由圖5可知,隨著噴淋水量的增大,兩種流道形式陶瓷波紋板填料的直接蒸發冷卻效率均呈現先升高后降低的趨勢。這是因為泡沫陶瓷材料本身特有的孔隙結構,使其具備良好的蓄水能力,而蒸發冷卻技術恰恰是依靠水的汽化潛熱對空氣進行冷卻降溫。當淋水量較小時,水與陶瓷波紋板填料接觸的表面存在大量干點,導致直接蒸發冷卻效率較低。隨著噴淋水量的增加,陶瓷波紋板填料被充分潤濕,當淋水量增加到超過陶瓷波紋板填料本身所能容納的體積時,形成流道堵塞,熱質交換效果降低。在對兩種流道形式的陶瓷波紋板填料進行最佳淋水工況測試時可以發現,折線型陶瓷波紋板填料的換熱效率增幅較大整體高于直線型,且不易受進風風量變化的影響,陶瓷波紋板填料中空氣與水的熱質交換效果更加顯著,三種不同風量下的直接蒸發冷卻效率較為相近。而直線型陶瓷波紋板填料的換熱效率受風量變化的波動較大,當風量一定時,增加陶瓷波紋板填料的噴淋水量,換熱效果變化不明顯。同一淋水密度下,風量越大,陶瓷波紋板填料的直接蒸發冷卻效率反而越小。折線型流道的陶瓷波紋板填料在淋水密度為1 O.Okg/(m h)時,三種風量下的換熱效果最好,此時陶瓷波紋板填料剛好被完全潤濕。直線型流道的陶瓷波紋板填料則在淋水密度為6.7kg/(m h)時完全濕潤,達到良好的熱交換效果。www.programawelukan.com
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