熱門關(guān)鍵詞: 耐高溫除濕機(jī) 耐低溫除濕機(jī) 恒溫恒濕機(jī) 轉(zhuǎn)輪除濕機(jī) 家用除濕機(jī) 商用除濕機(jī) 工業(yè)除濕機(jī)
,溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用,非常詳細(xì)"/>
不同新風(fēng)處理方式下
溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)本世紀(jì)初由清華大學(xué)提出,因其高效
相對于常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)
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(2)舒適:室內(nèi)溫度由干式末端控制
,室內(nèi)相對濕度由獨立新風(fēng)系統(tǒng)控制,互不影響,全年均可獲得舒適的室內(nèi)環(huán)境。?div id="4qifd00" class="flower right">
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經(jīng)過近20年的理論研究及工程實踐,溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)發(fā)展出不同的應(yīng)用形式
,其中干式末端有干式風(fēng)機(jī)盤管、輻射式末端、冷梁等。干式末端形式的變化《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》第7.3.15條列出的有:溶液除濕
項目位于山東省濟(jì)南市
,包括A、B、C、D四座辦公樓、裙房、地下車庫,總建筑面積為.13m2,其中A、C座為28層塔式辦公樓,采用溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng),干式末端采用干式風(fēng)機(jī)盤管,圖1為標(biāo)準(zhǔn)層平面圖,標(biāo)準(zhǔn)層建筑面積1443m2,空調(diào)面積970m2。表1為夏季室內(nèi)外計算、設(shè)計參數(shù),表2為標(biāo)準(zhǔn)層夏季空調(diào)計算數(shù)據(jù)。(1)溫濕度聯(lián)合控制
常規(guī)溫濕度聯(lián)合控制空調(diào)系統(tǒng)采用7℃/12℃低溫冷水為冷源
,采用風(fēng)機(jī)盤管加新風(fēng)系統(tǒng)作為空氣處理的主要手段,對室內(nèi)空氣降溫的同時對室內(nèi)空氣進(jìn)行除濕。溫度濕度聯(lián)合控制主要存在如下問題:1)為了滿足除濕需要
,系統(tǒng)需提供7℃的低溫冷水,造成冷源主機(jī)效率較低。2)由于空調(diào)區(qū)域冷
3)室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤管及新風(fēng)機(jī)組均為濕工況運(yùn)行
圖2是溫濕度聯(lián)合控制新風(fēng)處理設(shè)備示意圖
(2)雙冷源除濕
新風(fēng)機(jī)組設(shè)有排風(fēng)全熱回收裝置
,新風(fēng)在經(jīng)全熱回收裝置預(yù)冷后,再經(jīng)前后兩組盤管進(jìn)行冷卻除濕,其中前盤管為冷水盤管,采用高溫冷水對新風(fēng)進(jìn)行預(yù)冷處理;后盤管為直接蒸發(fā)盤管,用于新風(fēng)深度除濕。在機(jī)組排風(fēng)側(cè),排風(fēng)在經(jīng)全熱回收后,再經(jīng)過一個蒸發(fā)冷卻系統(tǒng),對排風(fēng)進(jìn)行二次全熱回收,同時帶走除濕冷源的冷凝熱。圖3是雙冷源除濕設(shè)備示意圖。雙冷源除濕具有如下特點:
1)內(nèi)置冷源深度除濕
,負(fù)擔(dān)全部潛熱負(fù)荷及一部分顯熱負(fù)荷,降低冷源需求;2)利用常規(guī)冷卻除濕原理
,工藝簡單;3)空調(diào)系統(tǒng)充分利用高溫冷水,但高溫冷水需接入新風(fēng)機(jī)組
4)新風(fēng)機(jī)組本身為濕工況運(yùn)行
(3)溶液除濕
利用溴化鋰等鹽溶液在不同濃度下吸濕能力差別較大的特點
經(jīng)全熱回收單元初步降溫除濕后的新風(fēng)進(jìn)入除濕單元,經(jīng)內(nèi)置熱泵的蒸發(fā)器降溫的溫度更低
濃度變低的稀溶液進(jìn)入再生單元
溶液除濕具有如下特點:
1)自帶完善的制冷
2)熱泵式溶液除濕機(jī)組不需外接其他冷源
3)整個系統(tǒng)沒有濕工況
4)鹽溶液具有較強(qiáng)的腐蝕性,對設(shè)備防腐
5)設(shè)備較復(fù)雜
(4)轉(zhuǎn)輪除濕
固體吸附式轉(zhuǎn)輪除濕
轉(zhuǎn)輪除濕的除濕量主要取決于空氣中的絕對含濕量,能連續(xù)地獲得低露點空氣
(1)溫濕度聯(lián)合控制空調(diào)系統(tǒng)
常規(guī)溫濕度聯(lián)合控制空調(diào)系統(tǒng)中,新風(fēng)機(jī)組和風(fēng)機(jī)盤管均采用7℃/12℃冷水作為冷源
其中排風(fēng)熱回收裝置采用全熱型
新風(fēng)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管負(fù)荷均由7℃/12℃集中冷源承擔(dān)
(2)基于內(nèi)冷式雙冷源除濕的溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)
圖7是內(nèi)冷式雙冷源除濕新風(fēng)機(jī)組在h-d圖上的處理過程。
熱回收狀態(tài)點R確定過程同3.1
dL為空調(diào)系統(tǒng)處理室內(nèi)余濕需要的送風(fēng)含濕量
新風(fēng)機(jī)組預(yù)冷負(fù)荷及干式風(fēng)機(jī)盤管負(fù)荷均由高溫冷源承擔(dān)
(3)基于溶液除濕的溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)
圖8是熱泵式溶液除濕新風(fēng)機(jī)組在h-d圖上的處理過程
溶液除濕機(jī)組內(nèi)置全熱回收、除濕
新風(fēng)機(jī)組負(fù)荷:
(4)基于轉(zhuǎn)輪除濕的溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)
為與前面幾種處理方案一致
,采用轉(zhuǎn)輪除濕時,按首先通過全熱回收。圖9是轉(zhuǎn)輪除濕在h-d圖上的處理過程。R為熱回收狀態(tài)點
,確定過程同3.1。除濕轉(zhuǎn)輪的除濕負(fù)荷WZ為室內(nèi)濕負(fù)荷W與新風(fēng)濕負(fù)荷WX之和:可以看到
,轉(zhuǎn)輪除濕的過程是一個升溫去濕過程,接近于等焓過程,其原因一方面水蒸氣相變釋放的潛熱全部被除濕空氣吸收,另一方面,再生區(qū)轉(zhuǎn)輪蓄熱的部分顯熱也被除濕空氣吸收。新風(fēng)升溫后多余的熱量增加了室內(nèi)顯熱處理末端的負(fù)荷,干式風(fēng)機(jī)盤管應(yīng)負(fù)擔(dān)的負(fù)荷為:再生加熱量:
為便于客觀比較不同新風(fēng)處理方式的節(jié)能性
,現(xiàn)確定比較標(biāo)準(zhǔn)如下:冷源:常規(guī)工況7℃/12℃離心式冷水機(jī)組
,COP=5.0;高溫工況14℃/19℃離心式冷水機(jī)組冷水泵:按揚(yáng)程36m、根據(jù)負(fù)擔(dān)負(fù)荷Q
新風(fēng)機(jī)組:熱泵式溶液除濕新風(fēng)機(jī)組按整機(jī)COP=6計算其耗電量,冷負(fù)荷為包括熱回收在內(nèi)新風(fēng)機(jī)組處理的全部負(fù)荷
上表中
1)采用溶液除濕
、雙冷源除濕的溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)較溫濕度聯(lián)合控制系統(tǒng)均具有明顯的節(jié)能效果。2)由于雙冷源除濕利用高溫冷源的比例較高,而高溫冷源的COP遠(yuǎn)大于常規(guī)冷源
,因此,雙冷源除濕的溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能性略好。3)溶液除濕新風(fēng)機(jī)組本身的供冷能力較高
,大大降低了對集中高溫冷源的需求,對于采用地源熱泵等集中冷源造價較高時,對于降低初投資較為有利。4)當(dāng)溶液除濕新風(fēng)機(jī)組采用廢熱作為再生熱源時,溶液除濕的節(jié)能率將大大提高
。5)充分利用高溫冷源
、提高冷源的COP是提高溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵,利用低溫冷源換熱制備高溫冷源的做法是不可取的,利用普通冷水機(jī)組在高溫工況下運(yùn)行,其COP遠(yuǎn)達(dá)不到高溫冷水機(jī)組的效率,節(jié)能效果也要大打折扣。6)轉(zhuǎn)輪除濕的能耗遠(yuǎn)高于其他任何除濕方式
,不宜在舒適性空調(diào)系統(tǒng)中采用。#暖通設(shè)計杜老師##我要上條頭#本文作者:山東省建筑設(shè)計研究院李向東
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