您好 我想请问下用全新风系统热交换原理机 对系统的冷量的影响,是怎么计算的哦

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风机盘管机组不同工况下的冷量计算方法
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3秒自动关闭窗口产品名称:冷冻水冷量计量系统
产品规格:jn
包装说明:木箱
价格说明:0
产品数量:3200
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型
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&冷冻水冷量计量系统- 冷冻水冷量计量系统&的 详 细 说 明
&&&& 冷冻水冷量计量系统广泛用于中央空调管理计费系统,供暖系统等。 工作原理:&&&& 在热交换系统中安装热量表,当水流经过热交换系统时,依照流量传感器测得水流的流量再依据配对的高精度温度型传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,通过计算器计算并显示该系统所释放或吸收的热量。&&&&& 冷冻水冷量计量系统主要功能:超声波热量表是一种根据欧盟EN1434标准、采用超声波时差原理,以水或其他纯净液体为介质进行流量计量并同时实现热量计量的仪表,本产品具备锂电池供电或者220V功能,无任何活动的机械部件,具有安装便捷、压损小、测量精度高、运行稳定,使用寿命长和自我诊断功能强等特点。 测量精度:EN1434 2级或3级。重 复 性:优于±0.5%采样周期:1-31秒可选(默认3秒)本地96段超低功耗液晶显示可显示:正、负累积热量、瞬时热量、流速、供回水温度及温差、工作状态错误代码等电池电量,超声波信号强度与信号质量操 作:磁性操作棒,内部双按键信号输出:RS232、RS485、4-20mA、MODBUS 协议、脉冲输出可选通信协议:标准Modbus最低流速:低始动流量最低可测液体流速0.01米/秒适用温度:介质温度0℃-160℃,环境温度-40℃-80℃(LCD显示-25℃-60℃)温度探头:铂电阻PT100或PT1000***热表温度范围:0-105℃大口径热表温度范围:0-160℃防护等级:IP68220v,DC24V(两线制)功耗:测量周期3秒,管径100mm时平均功耗为0.55mW冷冻水冷量计量系统特点:1动态流量补偿算法,实现流量的精确测量; 2.采用优质换能器和先进的电子测量技术,保证了流量测量的高准确度和稳定度。3.无任何机械运动,无磨损,不受恶劣水质影响,维护费用低。4.温度传感器采用进口高精度PT1000保证测量精度; 5.低始动流量。6.可水平安装或竖直安装。7.计算器表头可水平0-300°,竖直0-300°任意调整视角,方便读数8.电子运算单元采用美国TI公司MSP430系列16位微处理器,先进的微功耗设计; 9.完善的补偿算法,智能化的计量自诊断和功能; 10.结构紧凑,一体化设计结构牢固抗破坏性好; 11.冷热两用,安装在进水、回水两用; 12.积分仪外挂式结构,方便用户观察与操作; 13.脉冲输出、485接口、MODBUS可实现数据远传,集中控制(可选); 14.自动错误诊断功能,在非正常状态下,有错误信息提示功能,确保安全准确运行。15.冷热两用(采暖、制冷均可计量)。16.进回水管道任选安装,便于施工。
本公司还供应上述产品的同类产品:冷冻水冷量计量系统,冷空调冻水冷量计量系统,中央空调冷冻水冷量计量系统
公司坐落于一代伟人周总理的故乡――淮安市,这里风景秀丽、气候宜人、物产丰富。经过多年发展,凭借先进的企业经营、高质量的管理及优秀的市场服务体系。我公司的主营产品:超声波流量计、超声波冷热量表、明渠流量计、雷达物/液位计、超声波液/物位计、电磁流量计、涡街流量计、气体流量计、涡轮流量计、旋进旋涡流量计、超声波能量表、超声波能量计、压力仪表、校验装置、控制系统装置总成技术的销售、服务工作。产品广泛应用于石油、电力、化工、冶金、制药、自来水等行业覆盖全国各个地区。 我公司还可根据客户的要求提供各种特殊规格的仪器仪表。
我公司拥有一批长期从事自动化控制产品设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行业提供了满意的成套系统。实力雄厚的专业队伍,积淀丰富的技术,管理经验,涵盖全国的营销网络和分支机构,能够快速,便捷的为用户提供技术服务。在互联网商务的时代浪潮中,公司专门成立了电子商务部,依靠专业的网络技术力量和电子商务贸易技术,实施对传统经济和资源的整合以及大范围快速的拓展市场。公司成立以来凭借良好的信誉及优质的服务已经与各地区的经销商建立了长期稳定的商业贸易伙伴关系。
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新风机与全热交换机是否一样
  全热交换:通常是指一种含有全热交换芯体的新风、排风换气设备。其工作原理是:产品工作时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高,同时被空调室排风加湿。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。
新风系统:是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。
一般家庭如果使用了地暖、暖气片、空调等取暖系统,装新风系统就可以解决问题了,造价要稍微始终些。但是使用全热交换机器,会比较节能一些,造价也相对于新风系统要高些。
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出门在外也不愁低温冷疗设备的冷量计算和测试方法_计量标准器具_中国百科网
低温冷疗设备的冷量计算和测试方法
    1 前言低温治疗在各科临床中的应用,往往都遇到两个不同但又有联系的概念:&冷量&和&温度&,它们实际上也是冷疗设备性能的一个标志。目前有不少冷疗设备,往往没有给出单位时间内所能提供的冷量,主要是由于测试上存在一些困难。这使医务人员在使用上带来不少问题,有些临床医生根据自己的临床摸索提出了&三、三&制的治疗方法,即每次冷冻三分钟,重复冻融三次,实际上这种做法是十分粗略的。因为冷疗设备液氮的喷量取决于冷疗设备液氮存贮器的工作压力,液氮输送管的内径大小、管长、绝热情况优劣等。所以采用不同的冷疗设备,同样冷冻三分钟,有的已经使组织温度下降至-20℃以下,有的还不能使组织下降至0℃,这里主要是设备提供冷量多少的问题。为了提高治疗质量,防止盲目性,需要了解冷疗设备在正常工作时,单位时间内究竟提供多少冷量,这样可防止正常组织在冷冻时不受损害,又可避免因冷量不足未能达到治疗的效果。2 计算的数学模型2.1 冷疗设备的工作过程和热平衡方程冷疗设备工作时,首先接通加热电阻,使其密闭贮液氮容器升压,当压力达到0.25mpa时,开启低温电磁阀,液氮在容器与探头之间压力差作用下,通过绝热输送软管至冷冻探头相变制冷,探头外壁与接触组织进行热交换,相变后的气氮从探头的回气管中排出。从冷量角度分析整个工况由下列四个部分组成:(1)贮液氮绝热系统;(2)电加热系统;(3)冷量输送系统;(4)探头热交换系统,如图1所示。现在假设在工作过程中,单位时间内实际所消耗的液氮量为mt/△t,冷量损失为q,加热功率为w0,液氮汽化潜热为l,气氮在工作温度与正常沸点温度之间的焓为△h,冷冻探头输出的冷量为w,则可建立工作过程中的热平衡关系式:(1)即输出冷量为:(2)式中:mt在△t时间内所消耗的液氮量;w0加热功率,可根据已知设计参数及工作过程中实际加热的时间加以确定;l液氮在正常沸点的蒸发潜热,可查表得到;△h气氮在工作温度与正常沸点温度之间的焓差,可查表得到;q单位时间内的冷量的总损失,包括以下四个方面:q=q1+q2+q3+q4(式中:q1输液软管的不完全绝热带来的冷量损失;q2贮液氮瓶绝热不良造成的冷量损失;q3冷冻探头热交换不完全造成的冷量损失;q4汽化器的冷量损失)。2.2 冷量损失的计算(1)输液冷损q1的计算。对于液氮的输送,我们采用了汽膜绝热的方法,即液氮在输送尼龙管内壁形成一层导热率较小的汽膜,其余的液氮由于表面张力的作用形成液珠,在管中输送,汽膜的导热系数为&f,尼龙管的导热系数为&n,尼龙管外表面到大气的传热膜系数为&,如图2所示。设:rf为汽膜内径;r1为尼龙管内径(亦即汽膜外径);r2为尼龙管外径;l为输液管长度;ts为液氮饱和温度;tiw为尼龙管外表面温度;t&为室温。通过汽膜的导热:(4)通过尼龙管的导热:(5)尼龙管外的对流传热:qc=&a△t(6)上述的传热过程可画出其电的模似图,如图3所示。图中rf为汽膜热阻;rn为尼龙管热阻;rc为绝热层外表面到环境的对流热阻。这是串联热阻,在稳定情况下,流过所有热阻的热流相等。(7)其中:亦即:式中:&f、&n、&可查有关数表得到。我们研制的输液软管,其尼龙管的内径r1为1.5mm,外径r2为2.0mm,汽膜rf取0.05mm,液氮温度ts为-196℃,室温取20℃,输液管长度为1700mm,根据上述数据,便可求得热损q1。(2)贮液容器冷损q2的计算。由于贮液容器的瓶口是敞开的,故其蒸发率的大小跟室温关系十分密切,贮液氮容器不完全绝热造成的冷量损失q2,可以用容器的正常日蒸发率及容器容量来表示:式中:v杜瓦容器的容量;&日蒸发率,在室温下测定的该容器的日蒸发率为34.5%。(3)冷冻探头冷损q3的计算。当设计合理,工作压力合适时,可认为热交换是充分的,也就是说到达冷冻探头的液氮全部汽化,且离开探头的气氮温度即为冷冻探头的工作温度,即:q3= 0(4)汽化器冷损q4的计算。汽化器是一种径向翅片换热器,如图4所示,数学分析是基于下列假设:①稳定=;②翅片材质均匀,导热系数是常数,&=③整个翅片表面的传热膜系数是常数&=④周围环境温度均匀,t&=⑤沿翅片径向不存在温度变化=;⑥翅片根部无热阻。汽化器管上的径向翅片,坐标r自管轴算起,以中心向外为正,在半径r处取一个小段dr作为研究微元,微元截面a=2&r&,上下两传热表面ds=2?(2&r?dr) ,根据傅里叶定律,在r处由于导热进入微元热量为:离开微元的热量为:故热量差为:式中t为微元温度。设:环境温度t&为常数,t0为常数。则:&=t-t&,d&=dt由于对流的散热量qc=&&ds= 4&&&rdr (ds= 4&r?dr)由热量衡算(9)上式可化为:(10)式中:这是零阶修正贝塞尔方程,其通解为:&=c1i0(mr) +c2k0(mr) (11)修正的贝塞尔函数值i0(mr)和k0(mr)可查表得到。积分常数c1、c2由边界条件可得。由于翅片较薄,翅顶热流忽略不计,则:即:由于根部温度均匀,即将以上的边界条件代入式(1)得:(13)即:在翅片根部(14)由式(13)和式(14),可得积分常数c1、c2为:于是得到的特解为:(15)故求出了总的冷损q以后,冷疗设备工作时,单位时间内通过冷冻探头传出的冷量可根据式(2)求得。3 测试方法3.1 测试原理测试系统布置如图5所示。系统主要由下列仪器设备所组成:冷疗设备一套(包括贮液氮容器、输液软管、冷冻探头),带盘管的恒温水浴,测气氮流率的湿式流量计。测试工作分二步进行,第一步测试冷疗设备在正常工作时,单位时间可输出的液氮量;第二步测试冷疗设备在稳定工况时,输送途中(包括输液软管和冷冻探杆)要损耗多少液氮量,到达冷冻探头的液氮量就是上述两者之差值,液氮量的测试可通过测试气氮量来换算。由于冷冻探头材料是薄壁紫铜管,故到达冷冻探头液氮所释放出来的潜热,可近似作为液氮冷疗设备所提供的冷量(工作温度为液氮沸点)。3.2 测试步骤(1)缓慢地往冷疗设备的贮液氮容器中注入适量的液氮,液氮量一般不要超过容器量的四分之三,然后旋紧加液盖。(2)接通加热器电源,待贮液氮容器压力渐渐升高至工作压力0.25mpa时,开启输液电磁阀,受压液氮经输液软管至冷冻探头,开始时由于冷量消耗在输送途中有一部分液氮汽化,在回气管中排出的是汽液两相流体,然后液相成份逐渐增加,待三分钟左右,在回气管中排出的大部分为液氮。(3)将回气管连接恒温水浴中的盘管,使液氮经恒温水浴后全部汽化,并使其温度上升至室温20℃。(4)工况达到稳定后,用秒表测定单位时间的气氮流量,连续测定数次,直至气氮流率重复性较好为止,记下这时的工作压力和气氮的流率m1,通过气氮的流率、气体温度和测量条件下的气压可以换算得到该冷疗设备在稳定工作状态时输出液氮的流率,它的一部分冷量消耗于输送途中,另一部分为实际可提供的冷量。(5)关闭电磁阀,停止喷液,脱开回气管和恒温水浴之间的连接,然后再次开启电磁阀让机器喷液,同时打开放气阀放气,使贮液容器压力缓慢下降,这时在回气管中,排出的液氮量也相应逐渐减少。(6)当排出的氮的两相流体中液相成份减少至正好全部消失,这时回气管中排出的全部是气氮,慢慢关闭放气阀,在这压力下,输出的液氮正好全部用来补偿输送途中的各种冷量损失。(7)再次连接回气管和恒温水浴盘管的接头,用秒表测定在该工况下单位时间排出的气氮流量,连续测定数次,取其平均值,记下这时的工作压力和气氮流量m2。3.3 数据处理及测试误差分析液氮冷疗设备单位时间内冷冻探头传出的冷量,当冷冻探头跟肌体组织热交换良好的情况下,可以认为等于到达冷冻探头的液氮提供的冷量,其冷量为液氮的汽化潜热和显热两部分之和。qt=q1+q2(17)q1为到达冷冻探头液氮的汽化潜热。(18)其中:冷疗设备在正常工况下,输送液氮的总流率;送途中,因热漏造成的液氮流率;l液氮的汽化潜热。q2为气氮在工作温度和正常沸点温度之间的焓差。q2=△h(19)由于气氮工作温度可近似取液氮的沸点温度,故:q2= 0 (20)因此,冷疗设备能传出的冷量,实际上只是到达冷冻探头那部分液氮的汽化潜热。液氮流率和可分别从湿式流量计中读出的气氮流率和换算得到。由于氮气在进入流量计之前,需经过恒温水浴,故气氮的状态参数温度为室温(如20℃),压力为当时的实际大气压力,汽化潜热可查表得到(l=199.25&)。气氮换算为液氮的关系式如下:(21)式中:m流量计实际测得的气氮流率值(升/小时);t流量计中排出气体的温度;p测量条件下的气压(mmhg);&在760mmhg和0℃时的气液比(氮为645)。冷量测试产生误差的因素很多,主要有以下三方面:(1)测量仪器误差,如湿或流量计、温度计、秒表、压力表等,根据式(22)分析:(22)由于汽化潜热及秒表可以达到足够高的精度,温度对测试影响也很小,试验仪器测量误差主要取决于流量的测量,我们测量气氮流量的湿式流量计精度为1%,故测量仪器的相对误差为:(2)测试时工况的不稳定性,因为第二步m2的测定,即输出的液氮正好用来补偿输液管和探杆的冷量损失,该工况条件苛刻,比较难掌握,故重复性稍差,可采用多次测试,取其平均值来减少误差。(3)主观误差,即仪表使用中的误差,读数误差等。4 讨论1.用数学方法计算冷量是分析了对冷疗设备中各个部件工况过程,然后分别求出其冷量损失来加以求得,而测试手段计算冷量是不考虑各部件工作过程冷量损失,只决定于最终液氮消耗量来求得。2.贮液氮瓶绝热不良造成的冷量损失q2比常用杜瓦瓶液氮自然蒸发造成冷量损失要大得多,这是因为冷疗设备中的贮液容器存放液氮的时间短,且需要将部分液氮汽化增压,故对绝热要求比较低。3.当冷冻探头热交换充分时,也就是说到达探头的液氮全部汽化,且离开探头的气氮温度即为冷冻探头的工作温度,在实际操作中难以实现,往往在回气口中有珠状液氮喷出,这部分珠状液氮的潜热和显热就是q3。4.有不少冷疗设备,没有汽化器装置,这时就不必计算冷量损失q4。5.加热功率w0易于计算,只要根据加压电阻及加热电压,但应指出的是加热时间并非冷冻工作时间,应考虑预增压时间和达到工作压力后停止加热的时间。参 考 文 献[1] 章忠敏.低温治疗器械汽化器的传热分析.低温与超导,)[2] 章忠敏.毛欣欣.医用冷冻器械的液氮输送问题.低温与超导,)[3] butterwe d, hewitt g h, two-phase flow and heat transfer. oxford university press, 1977[4] 毛欣欣.章忠敏.冷冻治疗探杆的绝热问题.中外医疗器械,1992;(4)[5] 章忠敏.毛欣欣.体内器官冷冻治疗器械的研究.制冷学报,1990;(1)[6] lineoff h a, melean j m, nano h, cryosurgical treatment of retinal detachment. trans. an,acad. opthalmol. otolaryngol., [7] cahan w g, cryosurgery of malignant and benign tumors. federation proc.,):241[8] diller k p, modeling of bilheat transfer processes at high low temperatures. in advances in heattransfer (j.p. hartnett. ed).,22:157[9] gnielinski v, new correlations for heat and mass transfer in turbulent pipe and channel flow. in-tern. chem. eng.,):359[10] duck f a, physical propertics of tissue. academic press., london. 1990[11] 章忠敏.毛欣欣.何涛.低温冷冻探头周围组织温度分布的计算及测试,低温与超导,):40作者:何 涛 章忠敏 毛欣欣(浙江省医疗器械研究所,杭州,310009)
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