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 二、实验用换热器结构  本实验中采用了一个带有百叶窗翅片的微型通道换热器,换热器翅片间距为1.69mm,百叶窗叶片间距为1.4mm,迎风面积为0.226㎡.换热器的外型尺寸:长为152mm、高为149mm、宽为21mm.具体外形结构如图2所示。  三、融霜时风机运行与不运行时的换热器性能实验研究  当室内温度达到0℃、相对湿度为70%时,控制通过换热器的面风速为0.9m/s,并将温度为-14.5℃的第二制冷剂供进测试换热器内,同时开始采集数据。由于换热器表面开始结霜,换热器空气侧的压降dp将增加,多级离心风机,当换热器表面的压力降dp增到5倍于干表面状态下的空气压降值时,停止对换热器供泠,将常温下20℃的乙二醇供进换热器中,进行融霜,融霜时间为3min,融霜结束后,转换阀门继续开始对换热器供冷,直至下一次融霜。图3为在融霜时风机运转与不运转时带有15次冻融循环的换热器压力降dp随时间t的变化比较图。
在对最不利环路上的风口风量进行调整完毕后,依次对各支路上具最不利风口和最有利风口的风量进行测定,与设计值相比较后确定该支路调节阀门的开度。初步对各支路阀门进行整定后,需要对每个风口的风量进行统一测定,计算系统的总送风量,离心风机,确定是否对总送风管上的阀门进行微调。在两个风量相差不多的情况下,需要对每一支路中偏差较大的风口风量进行调整和测试。需要说明的是,在对某个支路上的风口进行调试时,离心风机壳,尽管高效过滤器的阻力比较大,阀门的调节在整个管路系统中作用不太显著,但在调试时不能简单地把该风口的风量直接调整到设计值,需要判断调整相邻风口对于该风口风量的影响。在对每一支路进行调整后,需要复测一遍系统中各风口的送风量,对风量相差超过国家相关标准的风口再次利用上述的方法进行调整。一般情况下,通过两次的调整可,各风口的风量基本能达到与设计值吻合。
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