کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4991781 1457116 2017 33 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The numerical model for direct evaporative cooler
ترجمه فارسی عنوان
مدل عددی برای کولر تبخیر مستقیم
ترجمه چکیده
این مقاله یک مدل عددی برای یک مبدل حرارتی هوا / آب متقاطع مستقیم مستقیم با تماس مستقیم که در آن آب تبخیر شدن یک جریان هوا را خنک می کند و یک پد تبخیری فلزی که به صورت نوآورانه طراحی شده است، باعث افزایش تعامل آب و هوا می شود. مدل عددی، معادلات انرژی و توده ی جرمی مرطوب هوا و آب را در یک هندسه ی یک بعدی با استفاده از همبستگی ها برای ضرایب انتقال گرما و جرم پیاده سازی می کند. سیستم معادلات دیفرانسیل معمولی با استفاده از روش متلب با استفاده از روش متمرکز محدود می شود. قطر هیدرولیکی موثر به عنوان تنها پارامتر مدل ناشناخته است و با استفاده از یک برآورد پارامتر با استفاده از داده های تجربی موجود از تولید کننده چنین پد تبخیر مستقیم تعیین می شود. مدل عددی قادر به پیش بینی دمای خروجی هوا با خطای حداکثر 1.33٪ در مقایسه با داده های تجربی برای مقادیر مختلف دمای ورودی و رطوبت است. خواص هوای داخل و خارج در پدال تبخیر مستقیم، اثربخشی پد و مصرف آب می تواند توسط مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده از مدل عددی با نمونه هایی که تاثیر تأثیر مبدل حرارتی یک هندسه تغییر یافته (تحلیل طراحی) و شرایط مختلف ورودی هوا برای یک هندسه داده شده (تحلیل عملیاتی) را نشان می دهد، نشان داده شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
This paper presents a numerical model for a compact direct-contact cross-flow air/water heat exchanger where evaporating water cools down an air stream, and where an innovatively designed metallic direct evaporative pad enhances air-water interaction. The numerical model implements energy and mass conservation equations of humid air and water in a one-dimensional geometry by applying correlations for heat and mass transfer coefficients. The system of ordinary differential equations is solved by central-finite discretisation using Matlab. The effective hydraulic diameter is isolated as the only unknown model parameter, and is determined by a parameter estimation using experimental data available from a producer of such a direct evaporative pad. The numerical model is able to predict the air outlet temperature, with an maximal error of 1.33% compared to experimental data for different inlet temperature and humidity values. Humid air properties inside and at the outlet of the direct evaporative pad, the pad effectiveness and the water consumption can be evaluated by the presented model. The use of the numerical model is demonstrated with examples analysing the impact on heat exchanger effectiveness of a changed geometry (design analysis) and of varying air inlet conditions for a given geometry (operational analysis).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 113, 25 February 2017, Pages 8-19
نویسندگان
, ,