直流式恒温恒湿空调系统节能方案研究

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1、第7卷 第5期    制冷与空调2007年10月REFRIGERATIONANDAIR-CONDITIONING20225直流式恒温恒湿空调系统节能方案研究X         ———双喷淋室露点温度全热回收系统1)1)2)2)王 领 王季震 王四海封和平1)2)(华北水利水电学院)(广州雅士空调有限公司)摘 要 对一些污染较严重的室内送风,需要很大的新风量,甚至需要全新风系统,这将大大增加空调系统的能耗。采用热回收技术,是降低新风处理能耗的一个重要手段。本文介绍双喷淋室露点温度全热回收系统的工作原理及评价方法。该系统最大的特点就

2、是在保证全热回收高效率的同时能够有效避免新、排风的交叉污染。该技术在直流式恒温恒湿空调系统领域具有一定的应用价值。关键词 双喷淋室 热回收 直流式 应用价值Theresearchofenergysavingmethodforthedirectcurrentair2conditionerofconstanttemperatureandhumidity       —Thedouble2spraychamberheatrecoverysystem1)1)2)2)WangLingWangJizhenWangSihaiFengHepin

3、g1)(NorthChinaUniversityofWaterConservancyandElectricPower)2)(GuangZhouAirmasterAirConditioningCo.,Ltd.)ABSTRACTItneedslotsoffreshairtosupplytheroomwhichiscontaminativealot,evenneedstotalfreshairoccasionally,soitwillincreasethedissipativeenergy,itcanlowerthedis2sipat

4、iveenergytoadoptheatrecovery.Introducestheheatrecoverytheoryandappraisementstandardofthedouble2spraychambersystemwhosemaximalcharacteristicisthatitcanavoidtheacrosscontaminationoffreshairandexhaustair.Thistechniquehascertainvalueofappli2cationinthefieldofthedirectcur

5、rentair2conditionerofconstanttemperatureandhumidity.KEYWORDSdouble2spraychamber;heatrecovery;directcurrent;valueofapplication  实验室、工业厂房内的有害物质常采用直流式济性。空调系统处理,而直流式恒温恒湿空调系统的新风目前使用较广泛的热回收器有显热换热器和处理能耗相当大,为此通常采用热回收的方法来回全热换热器。显热换热器有中间热媒式换热器、板收排风中的余冷或余热处理新风,从而减少处理新式显热换热器等;全热

6、换热器有转轮换热器、板式风所需的能量,降低机组负荷,提高空调系统的经全热换热器等。表1 热回收装置的比较能量回收系统效率设备费用维护保养辅助设备占用空间交叉污染自身耗能接管灵活性抗冻能力  转轮换热器高高中无大有少差差  板式显热换热器低低中无大无无差中  板式全热换热器高中中无大有无差中  热泵中高难有大无多好好  热管换热器中中易无小无无中好  中间热媒式换热器低低难有中无多好中收稿日期:2007204216   通讯作者:王领,Email:wangling22317@163.com 第5期     王 领等:直流式恒温恒湿

7、空调系统节能方案研究———双喷淋室露点温度全热回收系统     ·21·  由于显热交换的动力是温差,加之排风中余热状态为A1的空气与B状态的水通过等焓加湿进属于低温余热,就使得相互交换热量的气体温差较行充分的热湿交换,使其达到B点。B点状态的液小,从而导致最终的热回收效率较低。而全热交换态水一部分作为输出冷水,一部分进入空气2水逆[1]的动力是焓差,不是温差,故相对显热交换器,流换热器1以冷却空气。水的出口温度接近A的全热交换器在回收能量方面具有一定的优势。由干球温度,再从塔顶淋下,与空气进行逆流的热湿表1可以看出,显热换热器

8、虽然可以避免交叉污交换。B点状态的空气在空气2水直接接触逆流换染,可是往往效率偏低;而全热换热器效率虽然较热器2中与顶部淋下的水逆流接触,进行热湿交高,但是容易发生交叉污染。所以,要解决上述问换,沿饱和线升至点C后排出。题,新型全热交换器的研制就显得非常重要了。

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