其中 ——空气比热, J/(kg·K) ;
KA——总热导,为了简化模型,本文中将风机盘管传热系数与传热面积的乘积定为总热导;
风机盘管的散热面积 ,m2 (6)
迎风面积,m2 (7)
n——管排数,——有效宽度(m),L——有效长度(m),m——表面管根数;
风机盘管换热器的传热系数:
[4] (8)
其中 va,vw——流经换热器的空气流速和冷冻水流速m/s;M, N, m,p,n均是可以通过实验测得的系数;
——空气有效比热, J/(kg·K),
(9)
其中 hin———回风空气的焓值,J/kg;
hout———送风空气的焓值,J/kg;
Tain———回风温度,K;
Taout———送风温度,K;
对于标准大气压下,空气温度在3℃-30℃之间时,空气焓值
h=9362.5+1786.1t+11.35t2+0.98855t3 ,J/kg; (10)
对于根据能量守恒原理有:
; (11)
(12)
3. SIMULINK仿真模型验证
3.1根据上述数学模型建立SIMULINK仿真模型如下:
图3.1仿真模型
3.2仿真模拟实例分析
依据某空调设备厂家的风机盘管,其设定条件为,进风温度为:干球温度27℃/湿球温度19.5℃(相对湿度55%).
3.2.1风量变化对制冷量的影响
设定高,中,低三种风速,对风机盘管制冷量进行模拟,其模拟结果见下表:
表一 风机盘管技术性能模拟比较 三排管
水量L/h
302
转速
高
中
低
模拟冷量(W)
1826
1605
1285
样本冷量(W)
1888
1661
1321
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Simulink环境下的风机盘管仿真实验研究
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