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溫度_濕度_獨(dú)立空調(diào)控制系統(tǒng)中_新風(fēng)處理方式_解決方案_解決方案-實(shí)力廠家官網(wǎng)

作者:CEO 時(shí)間:2023-01-01

信息摘要:溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng)中,需要新風(fēng)處理機(jī)組提供干燥的室外新風(fēng),以滿足排濕、排CO2、排味和提供新鮮空氣的需求。前言已闡述了現(xiàn)有的低溫露點(diǎn)除濕的熱濕聯(lián)合處理方式所帶來的問題,如何采用其他的處理方式排除室內(nèi)的余濕,如何處理出非露點(diǎn)的送風(fēng)參數(shù),如何實(shí)現(xiàn)對(duì)新風(fēng)有效的濕度控制是新風(fēng)處理機(jī)組所面臨的關(guān)鍵問題。采用轉(zhuǎn)輪除濕方式,是一種可能的解決途徑。用硅膠

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溫度_濕度_獨(dú)立空調(diào)控制系統(tǒng)中_新風(fēng)處理方式_解決方案_解決方案-實(shí)力廠家官網(wǎng)

  溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng)中,需要新風(fēng)處理機(jī)組提供干燥的室外新風(fēng),以滿足排濕、排CO2、排味和提供新鮮空氣的需求。前言已闡述了現(xiàn)有的低溫露點(diǎn)除濕的熱濕聯(lián)合處理方式所帶來的問題,如何采用其他的處理方式排除室內(nèi)的余濕,如何處理出非露點(diǎn)的送風(fēng)參數(shù),如何實(shí)現(xiàn)對(duì)新風(fēng)有效的濕度控制是新風(fēng)處理機(jī)組所面臨的關(guān)鍵問題。

  采用轉(zhuǎn)輪除濕方式,是一種可能的解決途徑。用硅膠、分子篩等吸濕材料附著于輕質(zhì)骨料制作的轉(zhuǎn)輪表面。待除濕的空氣通過轉(zhuǎn)輪的一部分表面,空氣中的部分水分被吸附于表面吸濕材料,實(shí)現(xiàn)除濕。吸了水的轉(zhuǎn)輪部分旋轉(zhuǎn)到另一側(cè)與加熱的再生空氣接觸,放出水分,使表面吸濕材料再生,再進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)。

  吸濕過程接近等焓過程,減濕加熱后的空氣可進(jìn)一步通過高溫冷源(18℃)冷卻降溫,從而實(shí)現(xiàn)溫度與濕度的獨(dú)立控制。但轉(zhuǎn)輪除濕的運(yùn)行能耗難以與冷凝除濕方式抗衡。從熱能利用效率看,轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)除掉的潛熱量與耗熱量之比一般難以超過0.6,同時(shí)高溫冷源還要提供1.1~1.2倍于空氣除熱總量的冷量。

  這樣就無法與采用低溫?zé)嵩矗s90℃)、COP可達(dá)0.7,冷卻溫度可達(dá)30℃的吸收制冷機(jī)相比。即使采用多級(jí)熱回收方式,熱能利用效率仍難以提高到與吸收制冷機(jī)抗衡。此外,還有轉(zhuǎn)輪的除濕空氣與再生空氣間的滲透問題,這似乎是很難解決的工藝問題。轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)熱能利用效率低的實(shí)質(zhì)是除濕與再生這兩個(gè)過程都是等焓過程而非等溫過程,轉(zhuǎn)輪表面與空氣間的濕度差和溫度差都很不均勻,造成很大的不可逆損失,這可能是由轉(zhuǎn)輪結(jié)構(gòu)本身決定的很難克服的缺陷。

  再一種除濕方式是空氣直接與具有吸濕的鹽溶液接觸(如溴化鋰溶液、氯化鋰溶液等),空氣中的水蒸氣被鹽溶液吸收,從而實(shí)現(xiàn)空氣的除濕,吸濕后的鹽溶液需要濃縮再生才能重新使用。因此,溶液式除濕與轉(zhuǎn)輪式除濕機(jī)理相同,僅由吸濕溶液代替了固體轉(zhuǎn)輪。

  由于可以改變?nèi)芤旱臐舛取囟群蜌庖罕?,因此與轉(zhuǎn)輪相比,這一方式還可實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣的加熱、加濕、降溫、除濕等各種處理過程。改善吸濕式空氣處理方式的關(guān)鍵就是變等焓過程為等溫過程,吸收或補(bǔ)充空氣與吸濕介質(zhì)間傳質(zhì)產(chǎn)生的相變潛熱,從而減少這一過程的不可逆損失。

  由于轉(zhuǎn)輪是運(yùn)動(dòng)部件,很難在轉(zhuǎn)輪內(nèi)部接入能夠吸收熱量或提供熱量的換熱裝置,這種方法實(shí)現(xiàn)起來在工藝上有很大困難。采用溶液吸濕,可以使空氣溶液接觸表面同時(shí)作為換熱表面,在表面的另一側(cè)接入冷水或熱水,實(shí)現(xiàn)吸收或補(bǔ)充相變熱的目的,從而實(shí)現(xiàn)接近等溫的吸濕和再生過程;還可以采用帶有中間換熱器的溶液空氣熱濕交換單元。

  由溶液泵作為動(dòng)力使溶液循環(huán)噴灑在塔板上與空氣進(jìn)行濕交換,同時(shí)溶液的循環(huán)回路中還串聯(lián)一個(gè)中間換熱器,吸收濕交換過程中產(chǎn)生的熱量或冷量。通過控制調(diào)節(jié)中間換熱器另一側(cè)的水溫水量,就可使空氣在接近等溫狀態(tài)下減濕或加濕。溶液和水之間是交叉流,不可能實(shí)現(xiàn)真正的逆流,但如果單元內(nèi)溶液的循環(huán)量足夠大,空氣通過這樣一個(gè)單元的濕度變化量又較小時(shí),其不可逆損失可大大減少。溶液的蓄能密度很大(高于冰蓄冷),從而降低了對(duì)于持續(xù)熱源的需求,除濕與再生可以分別運(yùn)行。

  由于在除濕過程中,采用室內(nèi)排風(fēng)蒸發(fā)冷卻等冷卻手段,可以降低對(duì)溶液濃度的要求,因此可以采用低品位的熱能作為驅(qū)動(dòng)能源,如城市熱網(wǎng)的熱水、熱泵冷凝器的排熱、熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的排熱等等。溶液具有殺菌、除塵作用,可以起到凈化空氣的作用。除了消除冷凝表面,避免霉菌滋生外,采用溶液式空氣處理方式還可以有效解決空氣中可吸入顆粒物的消除。

  使用溶液式空氣處理方式,粉塵顆粒卻可以被有效地帶入溶液中。通過合理的設(shè)計(jì)溶液與空氣接觸的塔板形式,就可在獲得優(yōu)良的傳熱傳質(zhì)效果的同時(shí)獲得好的除塵效果。溶液中的灰塵可通過溶液過濾器捕捉收集,更換和清洗溶液過濾器遠(yuǎn)比更換和清洗空氣過濾器容易。對(duì)于大顆粒粉塵,進(jìn)入溶液式空氣處理器后會(huì)導(dǎo)致堵塞,因此應(yīng)在入口安裝粗效過濾器進(jìn)行捕捉收集。這一般比較容易并不易造成對(duì)空氣的二次污染。

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