对寒冷地区空气能量回收装置性能测试及应用

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1、2009年第7期节能(总第324期)ENERGYCONSERVATION37寒冷地区空气能量回收装置性能测试及应用李志新,李甲,冯国会(沈阳建筑大学,辽宁沈阳110168)摘要:通过对两种空气能量回收装置在寒冷地区应用性能实测及测试数据分析,总结出空气能量回收装置在寒冷地区应用的相关技术措施及相关性能参数取值范围。关键词:空气能量回收装置;能量回收效率;室内空气品质;节能+中图分类号:TK115文献标识码:B文章编号:1004-7948(2009)07-0037-03引言应风量下新

2、风进、出口温差与新风进口、排风进口温空气能量回收的方式很多,根据回收能量形式差的比值,以百分数表示。的不同分为全热交换装置和显热交换装置;根据能1寒冷地区应用空气能量回收装置存在的主要问题量回收装置构造及工作原理不同分为转轮式、板(1)设计中片面追求空气能量回收装置回收效(翅)式、热管式、中间热媒式能量回收装置。各种不率的高低,将会导致初投资及运行费用的增加。同方式的适用范围有所不同,其效率高低、设备费的建议确定经济空气能量回收效率,即考虑初投大小、维护保养的繁简也各不相同(见表1)。资(换热面积及风机选配)、运行费用(风机电费)及表1各种空气能量热回收方式的

3、比较安装的适用性(设备体积)。热回收方式回收效率设备费维护保养(2)市场中缺少适合寒冷地区气候条件的全新板式一般一般一般转轮式高一般高风运行空气能量回收装置。热管式一般一般高寒冷地区存在过渡季较长、夏季供冷期短且昼中间热媒式低高高夜温差大等气候特点,这就要求为了在过渡季节或者夏季室外空气焓值低于室内空气设计焓值时能利能量回收装置回收效率包括全热交换回收效率及显热交换回收效率。全热交换回收效率为对应风用全新风,以减少能耗,在换热器处应设计旁通风量下新风进、出口焓差与新风进口、排风进口焓差的管,以便让新风迂回过换热器。减小了系统的阻力比值,以百分数表示;显热交换

4、回收效率为对的同时,换取了更大的通风换气量,实现了全新风运行的节能要求。基金项目:建设部科技攻关项目(项目编号:2009-2-146)(3)带风机的空气能量回收装置,其送、排风量(2)若两站一次侧电压仍超过230kV,视全天网运行要求。最高电压情况,采取分组投入津奥站或瑞江南站电通过对两站不同电压调整措施进行量化计算分抗器补偿措施,可分别最大限度降低电压06kV,析及调整策略研究,可以有效改善津奥和瑞江南变也可降低网损。电站220kV电压水平,从而有效指导电网无功潮流(3)上述措施后,若两站电压仍超过230kV时,的合理调度,提高枢纽站电能质量,保持220

5、kV电##为保持机组稳定,可采取降低陈热8G和9G无压合格率在全国同业对标A段行列。功出力,保持功率因数在099以上,每降低参考文献10MVar,至少可降低02kV,必要时采取进相运行[1]程浩忠,吴浩.电力系统无功电压稳定性[M].北京:中国电力出版社,2003.措施,发电力率由0991-099,两站高压侧电[2]姜宁,王春宁,董其国.无功电压与优化技术[M].北京:压将下降12kV至24kV。中国电力出版社,2003.(4)瑞双一二投运形成中南部小环网后,将对两作者简介:周骥飞(1990-),男,天津人,本科,从事电气工程站220kV母线电压

6、有所改善,较合环前电压约降低技术工作。06kV,届时可按照表3措施效果进行调压,满足电收稿日期:2009-03-10;修回日期:2009-05-25节能2009年第7期38ENERGYCONSERVATION(总第324期)的配置有误。失及对应能量回收效率测试。目前市场上带风机的空气能量回收装置,其排表2能量回收效率测试所对应的温度条件风量与新风量相等,不能满足房间正压的要求。新风进风温度/排风进风温度/(4)在寒冷地区应用空气能量回收装置存在结数据一-10199数据二-20200露、结霜问题。数据三-302

7、00在寒冷地区冬季运行时,能量回收芯体排风侧数据四-40201及室外排风口处存在着结霜的问题。如果积霜得不数据五-50201到及时清除,将堵塞空气通道并减少传热系数,空气数据六-60200数据七-70200流动阻力显著增大,换气量及换热效率明显降低,使数据八-80202新风换气机的总体性能下降。而目前厂家样本提供数据九-90200的数据资料,既没有考虑在全国各地的结霜情况,也数据十-100200未考虑防止结霜及除霜的问题。表3各系统测量结果2工程实例概况新风风量排风风量能量回收能量回埃梯梯水与污水处理系统(沈阳)有限公司位于/m3

8、h-1/m3h-1效

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