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文檔簡介
1、隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,計算機處理速度越來越快,數(shù)據(jù)中心熱負(fù)荷也越來越大,數(shù)據(jù)中心空調(diào)使用越來越廣泛。當(dāng)前數(shù)據(jù)中心集成化趨勢明顯,功能越來越寬廣使得機房設(shè)備發(fā)熱量有很大的多樣性和復(fù)雜性,包括在時間變化多樣性、空間變化復(fù)雜性。當(dāng)我們設(shè)計機房制冷系統(tǒng)時要求我們適應(yīng)這種變化趨勢,既能提供動態(tài)的制冷,又能滿足變化多樣性、復(fù)雜性的需求。
本文依托于我國數(shù)據(jù)中心專用空調(diào)市場規(guī)模將持續(xù)增加及以強化傳熱技術(shù)作為提高空調(diào)性能的主要手段的背景,
2、分別對波紋片熱交換器及百葉窗片熱交換器,在不同的進水溫度條件下進行了實驗探究。本文借助于濕工況翅片焓差熱交換模型,使用Threlkeld工具,對實驗結(jié)果進行分析計算后,得出下列總結(jié):
1)基于實驗工況和實驗對象,搭建了一套管式換熱器管外空氣換熱測試系統(tǒng)。所有被測參數(shù)數(shù)據(jù)的測試誤差均控制在±15.0%區(qū)域內(nèi)。
2)依據(jù)實驗數(shù)值分別對析濕條件下,波紋親水形翅片管式熱交換器和百葉窗親水形翅片管式熱交換器空氣端的熱交換和壓力
3、損失特征進行了探討。分別分析了管內(nèi)水溫變化對空氣端熱交換和壓損特征的作用,分別擬合了在析濕條件工況下鍍親水層兩種管式熱交換器空氣端熱交換和壓損關(guān)系式。
3)隨著進口水溫的升高,兩種不同翅片空氣端的熱交換因子 j都增加,兩者相差比較小,變化趨勢一致。
4)隨著進口水溫的升高,兩種不同翅片間空氣的摩損因子 f都減少,波紋狀翅片間空氣的摩損因子 f大概是百葉窗狀翅片空氣端摩損因子 f1.5倍。
5)通過兩種翅片熱
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