除湿空调及其应用技术

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1、热环境工程吴静怡教授、博士王如竹教授、博士黄兴华副教授、博士代彦军副教授、博士夏再忠博士教学内容¢制冷空调及采暖供燃气中的能量管理¢能量的综合利用¢热驱动制冷与热泵¢热量/冷量回收利用¢热量/冷量贮存¢太阳能与自然能源利用与建筑节能¢热环境的温度和湿度控制¢热环境的通风与空气品质¢海水淡化与能源利用能量的综合利用-黄兴华副教授¢选择几个典型能量综合利用系统,进行热系统经济性分析;¢掌握热电联产、冷热电联产、冷热联产的基本知识;¢能用热经济学分析方法进行简单分析;¢对技术转化为市场具有经济敏感性。热驱动制冷与热泵-吴静怡教授¢吸收式制冷/热泵;¢吸附式制冷/热泵;¢压缩式热泵;¢蒸汽

2、喷射制冷;¢热驱动制冷与热泵在低品位热能(余热和太阳能、地热能和各类自然能等)利用中应用。热量/冷量回收利用-夏再忠博士热量/冷量贮存-王如竹教授¢热管技术;¢制冷空调系统中的能量回收技术(含显热回收、潜热回收);¢PCM相变贮热;¢冰蓄冷;¢吸收/吸附化学能贮存。太阳能与自然能源利用与建筑节能-王如竹教授¢可再生能源的综合利用和发展前景;¢太阳能热利用方法(热水、制冷、采暖);¢自然能源利用(如蒸发冷却、自然通风);¢生态住宅;¢太阳能与自然能源利用在建筑节能和热环境控制方面的作用。热环境的温度和湿度控制-吴静怡教授¢热环境温度控制¢热环境湿度控制;¢建筑热环境(住宅、公共服务设

3、施、旅馆、住宅区)温度和湿度控制方法和特点;¢人机热环境(航天、航空、汽车、列车、潜艇等)温度和湿度控制方法和特点;热环境的通风与空气品质-王如竹教授¢通风与室内空气品质;¢通风与建筑节能;¢室内空气品质与人体健康;¢室内空气品质与室内环境污染源;¢如何协调通风量、室内空气品质与建筑节能,使污染源污染指数得到有效控制。海水淡化与能源利用-代彦军副教授¢利用低位热能进行海水淡化方法;¢多级闪蒸、露点蒸发等技术¢利用传热学和热力学等知识对海水淡化系统进行相应的分析。¢其他内容-研究生¢实验参观与现场演示-吴静怡教授制冷空调及采暖供燃气中的能量管理¢能量管理指的是对用能设备的综合管理,要

4、求:1.用能设备使用满足基本要求;2.具有灵活的操作和调配能力;3.较强的故障和事故预报和处理能力;4.最大限度的节约能源。楼宇自动化(BA)¢数据通讯:要求系统具有快速性,并具备较高的可靠性和抗干扰能力;¢综合性管理:要求系统更深层次管理大楼中的机电设备,使设备满足大楼的基本要求,具有灵活的操作和调配能力、较强的故障和事故预报和处理能力,并最大限度的节约能源。¢楼宇自动化涉及的系统包括:1.集中空调控制系统2.通风控制系统3.冷热源控制系统4.给排水控制系统5.污水处理管理系统6.消防监控系统7.保安监控系统8.电力供应管理系统等集中空调能量管理控制系统(EMCS)¢是楼宇自动化

5、系统最重要的组成部分;¢所管理的机电设备所耗能源几乎占大厦耗能的50%,另外50%为:照明33%,其他17%;¢耗能中包括:冷热源及输送系统,就一般办公楼能量使用分析,空调部分占整个办公楼能量消耗的50%,其中冷热源使用能量占40%,输送系统占60%。空调设备的检测与控制¢组成可分成三类:1.冷热源制备部分:指冷热水机组,锅炉等;2.热交换器部分:指风机盘管,柜式空气处理机组,组合式空气处理机组,冷却塔等;3.能量输送部分:指水泵及水输送管道,风机及空气输送管道。¢检测参数包括:温度、湿度、压力、压差、流量等¢空调设备的运行工况决定了系统的耗能水平,控制方法非常重要。¢一些空调设备

6、的节能控制方法:¢室内温湿度设定值与再设定节能控制;¢新风量节能控制;¢动力设备启停节能控制;¢空调与电力负荷预测控制;¢过渡季节新风供冷控制;¢水输送系统变速、变流量(VWA)节能控制;¢风输送系统变速、变流量(VWA)节能控制;¢制冷机制冷剂变流量(VRV)节能控制;¢空调多工况节能控制;¢能量回收控制;¢能量管理控制等。检测与控制设备的通讯接口¢集中空调控制系统常采用串行通讯,包括:¢RS232/485-双绞线¢控制器局域网络CAN(ControllerAreaNetwork)-双绞线或光纤¢LONworks(LocalOperatingNetwork)-双绞线、同轴电缆、电

7、源线或光纤¢HART(HighwayAddressableRemoteTransducer)-双绞线集中空调控制系统¢系统具有层次性,可将空调控制系统划分为:¢制冷机检测控制子系统¢热源检测控制子系统¢冷却水检测控制子系统¢冷冻水检测控制子系统¢空气处理器检测控制子系统¢新风检测控制子系统¢排风检测控制子系统等。¢各子系统至检测点和控制输出点则采用总线形控制¢子控制器以广播方式向各输入、输出节点发送数据¢各输入、输出节点以收听方式接收数据¢当信息或命令是针对自己的,则

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