jego budowy. W tej części przedstawione zostały wyniki wielowariantowych symulacji numerycznych, które pozwolą oszacować zakres optymalnego zastosowania wymiennika z M-obiegiem.
EN
The first part of the paper presented the novel indirect evaporative air cooling heat exchanger, which uses the unique thermodynamic cycle: Maisotsenko cycle. The characteristic elements of the exchanger's construction have been presented and materials utilized in its construction have been shown. This part of the following paper presents the results of numerical simulations, which can be useful in finding the optimal range of using the M-cycle HMX.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązanie algorytmiczne modelu matematycznego nowoczesnego wymiennika do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy, opartego na M-obiegu. Przedstawiono propozycję zapisu matematycznego procesów wymiany ciepła i masy zachodzących we wstępnej części urządzenia. Przedstawiono wstępne wyniki wielowariantowych symulacji numerycznych. Na ich podstawie przedstawiono charakterystyczne cechy procesów wymiany ciepła i masy w kanałach wypełnienia. Uzyskane wyniki ułatwiają pracę nad adaptacją wymiennika do polskich warunków klimatycznych.
EN
This paper presents a mathematical model algorithmic solution for modern indirect evaporative exchanger, based on the M-cycle. Math notation is proposed to describe heat and mass transfer process occurring in the initial part of the device, including the mixing of flows in the wet channel. Mathematical model has been presented. The data obtained from the numerical simulation has been presented. On its base the characteristic features of heat and mass exchange processes were shown. The results allow better work on an adaptation of the heat exchanger to Polish climatic conditions.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości optymalizacji wymienników do wyparnego chłodzenia powietrza o skomplikowanych układach przepływu powietrza za pomocą modelowania matematycznego wymienników o prostszej budowie. Opisano fizykomatematyczny NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanym wymienniku wykorzystującym przepływ krzyżowy. Otrzymano wzdłużne profile temperatury i zawartości wilgoci w poszczególnych kanałach jednostki oraz przedstawiono ich charakterystyczne cechy. Uzyskane wyniki umożliwiają szacunek optymalnych wartości parametrów roboczych urządzenia oraz określają możliwości przyjęcia uproszczeń przy tworzeniu modelu matematycznego wymiennika o bardziej skomplikowanej strukturze (np. M-obieg).
EN
The article presents the possibility of optimising heat ex-changers for evaporative air cooling systems with complex air flow. It has been accomplished by means of mathematical modeling of exchangers with simpler construction. A physical-mathematical NTU model has been described concerning nonlinear processes of heat and mass transfer in a crossed-flow finned heat exchanger. Longitudinal temperature profiles and the moisture content of each unit channel have been obtained presenting their characteristic features. The results obtained allow the estimation of optimum operating parameters of the device and determining the acceptability of simplifications in the mathematical model of heat exchanger with more complex structure (e.g., M - cycle).
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.