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2019年8月26日 星期一
產品介紹
氟涂料抑霜技術

      在空氣源熱泵和制冷系統中,換熱器翅片表面結霜是普遍存在的現象。當翅片溫度低于0℃時,凝結水會在翅片表面形成霜層。隨著霜層的不斷形成和累積,一方面是空氣流道逐漸變窄,增加氣流阻力,導致壓降增加,使流過換熱器的空氣流量降低,嚴重惡化了換熱器的運行;另一方面霜層增加了導熱熱阻,降低了換熱器的傳熱系數,使制冷效率大大降低,能耗上升;還有,除霜過程耗能嚴重,耗時也很多。因此必須對換熱器采取抑霜措施,提高制冷效率、節電、增效。
      除霜的方法有很多,如自然融霜、電加熱融霜、熱氣融霜、蒸汽融霜等;抑霜的方法有除濕抑霜法、高壓靜電抑霜法等;這些方法都存在一定的不足,不僅會影響制冷設備的正常運行,還會消耗額外的能量,降低系統運行效率。更嚴重的問題是在北方地區霜層影響了空氣源熱泵的正常使用。Domitrovic提出,只要有蒸發器在融霜模式下工作,所有并聯的蒸發器溫度都會有3-6℃的溫升。因此研發高效的除霜抑霜技術,對于改善系統運行特性、特別是空氣源熱泵的應用領域、提高效率、降低能耗,無疑是非常重要的。
      我們采用方便、高效、節能的鋁材翅片表面改性方法達到抑霜的目的。目前國內外主要通過兩種表面改性的方法達到抑霜的目的:
1、強吸水性抑霜涂料對表面的改性:Highgate在80年代通過實驗研究證明,親水涂層可吸附大量的水,并且貯存了一部分潛冷,可使吸附的水達到-20℃而不結冰。國內主要集中在采用高吸水的共聚體載附乙二醇的方法來實現,但使用壽命較短,在4-6個月左右。
2、疏水抑霜涂料對表面的改性:自然界中,水滴在荷葉表面可以自由滾動,同時具有自清潔作用。德國波恩大學的植物學家Barthlott等對這種現象進行了深入的研究,并把這種現象命名為“荷葉效應”(lotus Effect)。這種表面具有多重納米和微米級的超微結構,其與水滴的接觸角一般在150°以上,滾動角在5°以下。將這種理念應用到制備具有疏水功能的換熱器表面,可使水珠分布稀疏、凍結較晚、推遲初始霜晶的出現;在外力作用下,使所形成的水珠較容易的從處理過的表面脫落,從而達到抑霜的目的。
      我們擬采用納米技術與低表面張力化合物相結合的方法,對換熱器表面進行疏水改性,使凝結在換熱器表面的水珠呈荷葉效應,可自由滾動;利用風機產生的氣流擾動,破壞水珠在換熱器表面的靜止狀態,與翅片表面脫離,達到抑霜的目的。
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