毛细管网生态空调设计流程

合集下载

毛细管网辐射空调安装施工工法

毛细管网辐射空调安装施工工法

毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法1前言毛细管网辐射空调是一种以温度不低于设计环境露点温度(一般为一般为18~21℃)的冷水为冷媒,或以高于环境设计温度(一般28~32℃)的热水为热媒,在毛细管网栅内循环流动,通过与毛细管网栅结合的辐射面以辐射和对流的传热方式向室内制冷或供热的空调方式,是相对传统风机盘管空调末端形式而言,舒适度更高,运行更节能的一种新型空调末端形式。

具有极高的舒适度,高效的节能效果,节约空间、安装方便,环保无污染等优点。

我公司在对外经贸大学科研楼等项目,采用毛细管网辐射空调末端现场连接式安装施工工艺,即将毛细管网栅铺设在吊顶石膏板上,用喷浆设备一次喷涂10~15mm厚粉刷石膏,进行饰面处理,形成毛细管网辐射空调的冷热辐射面,效果较好。

在此施工经验基础上,总结完成了“毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法”。

2 特点2.0.1毛细管网辐射空调末端系统集空调功能与装饰效果为一体,空调舒适度高,占用室内空间少,系统运行静音、节能。

2.0.2毛细管重量比较轻,布置比较灵活,安装方式便捷,工效高,质量好,工期短。

2.0.3毛细管抹灰辐射采用机械喷浆工艺,与手工抹灰相比,加快了施工进度,降低了施工成本。

装饰效果美观。

3 适用范围本工法适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑中毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工。

4 工艺原理毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法,是指按照设计要求的铺设面,将毛细管网栅集合干管现场热熔连接,并与空调系统干管连接,试压合格后,将空调毛细管网栅铺设于吊顶石膏板上,采用机械喷涂抹灰的方式进行饰面层施工,形成毛细管网辐射空调的冷热辐射面,以辐射和对流的传热方式向室内制冷或供热。

5.工艺流程及操作要点5.1工艺流程吊顶内各专业隐检吊顶封纸面石膏板毛细管网栅安装及水压试验毛细管网栅隐蔽抹灰施工毛细管网栅系统清洗、调试及试运行图示5.1-1施工工艺流程图5.2操作要点5.2.1深化设计及施工准备1按照设计要求,对吊顶内的各专业末端设备(如灯具、喷头、烟感、火灾报警等)进行综合布置,完成毛细管网栅安装施工图深化设计。

毛细管网辐射式温湿度独立控制空调系统的设计

毛细管网辐射式温湿度独立控制空调系统的设计

[1500X 1.193×(HN-HS)]/3600=7.75(KW) 其中新风承担的显热负荷Q4为:
1.0l X 1.1 93×1500
X(26—17)/3600=4.52(KW)
式中:
1.193…一为空气由17℃升到26℃的平均密度,kg/m3。
所以毛细管网要承担的负荷为27.5—7.8=19.7KW 整个系统的冷负荷为:
(KW)
冷负荷 指标 (W/时)
新风 量
(m3)
新风 的显 负荷 热冷
(KW)
需承 担 荷
(KW)
19.7

负荷
(KW)
500 55 1500 16.68 4.5
65-70
300
27.5

结论
毛细管网式温湿度独立控制空调系统设计的最大难点应该是保证毛细管不结露,
而目前建筑围护结构节能又很难达到设计要求,这就要求毛细管盘承担的室内负荷尽 量小一点,相应新风需要承担更多的室内负荷比例,在考虑室内置换新风是在管道流 速合理的情况下尽量把风管再做大一点,这样做有可能达不到最佳的节能效果,但实 际工程风险会小很多。 目前长三角地区房地产企业、科研单位、工程承包商等对于毛细管空调辐射系统+ 置换新风、毛细管辐射+溶液除湿耦合温湿度独立控制系统、毛细管辐射+新风冷凝除 湿耦合温湿度独立控制系统等都有一定数量的应用。他们都是空调新技术,通过合理 的设计、科学的管理应用,使空调系统更加高效节能,健康舒适。
毛细管网辐射式温湿度独立控制
空调系统的设计
无锡市海岸新城投资有限公司 撒世忠
搞要:阐述了毛细管网辐射式空调系统与温湿度独立控制耦合的系统设计,探讨了该系统设计的 计算过程,希望能为设计人员提供参考。 关键词:1.毛细管盘2.温湿度独立控制3.置换通风4.新风冷凝除湿系统5.全热交换器 0

(整理)沉阳某大厦毛细管网+地源热泵生态空调方案

(整理)沉阳某大厦毛细管网+地源热泵生态空调方案

目录第一章设计分析一毛细管网+水源热泵“生态空调”技术背景分析二生态空调工作原理及优点体现第二章设计方案一工程概况二设计思路三设计负荷四设备选型五运行费用概算第三章地下水循环技术综述第四章投资概算第五章毛细管网+水源热泵生态空调技术优势说明第一章设计分析一、毛细管网+水源热泵生态空调技术背景分析在传统空调发明了100年以后,中国人开始了解到一项新的空调技术,这就是温度湿度独立控制的新型空调系统,最具特色的部分就是以毛细管网为末端通过冷热辐射调节温度。

但人们还想不到,这么先进的空调技术最初在欧洲被用于建造恒温酒窖,比如维持酒窖在一个温度15℃相对湿度70%的环境,这可能就是“恒温恒湿”概念的由来。

每一个热的物体都会向周围环境发散红外辐射光线,且水比空气更能有效地传递热能,1立方的水和3840立方的空气所移动的热能是一样的。

毛细管网系统就是利用了上述原理,把毛细管网安装在室内墙面、地面或顶棚上,通热水的时候向室内辐射传热,通冷水把室内热量带走,将采暖和制冷在一套系统中体现,就像人体皮肤的毛细血管调节体温一样调节室温,是一种仿生的回归自然的空调系统。

在欧洲,越来越多的建筑正将辐射采暖制冷技术作为首要选择,这一技术不仅适合新建筑,更适合于既有建筑改造。

随着全球能源成本越来越高,环境污染和温室效应加剧,各国政府都在提高节能减排的标准,使得更多专业人士热衷于推广使用毛细管网辐射采暖制冷技术并使之迅速蔓延,欧洲已经使用上千万平米,并且已经推广到美国和南美国家使用。

北京普来福环境技术有限公司在清华大学和北京化工大学等单位大力支持下,打破欧洲技术垄断研制成功毛细管网换热器,通过权威部门检测制造技术超过同类产品,大大降低了生产和销售成本。

通过大量实践试验我们也掌握了毛细管网系统的设计和安装方法,应用技术远高于国外先进水平,完全有办法避免毛细管网应用可能出现的副作用,做到扬长避短。

以毛细管网技术为核心的恒温恒湿生态空调系统,配合水源热泵技术,只需要极小的安装空间,提供最高的舒适度,没有空气对流或湍流,没有噪音和灰尘污染,没有过热或过冷的局部区域,夏天享受林荫的凉爽,冬天加热时不会口干舌燥,享受阳光的温馨。

浅析毛细管空调系统的施工工艺

浅析毛细管空调系统的施工工艺

浅析毛细管模块空调系统施工工艺江苏正方园建设集团有限公司刘保石刘邦洲[摘要]:毛细管模块空调系统是最近几年开发出来的一种新产品,其施工过程也是一种新工艺.本文根据笔者的实际施工经验,总结了毛细管模块空调系统的施工工艺及施工中应注意的问题。

[关键词]:毛细管;毛细管模块;空调系统;施工工艺;1毛细管模块空调系统原理简介在自然界中,利用充满水的毛细管进行传热的例子很多,例如植物的叶脉或者人的皮下组织都是这种原理,由于毛细管换热的速度极快,换热的效率也就很高。

毛细管模块空调系统就是利用毛细管模块代替传统空调系统的末端设备,将毛细管模块敷设在顶板、地板、墙体内或者顶棚天花板上,冷热水经过毛细管模块后,利用毛细管与室内空气进行热交换,使室内温度始终保持在身体舒适范围内的一种全新空调系统.典型毛细管模块空调系统的原理图如下:典型毛细管空调系统原理图2毛细管模块的结构形式第一种结构图第二种结构图3毛细管空调系统的施工工艺毛细管模块的施工分为干式做法和湿式做法两种.其中干式做法就是将毛细管模块固定在金属吊顶模块或者石膏板吊顶模块上面。

湿式做法就是用导热型砂浆将毛细管模块直接固定在顶板、墙体或者地板内。

3。

1毛细管干式施工法把单个毛细管模块敷设于吊顶主龙骨下与副龙骨平行的位置→在主龙骨上粘贴保温材料(一是利于保护毛细管与龙骨的磨损;二是起到毛细管与龙骨的隔热作用,以免金属龙骨的结露)→用尼龙扎带在毛细管的塑料卡子处绑扎在主龙骨上(注意毛细管不能超出副龙骨平面,否则吊顶板无法安装)→单块毛细管安装完成后,把整个房间的毛细管模块串联起来→试压→把毛细管与主龙骨固定的尼龙扎带剪断(使之与吊顶板充分接触)→在毛细管上部覆盖保温材料(使毛细管的热量下传)→封上吊顶板石膏板吊顶模块的安装图金属板吊顶模块安装图3.2毛细管湿式施工法3.2.1施工过程检查毛坯顶板质量(必须干燥、平整)→开始抹灰底层处理→确定毛细管网的铺设位置→固定管夹及毛细管模块→毛细管供回水管与集水干管热熔连接→集分水器的安装→毛细管打压试验→毛细管隐蔽3.2.2毛细管模块供回水的干管、及系统主干管的安装根据毛细管模块供回水的干管走向放线(以保证干管与集分水器连接方便、管路安装美观),确定毛细管模块供回水的干管支、吊架的安装位置,供回水的干管固定到毛坯天花板或吊顶的空腔内,各回路供回水的干管热熔连接或软管卡式连接。

毛细管辐射空调技术

毛细管辐射空调技术

毛细管网空调技术——实现可再生能源最大程度应用的空调技术一、毛细管网空调基本原理及发展史1.人体恒温原理所有的恒温动物都有一层富含毛细血管的表皮,我们人类也是一样。

这层毛细血管帮助我们调节体内的温度,在外部环境温度发生变化时让我们的体温控制在36℃,从而使我们体内的器官不受外部环境温度影响。

周围温度高:皮肤表面血管扩张,血流增加,皮肤散热。

周围温度低:皮肤表面血管收缩,血流降低,防止体温散失。

2.毛细管网空调原理采用 3.4x0.55mm或 4.3x0.8mm的塑料材质毛细管组成间隔10mm-30mm的网栅,在网栅中和人体血管中的液体流动速度基本相同,都在0.05-0.2m/s之间。

辐射60%,对流40%的形式使得此种制冷或供暖形式等同于自然界物体间的动态热平衡规律,以及人体与周边的传热比例。

静态环境使人体感到非常舒适,体感温度比室温高2~3℃,不会产生常规空调由于需要满足制冷或制热量而采用高速送风时带来的吹风感和相应的干燥感觉。

PPR毛细管网是理想的高效换热器,这是由其结构特点和材料特点决定的。

毛细管热泵空调系统是指利用毛细管作为采集能量的前端采集器或释放能量的末端散冷散热器。

热泵空调根据需要可以采用水源热泵主机,也可以采用空气源热泵主机。

在冬季毛细管辐射供热工况,供水水温只需30℃-35℃即能达到室温20℃±2℃;夏季毛细管辐射供冷工况,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃即能达到室温26℃±2℃。

为了区别于传统工况的空调系统,特命名为毛细管热泵空调系统。

3.国内外毛细管网空调技术发展史1985年,德国人Donald Herbs发明了毛细管网系统。

1986年,在德国柏林的一个项目中首次应用。

1994年,德国 CLINA毛细管技术有限公司在柏林成立。

在那前后,又成立了德国BEKA采暖制冷股份有限公司和德国地之气环保设计有限公司。

至2016年,上述三家制造商公司在美国、澳洲、瑞士、瑞典、荷兰、俄罗斯等西方国家已广泛推广毛细管网空调系统。

毛细网管优化方案

毛细网管优化方案

附件二毛细管网空调系统优化方案毛细管网空调系统优化方案一、建议采用风、水、露联动控制1、经探测回风湿度控制风机变频技术不科学原设计中提到新风机采用变频技术,但是末端没有自动调节阀装置,如果采用探测回风湿度的方法控制变频,安全性将大大降低。

因为探测的主回风管路的风是混合后均匀的湿度,湿度可能不大,但是个别户内或个别室内的空气湿度却可能很大,己经有凝露的风险,这时风机如果得到了错误的信号风量变小就会造成很大的损失,多易发生不安全的因素。

2、若采用定风量送风,运行能耗大原设计中入户的送风管主管上只有定风量阀,而没有自动控制电动风阀。

若每户新风量按定风量进行设计,而设计时按最不利因素考虑设计新风量,所以只要系统开启,新风机就会按最大风量源源不断地送入每户恒定的新风,一年四季不停。

这样运行能耗将大大提高。

3、我们建议分室变风量送风技术在每户的分风箱后至各室支路风管上面增加安装电动风阀,各室内采用智能型露点温控器。

智能型露点温控器不仅能控制水路的启闭来进行防凝露保护,同时可以控制送风管路上电动风阀的启闭来进行送风量的调节。

每户送风量的自动调节变化必将影响主送风管路内的风压变化,自动变频风机通过探测的主送风管内的压差变频后自动调节送风量,达到合理的送风配置,最终达到降低风机运行能耗的目的。

智能型露点温控器罗辑:智能型露点温控器控制电动风阀的启闭,主要通过探测室内的空气湿度和二氧化碳浓度来实现。

在冬季和夏季(冬、夏模式),当空气湿度或二氧化碳浓度大于某设定值(有密码保护)时,电动风阀全部打开;当空气湿度和二氧化碳浓度等于或小于某一设定值时,电动风阀关闭(此时只有大约原来50%风量送入)。

在过渡季节(过渡模式),可根据空气湿度和二氧化碳浓度调节送风量,但是此模式会将水路关闭。

分室变风量送风技术不单是风的自动控制,它将露点保护功能融于其中,真正将室内温度、湿度、露点温度的监测与风系统控制、水系统控制联系在一起,实现了风-水-露联动,在保证环境舒适、系统安全的前提下大大降低了运行能耗。

威海某公寓毛细管网空调设计案例

威海某公寓毛细管网空调设计案例

威海某公寓暖通设计案例总建筑面积63000平方米,地上19层,地下1层,由七个单元组成,共336户,地下停车位400个。

1主要设计参数[1,2]1.1室外气象参数夏季空调室外计算干球温度30.7℃夏季空调室外计算湿球温度25.8℃冬季空调室外计算温度-9℃冬季空调室外相对湿度≤60%1.2室内设计参数夏季:设计温度24~26℃,相对湿度60%冬季:设计温度20~22℃2空调系统本工程室内末端采用毛细管平面辐射系统处理室内的冬夏季显热负荷,采用置换通风系统承担室内潜热负荷,同时通过不断的补充新风来满足室内卫生要求[3,4]。

毛细管网辐射空调系统一般由热交换器、带循环泵的分配站、温控调节系统、毛细管网和除湿系统组成[5]。

系统原理图见图12.1冷热源系统经过负荷计算,夏季最大总冷负荷为13.2KW,新风负荷为14.1KW,该样板间冷源选用一台型号为HLZ30B的蒸发式空调机组,该机组夏季为室内末端(毛细管席)提供16/18℃的冷水,同时为水盘管式除湿机组提供12/7℃的冷水,空调机组自带水温控制。

冬季供暖则采用市政热网作为热源,市政供暖的供回水温度为60/50℃,经换热器换热后,为毛细管系统提供35/31℃的热水,过渡季节采用辅助电加热器供暖,或在换热器一次水段预留接口,采用风冷热泵模块机组提供热源。

2.2风系统在本设计中,采用地板送风的的方式来送入新风,置换通风系统采用下送风,在房间门口上部设回风口回风的送风方式,由于设计的送风温度低,送风风速低(0.25m/s以下),因此送入的新风密度大而沉降在房间的底部,形成空气湖,当遇到人员、设备等热源时,新鲜空气被加热上升,形成热羽流作为室内空气流动的主导气流,从而将热量和污染物等带至房间上部,由上部的排风口排出室外。

新鲜空气先进入人的呼吸区,人员停留的区域,空气品质好;同时新风系统还具有湿度控制功能,确保四季室内40%~60%湿度,通过计算,并综合考虑除湿量与新风卫生要求,该样板间新风量为800m3/h台全热回收式新风换气机组(风量800m3/h),和一台水盘管式新风除湿机组(风量1000m3/h),结合使用向该样板间各房间送新风,用于满足室内卫生和防结露除湿要求。

空调器毛细管设计计算与分析

空调器毛细管设计计算与分析

空调器毛细管设计计算与分析是家电维修同行就会将您加进群,我们有多个维修群,制冷电器行业群,电器销售商群,净水器行业群,计算机行业群,手机行业群,电器配件商群,毛细管的设计计算与分析毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。

作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中,最近在较大制冷量的机组中也有采用,如我公司10匹柜机采用了,甚至在更大的单冷系统也有用到,某公司40KW的水冷柜机机组中也有采用。

目前公司使用的毛细管的规格有:1.24mm、1.37mm、1.63mm。

定制的毛细管规格有:1.8mm、2.1mm、2.4,还有6mm、8mm的铜管也可做较大系统节流用等。

1、毛细管的节流特性毛细管节流是利用制冷剂在细长管内流动的阻力而实现的。

按使用情况,毛细管可以是有热交换和无热交换的,故制冷剂流经毛细管的过程可以典型化为绝热膨胀过程和有热交换的膨胀过程。

目前公司基本上采用绝热膨胀的方式。

制冷剂在毛细管中的流动状态,沿管长方向的压力和温度变化,如图1所示。

1)过冷区从冷凝器流出的液体制冷剂以过冷状态1点进入毛细管内流动,并随着压力的降低液体过冷度不断减小,直至变为饱和液体,即理论闪点2点,此段制冷剂状态为单相液体。

在这一段中制冷剂在管内为绝热流动,同时因流速不变,其管内液体部分的压力降是一条直线。

2)亚稳区即从毛细管内流动的制冷剂的理论闪点2点到达到饱和湿蒸汽点3点。

通过对毛细管的机理研究,由于毛细管直径很小,制冷剂的流速较大,通常情况下,会出现亚稳定状态的液体——过热液体的存在,使得闪点的温度和压力并不对应,一般闪点延迟3C左右。

3)两相区从3点开始制冷剂为汽液两相流动,随着压力的降低,温度也降低,压力和温度曲线重合。

毛细管内汽液两相混合物也是一种可压缩流体,当毛细管的进口压力保持不变,制冷剂的质量流量将不会随出口压力减小而无限增大,而是达到某一值后,就不受出口压力的影响而保持不变,也会出现临界流现象,也就是说,通过毛细管的流量,是随毛细管进口压力的增加而增加,而毛细管出口压力降低时流量也会增加,但出口压力降低到临界压力以下,流量就不再增加,即出现临界流现象,这也是用毛细管来控制流量的重要待征。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

毛细管网生态空调1、系统介绍以上海地区一建筑面积500㎡的办公楼为例。

图1为毛细管网辐射系统加新风除湿的空调系统示意图。

该系统由室内毛细管网辐射末端、新风除湿系统和地源热泵机组3部分组成。

系统配备地源热泵机组两台,在夏季,一台提供17-19℃的高温冷水供毛细管网辐射末端,承担室内显热负荷,令一台提供7℃的低温冷水供新风除湿机组,承担新风和潜热负荷,冬季制备35℃水供系统辐射采暖。

除此之外,为了使新风满足一定的舒适度要求,地源热泵机组内置余热回收设备,为新风的再热提供能量,使除湿后的低温新风温度升到17℃以上后再送入室内。

图1地源热泵机组1.1冬季采暖供热的低温热源来提地源热泵是以地热能作为热泵夏季制冷的冷却源、典型的地源热泵通过埋地热交换器从土壤中吸取采暖、制冷和生活用水的一种系统。

热或向土壤中放热。

夏季使用空调时,室内的余热经过热泵、地埋换热器释放到土壤中,同时为冬季蓄存热量;冬季供暖时,通过地埋换热器从土壤中吸热,经热泵将热量供给用户,同时在土壤中蓄存冷量,以备夏季空调用。

地源热泵系统的能量来源于。

绿色空调地下能源。

它不向外界排放任何废气、废水、废渣,是一种理想的“”℃左右,夏季可以直接满18在我国某些地区,地埋管换热器的出水温度能达到足室内辐射末端需要。

所以地源热泵机组可以不用开启,而采用自然冷却模式,可以节约大量电能。

1。

为了充分体现系统节能优势,本方案采用两套地源热泵机组,如图新风冷凝除湿系统1.2一般将新风的绝对含湿新风冷凝除湿系统是空调辐射系统正常运行的必要条件。

以上。

这样,处理后的新风除了承担新风本身的2g/kg量处理到低于室内绝对含湿量湿负荷和房间的散热量以外,还可以承担一部分室内的显热负荷。

.为解决新风的再热可能造成能源浪费的问题,在本方案中利用热泵机组内的余热产生热水,在不增加系统能耗的前提下对新风进行再热升温处理。

这一技术在目前已经很成熟,包括世博园“汉堡之家”的新风系统中也采用了这一功能,其相比溶液除湿而言具有初投资少,不会出现除湿溶液飘液问题的优点。

室内采用置换式送风,一般采取下送风上排风方式。

置换送风的送风温度低于室内温度,冷空气沿地面蔓延形成新空气湖,人体温度远高于室内温度,低温新风在人体加热作用下上浮,包裹人体,让人始终处于新风环境中,并继续上浮通过排风口排出室外。

这种气流方式为柱塞式单向流,如吸烟和人体异味都不会相互影响,包括甲醛在内的各种室内环境污染以最快速度排除。

置换新风实现最高室内空气品质。

1.3毛细管网辐射末端毛细管网辐射式空调末端系统是把毛细管网安装在室内墙面、地面或顶棚上,以水作为介质,通热水的时候向室内辐射传热,通冷水把室内热量带走,将采暖和制冷在一套系统中实现,就像人体皮肤的毛细血管调节体温一样调节室温,柔和安静、无噪声、无吹风感、无污染、绿色生态,健康舒适。

辐射供暖供冷完全不同于对流和传导的热传递方式,以节能、舒适而著称。

辐射换热作为在现代建筑空调系统中推广的一种导热方式,其亮点便是:令人舒适的热传递过程。

毛细管网平面系统和常规的对流式空调系统相比,毛细管网主要是通过辐射方式进行换热(毛细管辐射系统夏季供水温度为17-19℃,冬季系统供水温度30-35℃),而辐射传热的最大优点是:在室内没有吹风感、没有空气输送带来的噪音,创造了健康的室内环境。

露点温度探头、露点保护温控器控制面板、电热执行器、分集水器、针形截止阀互相连接,形成完整的自动控制系统,在每个房间最容易结露的位置布置露点温度探头,随时把采集到的房间温湿度参数值反馈给自动控制系统,若房间湿负荷较大,露点温度升高到接近供水温度时,分集水器上的电热执行器会自动切断相应房间的水路,此时除湿系统全力除湿,当露点温度降低后,电热执行器打开阀门,恢复正常工作。

电热执行器也可根据露点温控器面板上的设定值自动调节阀门的开度,进而对毛细管的水量进行一定范围调节,控制室内温度,满足舒适度要求。

2、空气焓湿处理计算举例上海建筑面积500㎡的办公楼,设计要求新风量1500m3/h,新风含湿量9.0g/kg 干,送风温度17-18℃,采用表冷器除湿。

室内设计工况为26℃,相对湿度55%,含湿量11.54g/kg干。

2.1方案的确定根据《公共建筑节能设计标准》,节能建筑的冷负荷可按照55w/㎡。

本项目中采用毛细管网辐射末端结合独立新风除湿系统来满足设计要求。

设计要求新风含湿量为9.0g/kg干,采用余热回收对除湿后的新风进行再加热以满足舒适度要求。

.2.2 计算新风状态参数上海地区夏季气候参数:干球温度Tw=34.6℃含湿量Dw=21.68g/kg干露点温度Tdp=26.3℃焓值Hw=90.54KJ/kg室内不结露设计参数为:干球温度Tn=26℃相对湿度55%室内空气含湿量Dn=11.54g/kg干露点温度Tdp2=16.3℃焓值Hn=55.67KJ/kg新风参数为:再热前干球温度Tb=14℃含湿量Db=9.0g/kg干焓值Hb=36.88KJ/kg再热后干球温度Ts=17℃含湿量Ds=9.0g/kg送风焓值Hs=39.96KJ/kg假设热回收装置的焓回收率为60%,则(Hw-Hc)/(Hw-Hn)=60%,所以新风经过热交换后焓值Hc为69.618KJ/kg。

假设热回收装置的温度回收率为70%,即(Tw-Tc)/(Tw-Tn)=70%,所以新风在进入表冷器之前与热回收装置换热后的干球温度为Tc=28.58℃,含湿量Dc=15.96g/kg。

焓湿图2.3计算新风承担的冷负荷根据前面计算得新风进表冷器之前与热回收装置换热后的焓值为c=69.618KJ/kg,经表冷器处理后,再热前的焓值Hb=36.88KJ/kg。

因此新风机承担的冷负荷Q1为:[1500×1.223×(Hc-Hb)]/3600=19.23 (KW)式中:1.223—为空气由28.58℃降到14℃的平均密度,kg/m3。

新风再热所需的热负荷Q2为:[1500×1.221×(Hs-Hb)]/3600=1.56(KW)式中:1.221----为空气由14℃升到17℃的平均密度,kg/m3。

干球温度17℃,含湿量9.0g/kg的新风送入室内能承担的冷负荷Q3为:[1500×1.193×(Hn-Hs)]/3600=7.8(KW)式中:1.193----为空气由17℃升到26℃的平均密度,kg/m3。

考虑到室内整体舒适性实际安装时,;27.5-7.8=19.7KW所以毛细管网要承担的符合为温度均匀性,毛细管网铺设面积一般按满铺设计。

整个系统的冷负荷为:19.7+Q1=38.93KW因此所选机组的制冷能力为40kw,机组内置的余热回收套管可以在夏季回收大约10% 的需要。

1.56kw左右,完全可以满足再热的4kw的冷凝热,即.3、系统原理图3.1地源热泵机房系统原理图3.2毛细管网末端控制系统原理图3.3新风系统室内部分安装示意图4、温湿度的控制和调节4.1毛细管网集配系统(意大利EMMETI原装)毛细管网辐射系统供回水温差一般3℃左右,可以精确控制的集配装置是毛细管网系统的控制核心,主要功能包括:(1)分、集水器均配置自动排气阀和泄水阀,泄水阀有流量调节控制功能;(2)分水器各分支内置柱塞式流量调节阀,双阀芯结构,精确调节流量,可配套流量计;(3)集水器各分支支路上可设温度计,精确显示各支路回水温度;(4)集水器各分支可配电热执行器,配合温控器自动开关;(5)分水器、集水器主杆前设置可关断阀门,可设温度表显示供回水温度。

.确保冷辐射系统万无一失------普来福自主研发的露点保护温控器4.2、具有防结露保护功能;1 室内温度及相对湿度、冷表面温度测量;2.3. 室内温度设定;时段编程功能;7天44.室内温度、冷表面温度、冷表面露点显示;5.设置温度显示、时钟、星期显示。

6.客户常见问题解答一、冷辐射表面是否会结露辐射系统的辐射表面温度一般低于露点产生才会结露,本方案采取了合理有效的除湿系统可以保证冷辐射表面温度始终高于露点,同时在各个房间不利点均配置露点温度保护器,当检测到有凝露危险的时候,系统会自动关闭,确保万无一失。

1)高温冷源:系统采用18℃高温冷水,同时保证毛细管网铺设足够的面积。

2)湿度控制:利用新风冷凝除湿系统,保证室内空气适宜的湿度,使露点温度始终低于冷辐射表面温度。

3)露点保护温控器:每个房间均配置露点温度保护系统,智能室温控制、确保万无一失。

二、毛细管网是否会阻塞在合理设计、施工前提下,毛细管网不会出现阻塞现象,原因如下:1)结垢问题:水温大于60℃的情况下,水中的钙镁离子才会析出,形成水垢,毛细管网系统所需水温范围是18℃-40℃,不会有水垢问题产生,同时由于毛细管网内壁非常光滑,即使有轻微水垢产生,也不会形成阻塞,根据清华大学节能楼多年的使用情况,系统不存在因为结垢堵塞的问题。

2)大颗粒物阻塞:系统均配置了小型过滤装置,防止大颗粒物进入毛细管。

2)系统中其他管道对毛细管网的影响:对于大型系统,设计时一般采用独立循环系统,通过板式换热器与大系统隔开。

3)耐腐蚀性:系统采用了耐腐蚀的管道及阀部件,PPR材料耐腐蚀性非常好,可长期耐受酸碱溶液(PH值1-14)。

分集水器采用锻造黄铜内外镀镍,可有效防止铜离子对于塑料管道的侵蚀。

4)生物粘泥:为了防止形成生物粘泥,系统运行1年后,在系统管道中适当加入杀虫剂或防冻液即可,对于大型系统也可采用真空脱气机进行真空脱气处理。

三、成品保护与漏水修复毛细管网是热塑性材料,干管漏水热熔修复,如毛细管单根管道漏水,将其剪断焊死即可,不影响系统运行。

毛细管网一般与装饰层结合安装,漏水点寻找和修复方便。

在施工过程中应加强成品保护措施,做好预留预埋,尽量避免破坏。

四、装饰层是否会开裂℃以内,不会因热胀冷缩引起面层开裂,主要是防止空鼓,普来福公司有丰富的安装经验。

20安装了毛细管网的面层温差范围一般在产品质量承诺1、在严格按照施工要求安装的情况下,普来福公司承诺毛细管网隐蔽部分在正常的使用条件下,可靠运行50年。

2、EMMEIT集分水器阀部件免费保修5年。

3、露点温度控制器免费保修2年。

4、其他设备保修、售后服务条款可与业主协商制定。

相关文档
最新文档