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文檔簡介
1、隨著人們生活質(zhì)量的改善及工業(yè)發(fā)展的進步,除濕技術(shù)顯得愈發(fā)重要,但是傳統(tǒng)的除濕方法耗能嚴重。不同的研究報道,工業(yè)干燥所消耗的能源資源占美國、法國、加拿大及英國總能耗的10%-15%,占丹麥及德國能源總量的20%-25%。為了在除濕的同時節(jié)約能源資源,就很有必要對除濕技術(shù)進行研究。
在本文中,提出了微波加熱除濕的基本原理,結(jié)合微波加熱的特點,分析了微波加熱和傳統(tǒng)加熱的不同。利用集中參數(shù)法分析了微波加熱除濕及電加熱除濕裝置內(nèi)濕空氣(
2、再生空氣)及干燥劑的傳熱傳質(zhì)過程,其建立一維的數(shù)學模型。
以COMSOL Multiphysics軟件為模擬工具,在一定條件下,對微波加熱除濕裝置及電加熱除濕裝置內(nèi)再生過程進行了模擬分析,得到了120s內(nèi)任一時刻微元通道中各點空氣溫度、含濕量,干燥劑溫度、吸附率等的變化曲線;通過改變微波功率,得到了一定范圍內(nèi)微波加熱功率和干燥劑吸附率平均值的關(guān)系曲線;比較了120s時刻干燥劑吸附率平均值相等時兩裝置的耗電量,得到了微波加熱除濕
3、裝置相對電加熱除濕裝置的節(jié)能率。
通過改變裝置入口再生空氣的相對濕度,得到了兩裝置內(nèi)吸附劑除濕率與入口再生空氣相對濕度的關(guān)系曲線,得出了微波加熱除濕裝置相對電加熱除濕裝置優(yōu)勢最大時的入口再生空氣相對濕度。
通過改變干燥劑的厚度,經(jīng)模擬分析,得出了再生過程中干燥劑內(nèi)水分減少量、吸附率與干燥劑厚度的關(guān)系曲線,指出了干燥劑厚度的取值范圍。
通過對微波加熱除濕裝置前后均加設(shè)波導(dǎo)管使原除濕裝置得到改進,經(jīng)模擬分析,得
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