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新風全熱交換器影響因素

   (1)靜止型板翅式全熱交換器的顯熱效率和潛熱效率取決于材質的熱物性參數、平隔板兩側的界面風速和風量比,而與進風參數無關。 
   (2)用纖維性多孔質基材制成單元體的全熱交換器在傳遞能量和濕量時,溫度效率與基材的工藝處理無大關系,而潛熱交換效率主要由材質的透濕特性決定。 
   (3)在顯熱效率不等于潛熱效率時,全熱效率與進風的溫濕度條件有關。 
     固定式全熱交換器的關鍵問題固定式全熱交換器性能的高低,除了與使用地區的氣候條件有關外,主要取決于所用材質的熱物性能的好壞。 
     目前的文獻或已有的產品中所提到的材質有兩種:一種是特殊的紙,另外一種是膜。但是不管用哪種材質 ,從傳熱傳質機理來講,可以分為兩種:一種是多孔滲水材料,它的傳質機理是對流擴散,傳遞動力是壓力差;另一種是非滲水材料,傳質機理是純分子擴散,傳遞動力是濃度差。 
     對于材質的性能,大部分研究者關注的都是它的傳熱傳濕性能。但是,材質的傳遞氣體(特別是各種污染氣體)的性能應該是更加值得關注的。尤其是當全熱交換器用于一些特殊場合(比如醫院)的空調系統時,空調系統的排風中帶有污染的氣體,在回收排風中的熱量的同時,不能使污染氣體也擴散到新風中去。即便是在普通的大型中央空調系統中,當有大規模的空氣傳播流行病爆發時,空調系統需要切換到全新風運行模式,此時的排風中攜帶有各種病毒,因此也不能使這些病毒通過全熱交換器的材質傳遞到新風中去。所以,從空調系統的健康性和安全性考慮,材質的傳遞污染氣體的性能是更應值得關注的。 
     理論模型的建立用多孔介質傳熱傳質的理論建立模型,分析材質的傳熱傳濕性能。目前的大部分研究所建立的模型都建立下列的數學模型: 
     通過材質的傳熱傳質過程簡化為三個步驟: 
   (1)材質一側的吸附過程 
   (2)通過材質的擴散過程 
   (3)材質另一側的解析過程 
     根據多孔介質傳質理論可知,多孔介質中的質量傳遞屬于分子擴散形式。但是隨著空隙尺寸大小的不同,這種分子擴散質量傳遞的特點與規律有所不同,所遵守的質量傳遞定律的表達式亦有所差別。簡要分析為: 
   (1)當空隙的定性尺寸遠大于分子自由程時,遵守Fick定律,稱為Fick擴散。 
   (2)當空隙的定性尺寸遠小于分子自由程時,發生的是Knudsen擴散。此時,流體分子同璧面的碰撞品率比它們之間碰撞的頻率高很多,當流體分子撞擊璧面時,避免就會對其產生瞬時吸附,這種吸附使得流體通量減少了。Knudsen擴散不再遵守Fick定律。 
   (3)當空隙的定性尺寸與分子自由程相當時,多孔介質中流體的質量擴散,既不遵守Fick定律,也不符合Knudsen擴散分析的結果,也稱為過渡擴散。 
     所以,材質內的質擴散過程不能只用Fick定律來表示,需要根據材質的內部空隙結構,建立不同的質擴散模型。 

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