温湿度独立控制型空调机组.
温湿度独立控制空调系统的设计方法

为 2 , 对 湿 度 为 5 % , 时 露 点 温 度 为 1. o。 如 果 空 调 送 风 需 满 6℃ 相 0 此 66 C
越大 , 导致电网极不平衡 , 而其他形式 的能源夏季 “现低谷 , 热管网停 ; 供 止使川 , 造成大量低品位能源富裕而高品位能源短缺。
热负荷与湿热负荷 , 冷却除湿后, 表冷器把空气处理到机器露点 但南于表
冷器去除显热负荷与潜热负荷之 比与各个空渊 l X域的炝 湿比不匹配 , 需要
采州再热。但交际T程巾 , 我们通常将冷却除湿后的空气直接送入空测房 间, 采用优先焓值控制 , 而牺牲对湿度的控制 , 造成房间的湿度达不到设计
收 稿 日期:0 8 1- 8 2 0 一 0 2
缇 湿 度独 立 控 制 皇 调 .统 的设 计 方 法 系
张 原
( 太原市建筑设计研究院 , 山两 太原 ,3 0 2 000 ) 摘 要: 分析 了传 统空调设计 方法存在的一 些 问题 , 介绍 了温湿度 独立控制 系统的优
点 , 温 湿度 独 立控 割 空调 系统 与 常 规 空调 系统 的设 计 方 法 进 行 了比较 。 将
2 温湿 度独 立控 制 空调 系统 的组 成及 特点
综上所述 , 空渊的广泛需 求 、 人居环境 健康 的需 求和能源 系统平 衡 的要求 都对 目前的空i方 式提 f 了挑战 。新 空渊应 该具备 的特点是 : 周 1 ; 加 大室 内新风 量, 能够通过有 效的热 同收方 式 , 有效 地降低 由于新 风量增 加带 来的能耗增 大问题 ; 少室内送风量 , 减 部分采 刚与供暖 系统 合州 的 末端 方式 ; 消潮湿表 面 , 取 采用新 的除 湿途径 ; 川空气过滤式过 滤器 , 不
温湿度独立控制空调技术简介

温湿度独立控制空调技术简介2013/4/16 8:14:02 来源:广州恒星发布者:广州恒星一、常规空调技术存在的问题从人体的热舒适度与健康出发,要求对室内温度、湿度进行全面控制,夏季人体舒适区为25℃,相对湿度60%,此时露点温度为16.6℃.空调排热排湿的任务可以看成是从25℃的环境中向外排热,在16.6℃的露点温度的环境下向外排湿。
目前空调方式的排热排湿都通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,实现排热排湿的目的。
常规温湿度混合处理的空调方式存在如下问题:1、能源浪费。
使用一套系统同时制冷和除湿,为了满足冷凝方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室内的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6℃的露点温度需要约7℃的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7℃的冷冻水、房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5℃的原因。
在空调系统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的热量却与除湿一起共用5~7℃的低温冷源进行,造成能量利用品位上的浪费。
而且经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求,但温度过低,有时还需要再热,造成能源的进一步浪费与损失。
2、难以适应热湿比的变化。
通过冷凝方式对空气进行冷却和除湿,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化,而建筑物实际需要的热湿比却在较大的范围内变化。
一般是牺牲对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协,造成室内相对湿度过高或过低的现象。
相对湿度过高的结果是不舒适,进而降低室温设定值,通过降低室温来改善热舒适,造成能耗不必要的增加。
相对湿度过低也将导致由于与室外的焓差增加使处理新风的能耗增加。
3、造成室内空气品质下降。
大多数空调依靠空气通过表冷器对空气进行降温除湿,这就导致表冷器表面成为潮湿表面甚至产生积水,空调停机后这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的理想场所。
空调系统繁殖和传播霉菌成为可能引起健康问题的主要因素。
另外,目前我国大多数城市的主要污染物仍是可吸入颗粒物,因此有效过滤空调系统引人的室外空气是维持健康环境的重要问题。
温湿度独立控制空调系统关键设备的研究进展

中, 不需要再采用 7 ℃的冷水 同时满足降温 与除 小型化 , 并具有较高的 C P O。
湿的要求 , 而只要采用约 l 6~1c 的冷水 即可满 8I =
珠海 格力 电器 股 份 有 限 公 司 在 20 0 9年 研 发
足降温要求 。从压缩式制冷循环理论 角度分析 , 出“ 小压 比” 高效离心压缩机 , 实现“ 全长 叶片” 叶 蒸 发 温 度 的 大 幅 提 升 , 大 降 低 了 循 环 的 压 缩 轮 与低 稠 度 叶 片 扩 压 器 、 微 压 差 ”自动 回 油 装 大 “ 比, 可以显著 提 高 系统 的 C P 因此 , O , 如何 改 进 置 、 板 与 电子 膨 胀 阀 相 结 合 的冷 却 技 术 等 关 键 孔 技术 的研 究 , 出 了采 用 R 3 a 冷 剂 、 义 制冷 推 14 制 名 系统构形式 , 使其在小压缩 比时能获得较高的效 率, 是对制 冷主机特别是冷水机组制造商提出的 量 0 k 的大型离心式高温冷水机组。在冷冻 水出 0 W 4 . 0
1 前 言
的热水送人室 内干式末端装置 , 承担室 内显热负 荷 。系统的组成如图 1 所示。
一■ ~ 一 J _ ~ J 一 ■ -
一. =: 一机泵 一 一组 、= 一 1水热 = 热温炉-] 源冷 l . 一 武 端
目 前实现夏季室内温湿度环境控制的空调方 式主要可以分为两 大类 : 分散独立安装的房间空 调器和集 中设 置冷 源、 以水或空气作为媒介输配 冷量的“ 中央空调 ” 系统。无论哪一种方 式 , 都是
60 W 和 l0 k 0k 60 w。机 组 选 用 R 3 a制 冷 剂 , 14 采 在 温 湿 度 独 立 控 制 空 调 系 统 中 , 式 风 机 盘 干
温湿度独立控制空调系统-江忆

温湿度独立控制空调系统清华大学建筑学院江亿摘要:本文在分析了目前热湿联合处理空调系统所面临的主要问题的基础上,提出了热湿独立控制空调策略:采用新风去除室内的余湿、承担室内空气质量的任务,采用高温冷源去除室内的余热。
并提出了温湿度独立控制空调方式对室内末端装置、新风处理、制备高温冷源的要求与影响,介绍了温湿度独立控制系统的应用实践工程。
关键词:温湿度独立控制,新风,高温冷源1引言从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。
夏季人体舒适区为25ºC,相对湿度60%,此时露点温度为16.6ºC。
空调排热排湿的任务可以看成是从25ºC环境中向外界抽取热量,在16.6ºC 的露点温度的环境下向外界抽取水分。
目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。
现有的热湿联合处理的空调方式存在如下问题。
(1)热湿联合处理的能源浪费。
由于采用冷凝除湿方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室内空气的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6ºC的露点温度需要约7ºC的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7ºC的冷冻水、房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5ºC的原因。
在空调系统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的热量却与除湿一起共用5~7ºC的低温冷源进行处理,造成能量利用品位上的浪费。
而且,经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求,但温度过低,有时还需要再热,造成了能源的进一步浪费与损失。
(2)难以适应热湿比的变化。
通过冷凝方式对空气进行冷却和除湿,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化,而建筑物实际需要的热湿比却在较大的范围内变化。
一般是牺牲对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协,造成室内相对湿度过高或过低的现象。
温湿度独立控制空调系统设计方法

温湿度独立控制空调系统设计方法随着科技的发展和人们生活水平的提高,空调已成为现代建筑中不可或缺的重要组成部分。
然而,传统的空调系统在调节温度和湿度时往往存在一定的局限性。
为了更好地满足人们对舒适度和节能的需求,本文将介绍一种温湿度独立控制空调系统设计方法。
在温湿度独立控制空调系统中,温度和湿度是两个独立的控制变量。
这种设计方法具有以下优势:提高了舒适度:由于温度和湿度可以独立控制,因此可以将湿度维持在人体感觉较为舒适的范围内,从而提高人体的舒适度。
节能性:温湿度独立控制空调系统通过将湿度控制和温度控制分开,可以避免传统空调系统在调节温度和湿度时出现的能源浪费问题,从而有效地节约能源。
灵活性:这种设计方法具有更加灵活的控制策略,可以满足不同场合和不同人群的需求。
确定系统结构在温湿度独立控制空调系统中,通常采用双级制冷剂系统,其中包括一级制冷剂和二级制冷剂。
一级制冷剂用于降低空气温度,而二级制冷剂则用于除湿。
同时,为了确保系统的稳定性,需要加入传感器和控制器等控制部件。
确定设计参数在设计温湿度独立控制空调系统时,需要确定环境温度、相对湿度、空调负荷等参数。
这些参数的确定需要考虑当地的气候条件、室内人员数量、室内外环境等多种因素。
设定控制策略温湿度独立控制空调系统的控制策略包括温度控制、湿度控制、两联供控制等。
在温度控制方面,需要确保室内温度维持在设定范围内;在湿度控制方面,需要将相对湿度维持在人体感觉较为舒适的范围内;在两联供控制方面,需要确保一级制冷剂和二级制冷剂的供应和需求平衡。
编写控制程序在电脑上进行模拟仿真,并编写控制程序。
控制程序需要包括传感器信号处理、控制器算法、执行器控制等模块。
同时,需要采用合适的控制算法,如PID控制、模糊控制等,以实现精确的温度和湿度控制。
安装和调试系统按照一定的步骤和要求,安装和调试好温湿度独立控制空调系统。
在安装过程中,需要注意管路布置、设备安装位置等问题;在调试过程中,需要对系统进行优化和调整,确保系统的稳定性和性能达到预期要求。
深圳市某办公建筑温湿度独立控制空调系统运行效果分析及改进建议

1 . 2温 湿 度独 立控 制 空 调 系 统
该建筑温湿度独立控制空调系统形式见图 3 , 选型情况见表 2 。 独立新风系统选用 9台热泵驱动全热 回收型溶液除湿机组 , 总风量
关键词 : 办公 建 筑 : 独 立 空 调 系统 ; 节 能
为4 8 0 0 0 m 3 / h , 约合换气次数 l h 一 1 。新风经由除湿机组降温除湿后
深 圳 市 某 办公 建筑 温 湿 度 独 立控 制 空调 系统运行效 果分 析及 改进建议
刘传 宝 付强 z 牛晓雷 ( 1 深圳招商建设有限公司 广州深圳 5 1 8 0 6 7 2天津大学环境学院 天津 3 0 0 0 7 2 )
摘 要: 出 于 对节 能 性 的 考 虑 , 现 代 办公 建 筑 的 空调
节 能性 。
上述研究表 明温湿度独立控制系统具有较高 的节能性。 笔者 对 深圳 市某办公建筑的温湿度独立控制系统进行 了凋研与实测 ,
发现其 系统各部分能效不若理论预期那样乐观 。 本文针对这一 现
象, 通过对测试数据 的对 比分析来 寻求能效较低 的原 因 , 并提 出 基于现状的改进 建议 , 旨在 为温湿度独立控制 系统 的推广应用提 供参考依据。 l项 目概 况
组) 。数据获取位置及所使用仪器见 图 4 。
. 一 .
该建筑 与参 照值 的差距较大 , 机组负荷率低是直接原 因。其
能耗为额定工况 的 5 5 %, 但制冷量只有额定工况 的 3 5 %。冷水机
组通过 改变 开启 机头的个数来控制供冷量 , 而单个机头通过改变 转数控 制出水温度并 没有有效 地降低 能耗 ; 另外 , 冷却水 的进水 温度也影响着机组的运行效果 。 较低的冷却水进水温度可 以使机
温湿度独立控制

高效的除湿设备
• (一)热泵式溶液除湿方式
1、溶液式除湿机组工作原理
① 以溶液或水作为传热、传质的载体的 基本差别
a. 溶液表面空气层的水蒸气分压力低,有利 于吸收空气中水分。
对于氯化锂溶液在t =30℃,浓度在40%时, 对应的水蒸气分压力 P=5 mmHg。 对于30℃的水,其水蒸气分压力 P=32 mmHg。 b. 盐溶液对普通金属具有腐蚀性。
(二)、干式风机盘管
• 1、风机盘管基本参数
干湿风机盘管优化配置
• 1、冷水供回水温度16/21度
• 2、显热能力与常规风机盘管基 本相同 • 风机盘管风量电动机功率基本 保持不变
2、干盘管要解决的问题
湿盘管 t
Q =K F t K F (t t ) 1 1 1 1 1 1 a1 w1
六、THIC 系统的应用与比较
• 1.THIC系统空气处理过程 • a.风机盘管+新风
应用于办公室等公共建筑
• b.全空气系统(有排风)
应用于大空间系统,如商场、生产车间
• c.全空气系统(无排风) • 室内要求保持正压的洁净厂房
• 2、THIC系统能耗 ① 深圳招商地产
(二)、冷冻除湿新风机组
四、空调末端——干式风机盘管
• (一)形式
采用天花板辐射供冷要防止结露。冷水供水 温度18度,回水21度。温差3度。高温冷水 变成小温差大流量。
• 青岛某别墅把毛细管席铺设 于楼板吊顶下表面抹灰 5~10mm石膏水泥。供、回 水温度16/19℃。
(5)机组的性能测试
a 全热回收单元
• 新风焓降
i1 23kj / kg
b 新风机组
机组总焓降 i 59 kj / kg
温湿度独立控制空调系统

温湿度独立控制空调系统发表时间:2019-07-19T14:27:52.097Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:琚小飞[导读] 摘要:本文对建筑物温湿度独立控制空调系统进行了全面阐述,主要内容包括:对温湿度环境控制的本质的认识、温湿度独立控制系统的设想、并且介绍了高温冷源、溶液除湿、末端显热设备等系统。
浙江中汇华宸建筑设计有限公司浙江省衢州市 324000摘要:本文对建筑物温湿度独立控制空调系统进行了全面阐述,主要内容包括:对温湿度环境控制的本质的认识、温湿度独立控制系统的设想、并且介绍了高温冷源、溶液除湿、末端显热设备等系统。
关键词:温湿度独立控制;溶液除湿;新风;高温冷源1引言空调系统承担着排除室内余热、余湿、CO2与异味的任务。
研究表明:排除室内余热与排除CO2、异味所需要的新风量与变化趋势一致,即可以通过新风同时满足排余湿、CO2与异味的要求,而排除室内余热的任务则通过其他的系统(独立的温度控制方式)实现。
由于无需承担除湿的任务,因而可用较高温度的冷源即可实现排除余热的控制任务。
对照前言中现有空调系统存在的问题,温湿度独立控制空调系统可能是一个有效的解决途径。
温湿度独立控制空调系统中,采用温度与湿度两套独立的空调控制系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免了常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。
由于温度、湿度采用独立的控制系统,可以满足不同房间热湿比不断变化的要求,克服了常规空调系统中难以同时满足温、湿度参数的要求,避免了室内湿度过高(或过低)的现象。
2温湿度独立控制系统的高温冷源温湿度独立控制空调系统的基本组成为:处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节分别控制室内的温度与湿度,参见图1。
温度控制系统需要的冷水温度一般为15~20℃,在合适的场合利用自然冷源如地下水、地表水等作为高温冷源就能够满足冷水需求,即使采用电制冷机,与常规系统制取5~7℃的冷水相比,制冷机效率也会大幅提高。
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高温冷源(18℃左右)去除室内显热 负荷
地下水 直接或间接蒸发冷却设备 高效制冷机
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温湿度独立控制空调系统
系统原理
12
温湿度独立控制空调系统
优点
实现对温度和湿度的精确控制; 良好的室内空气品质; 提高显热处理的效率; 冬夏可以共同使用一套末端设备。
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温湿度独立控制空调系统
全热回收效率高
两级全热回收效率超过60%; 三级全热回收效率超过70%; 新风侧效率,回风量为新风量的90%;
以溶液为换热媒介,新风和排风之间无 混合、交叉污染 根据需求选择不同级数,布置灵活
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热泵式溶液调湿型新风机组(夏季)
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热泵式溶液调湿型新风机组(冬季)
22
典型的应用形式
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溶液灭活病毒检测
中国疾控中心病毒预防控制所对溶液除湿空调 系统所使用的工质溴化锂、氯化锂混合溶液进 行了灭活SARS病毒的检测 结果发现:溴化锂、氯化锂混合液对SARS冠状 病毒具有明显的破坏作用;病毒遗传物质的检 测结果说明在该混合液中病毒遗传物质极不稳 定。其发生机理可能是直接化学破坏作用,或 者是病毒颗粒被破坏后,病毒遗传物质(单链 核糖核算)受微环境影响,发生生物降解所致。
新风量选择的问题
舒适:增大新风量 降低能耗:减小新风量
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常规空调系统存在的问题
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常规空调系统存在的问题
问题4:室费
夏季:风机盘管 冬季:散热器
8
是否有一种新的空调系统方式可以 解决上面所述的问题?
9
什么样的空调方式能够解决问题?
中央空调系统的未来—— 节能、高品质中央空调系统的核心——
溶液调湿型空气处理机组
北京华创瑞风空调科技有限公司 2018年9月2日
华创瑞风简介
从事溶液调湿型空气处理机组研发、生产、 销售的专业化高新技术企业。 依托清华大学等高等院校的科研优势,以中 高级科研人员为主导力量,不断开发新产品、 新技术。 公司研发的系列空气处理机组实现了健康、 舒适、节能和环保的完美结合,具有世界领 先水平。 华创瑞风是当今世界溶液调湿技术的领军者, 公司拥有相关发明专利二十余项,实用新型 专利十余项
能够精确地控制调节室内环境的温、湿度; 加大室外新风量,但又不增加处理的能耗; 取消潮湿的凝水表面,采用新的非冷凝除湿 途径; 冬夏能够使用一套末端装置; 少用电能,可以使用低品位热能驱动; 能够实现高体积利用率的高效蓄能。
10
温湿度独立控制空调系统
新风去除室内潜热负荷、CO2和VOC
新风量与室内人数成正比
4
•冷机COP低
(2) (3) (4)
•再热能量损失
常规空调系统存在的问题
问题2:难以适应热湿比的变化
•室内热负荷特点
•建筑围护结构等决定
•主要随气象条件变化
B
W N
•室内湿负荷特点
•人员变化决定
5
常规空调系统存在的问题
问题3:对室内空气品质的影响
冷凝表面
滋生霉菌,引起各种“空调病”(SBS)
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基于溶液调湿空调的温湿度独立控制 空调系统——技术特点与优势
节约能源,保护环境
避免了常规冷凝除湿处理方式中过度冷却、而 又再热造成的能源浪费; 可承担100%潜热负荷,使得处理显热负荷的 冷冻水温度从常规的7º C提高到18º C左右; 采用新型的溶液全热回收装置,全热回收效率 高,且能避免新、排风之间的交叉污染;
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溶液除湿的技术特点与优势
全面提高室内空气品质
提供100%健康、洁净的新风 先进的湿度处理方式,避免冷凝除湿带来的 潮湿表面,防止空调表面滋生霉菌和微生物, 减少“病态建筑综合症”、“军团病”及各 种空气传播疾病 通过喷洒溶液可去除超过94%的微生物、细 菌,过滤大多数可吸入颗粒物,净化空气
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基于溶液调湿空调的温湿度独立控制 空调系统——技术特点与优势
节约能源,保护环境
多种能源驱动方式。电驱动系列内置热泵 循环,制冷量用于降低溶液温度提高除湿 能力,排热量用于浓缩再生溶液,能源利 用效率高;热驱动系列采用热水、蒸汽等 低品位热能,节约大量电能。
23
热泵式溶液调湿型新风机组外观
24
溶液调湿型空调的应用范围
各类办公楼、写字楼、商场、宾馆、饭店等公 共建筑和商业建筑的新风处理系统; 各类高档公寓、别墅等对空气品质要求比较高 的民用建筑; 各类要求恒温恒湿或低湿度(含湿量不低于 2g/kg干空气,相对湿度不低于20%)要求的 工业建筑、机房、工艺车间、仓库等; 其它对室内湿度有严格要求或空气品质要求比 较高的场合。
难点
高温冷源 显热处理末端装置 送风末端装置 新风独立除湿
14
几种除湿方式的比较
15
空气-溶液的传热传质基本单元
吸湿溶液 空气 冷水或热水 布液管 直接接触换 热器
空气进 填料
空气出
外部热源 (或冷源)
液出口 液进口 液槽 液泵
液-液换热 器
气液直接接触式全热换热装置结构示意图
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基于溶液调湿空调的温湿度独立控制 空调系统——技术特点与优势
精确的温、湿度控制
可精确控制送风绝对湿度(含湿量),始终维 持室内湿度控制要求 和其它空调末端装置相结合,可实现温、湿度 独立调节与控制,提高人体舒适 无需再热,送风相对湿度低(<60%),维持适 宜的送风温度 具有对空气除湿、冷却、加湿、加热、全热回 收和净化等多种功能,适合全年新风处理要求
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溶液式全热回收装置
回风
排风
直接接触传热 传质基本单元
送风
新风
盐溶液循环泵
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溶液式全热回收装置-多级
回风
I
II
III
排风
送风
I
II
III
新风
18
溶液式全热回收过程在i-d图上的过程线
Exhaust air
Fresh air
Return air Send air
19
溶液式全热回收装置的优点
2
主要内容
常规空调方式存在的一些问题 温、湿度独立控制系统简介 溶液调湿型空调系统介绍 设计溶液调湿空调系统的方法 工程应用
3
常规空调系统存在的问题
问题1:热湿同时处理的损失
冷凝温度 40º C 室外温度 35º C 室内温度 25º C (1) 送风温度 16º C 回水温度 12º C 供水温度 7º C 蒸发温度 0º C