
轉(zhuǎn)輪除濕機的空氣阻力特性是影響設(shè)備能耗與風(fēng)量穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,其阻力主要來源于氣流通過轉(zhuǎn)輪、換熱器及風(fēng)道組件時的沿程摩擦與局部擾動??諝饬鹘?jīng)蜂窩狀轉(zhuǎn)輪時,因通道截面狹窄且曲折,產(chǎn)生顯著的表面摩擦阻力,阻力大小與通道孔徑、長度及氣流速度正相關(guān),通道內(nèi)壁粗糙度增加會加劇氣流擾動,導(dǎo)致阻力系數(shù)上升。轉(zhuǎn)輪吸濕飽和后,材料膨脹可能縮小通道截面積,進一步增大氣流阻力,需通過合理的通道幾何設(shè)計平衡吸濕效率與阻力損失。
換熱器是阻力形成的另一重要環(huán)節(jié),翅片間距與排列方式直接影響氣流擾動程度,間距過小易引發(fā)邊界層分離,增大局部阻力;間距過大則降低換熱效率??諝庠趽Q熱器進出口處的流向轉(zhuǎn)折會產(chǎn)生渦流,需通過導(dǎo)流板優(yōu)化流場分布,減少沖擊損失。風(fēng)道系統(tǒng)的阻力特性與截面變化、彎頭數(shù)量及連接密封性相關(guān),突然擴大或縮小的截面會導(dǎo)致氣流速度突變,產(chǎn)生局部阻力;柔性連接部件的褶皺可能形成渦流區(qū),增加附加阻力。
阻力特性需與風(fēng)機性能匹配,風(fēng)機壓頭需覆蓋系統(tǒng)總阻力,同時避免風(fēng)量過大導(dǎo)致阻力急劇上升。運行中,阻力變化會影響實際處理風(fēng)量,需通過風(fēng)速監(jiān)測與風(fēng)機變頻調(diào)節(jié)維持穩(wěn)定。長期使用后,轉(zhuǎn)輪積塵、換熱器結(jié)垢均會導(dǎo)致阻力增加,定期清潔可恢復(fù)流道通暢性。設(shè)計階段需通過流體仿真優(yōu)化組件布局,在滿足除濕性能的前提下,控制總阻力在合理范圍,以降低風(fēng)機能耗,提升系統(tǒng)運行經(jīng)濟性。