恒温恒湿房设计方案

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恒温恒湿设计方案书

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恒温恒湿设计方案一、概况1、面积:48.28m 2,层高3米,有梁;2、左右2侧是办公室,正下方是通道,只有窗户的墙外是公园;3、建筑6层高,项目位于3楼;4、鞋业制作,有排风,控制排风量≤1200m 3/h ;二、设计依据GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范GB50073-2001洁净厂房设计规范GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范简明空调设计手册(中国建筑工业出版社)广州气象参数三、设计基础参数1、通风空调:大气压力:冬季1019.5mBar ,夏季1004.5mBar风速:冬季2.4m/s ;夏季1.8m/s ;室外计算干球温度:冬季空气调节5℃,夏季空气调节33.5℃,夏季空气调节日平均30.1℃;室外计算湿球温度:夏季空气调节27.7℃室外计算相对湿度:冬季最冷月月平均70%,夏季最热月月平均83%2、人新风量30m 3/人·h;四、热量负载1、显热量Q S =C P ×γ×L×(t 1-t 2)指空气量的温度变化所需冷量2、潜热量Q L =600×γ×L×(W 1-W 2)指相对湿度变化的冷凝水所需热量3、总热量Q T =Q S +Q L =C P ×γ×L×(h 1-h 2)利用空气的焓湿表可对入参数设计温度25℃湿度65%,换气次数15次冷量1=(48.28×3+10×30)×(105-57)×0.288÷860=7.15KW 指环温空气达到设计要求的冷量冷量2=48.28×3×15×(75-57)=13.10KW 指室内循环的热负载由于室内初始空气量不大,可以弥补建筑围护的损耗,所以冷量=冷量1+冷量2=20.25KW 五、通风考虑到布局的规划,设定4个原子吸气罩,每个按400-600m 3/h,总排风量≈2000m 3/h,足够全新风换气14次;如果原子吸气全开即需要全新风的空调机组,冷量需求32.15KW;总结:建议排气罩维持1个长开的排风量,结合使用率的实际情况,不用的请随手关闭排风罩的手动阀。

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案恒温恒湿系统是一种广泛应用于实验室、工业生产等领域的环境控制系统。

其设计目的是在设定的温度和湿度范围内,保持恒定的温湿度条件,为相关实验和工艺提供理想的环境。

一、设计原则恒温恒湿系统的设计应遵循以下原则:1. 确定要求:明确设计所需的温度和湿度范围,以及系统的容量需求和稳定性要求。

2. 效能考虑:选择能够提供所需温度和湿度范围的设备,同时考虑能源消耗、运维成本和系统的可靠性。

3. 空间布局:合理规划设备的摆放位置、管道布局等,确保系统的紧凑性和操作的便利性。

4. 控制策略:采用先进的控制算法和自动化设备,实现精确的温湿度控制和调节。

5. 安全性考虑:在设计过程中注意安全事项,确保系统的安全运行,如防火、防爆等措施。

二、系统组成恒温恒湿系统一般由以下组成部分构成:1. 温湿度控制设备:包括温度传感器、湿度传感器、加热器、制冷机、加湿器、除湿机等。

这些设备通过自动化控制系统实现精确的温湿度控制。

2. 管道系统:包括输送冷热介质的管道、空气流通管道和湿度调节管道等。

这些管道通过合理的设计和布局,保证冷热介质的顺利流通和空气的均匀分布。

3. 控制系统:包括温湿度控制器、执行器、人机界面等。

通过控制系统实时监测温湿度参数,并根据设定值进行调节和控制。

4. 安全设备:包括防火、防爆、漏电保护等设备和措施。

这些设备和措施确保系统在异常情况下能够及时停机、报警并采取相应的安全措施。

三、设计步骤恒温恒湿系统的设计一般可以按照以下步骤进行:1. 确定需求:明确系统的温湿度范围、容量需求和稳定性要求。

2. 设备选择:根据需求选择合适的温湿度控制设备,考虑其稳定性、能耗和可靠性。

3. 管道布局:根据空间和系统要求,进行管道的布局设计,确保冷热介质的顺利流通和空气的均匀分布。

4. 控制策略:设计合适的控制策略,选择先进的控制算法和自动化设备,实现精确的温湿度控制和调节。

5. 安全设备:考虑系统的安全性,设计相应的防火、防爆、漏电保护等设备和措施。

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案恒温恒湿系统设计方案的目的是为了创建一个环境稳定、温度恒定、湿度恒定的空间,以满足特定需求的工作环境。

本文将详细介绍恒温恒湿系统的设计原则、关键要素和常见应用案例。

一、设计原则1. 温度恒定:恒温恒湿系统的首要目标是确保空间内的温度保持恒定。

在设计中,应考虑设置合适的加热和降温设备,并通过温度传感器进行监控和控制。

2. 湿度恒定:除了温度外,恒温恒湿系统还要保持空间内湿度的恒定。

为了实现这一目标,设计中需要考虑使用加湿和除湿设备,并配备湿度传感器进行监测和调节。

3. 空气质量:除了温度和湿度,空气质量也是一个重要的设计原则。

通过引入空气净化器和通风系统,可以确保空气中的污染物得到有效去除,从而提供一个良好的工作环境。

二、关键要素1. 控制系统:恒温恒湿系统的核心是一个可靠的控制系统。

这个系统应具备自动控制能力,能够根据设定值和实际数值进行调节,保证温度和湿度的恒定。

2. 加热与降温设备:为了实现恒定的温度,系统中需要包含相应的加热和降温设备。

例如,加热器、冷却器、空调系统等,这些设备的选择应基于所需的温度范围和能效要求。

3. 加湿与除湿设备:要保持恒定的湿度,系统中需要加湿和除湿设备。

例如,加湿器和除湿器,这些设备的选择应基于所需的湿度范围和能效要求。

4. 温湿度传感器:为了实现恒温恒湿的目标,系统需要使用温湿度传感器进行监测。

这些传感器应具备高精度和可靠性,并能够及时反馈数据给控制系统。

5. 空气净化器和通风系统:为了确保良好的空气质量,恒温恒湿系统应包含空气净化器和通风系统。

这些设备可以去除空气中的污染物,并保持空气流通,确保员工的健康和舒适。

三、常见应用案例1. 实验室:在科研实验室中,恒温恒湿系统的应用广泛。

它可以提供一个稳定的实验环境,确保实验结果的准确性和可重复性。

2. 医疗设施:在医疗设施中,如手术室和药品储存室,恒温恒湿系统可以确保操作环境的洁净和药物的安全。

恒温恒湿方案设计说明

恒温恒湿方案设计说明

树脂项目实验室恒温恒湿室建设工程设计方案说明编制单位:编制日期:2012-08-19目录一、工程概况: (3)二、设计依据: (3)三、空气参数: (3)1、室外气象参数(区域:惠州市) (3)2、室内计算参数 (4)四、平面规划说明: (4)五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型: (4)1、基本气象参数 (4)2、负荷计算 (5)3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果 (6)4、设备选型 (9)六、空气处理过程 (13)七、自动化控制系统 (14)1. 为保证恒温恒湿的精确度与稳定性,恒温恒湿室空调系统必需设置自动控制系统。

(14)八、中央监控系统(推荐采用) (15)九、空调系统设计简要说明: (17)十、围护结构设计简要说明: (18)恒温恒湿室建设工程设计方案一、工程概况:1. 本恒温恒湿建设工程位于广东省,系树脂项目实验楼实验室建设工程。

2. 本恒温恒湿建设工程位于实验室3楼,其2间独立的恒温恒湿室,面积均为40平方米。

不考虑洁净度或按30万级洁净级别设计。

二、设计依据:1. 业主提供的建筑平面图、其它技术文件;2.恒温恒湿室建筑设计规范(JGJ 25-2000,J21-2000);3.洁净厂房设计规范(GB 50073-2001);4.采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87);5.洁净室施工及验收规范(JGJ 71-1990);6.通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002);7.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)。

8.《空气过滤器》(GB/T14295-93)三、空气参数:1、室外气象参数(区域:惠州市)1.1、台站位置:北纬23︒08',海拔6.6m1.2、大气压力:夏季1.0045×105Pa,冬季1.0195×105Pa1.3、夏季计算温度:空调干球33.5℃,空调湿球27.7℃1.4、冬季计算温度:空调5℃,相对湿度70%2、室内计算参数2.1、温度:23±2℃2.2、相对湿度:50±5%2.3、换气次数:20次/h ~25次/h2.4、相对室外压差:+10Pa2.5、噪声:≤60dB2.6、照度:≥300 lx四、平面规划说明:1.考虑到恒温恒湿室人员进出会引起室内温、湿度强烈波动,恒温恒湿室动态环境(主要是温、湿度)平衡和稳定时间长,因此在甲方原有平面规划基础上增加了缓冲间,并在自控设计中设计了缓冲间门互锁功能,以保证恒温恒湿室的动态环境不会因工作人员进出而遭到破坏。

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案恒温恒湿系统是一种能够在室内环境中保持恒定温度和相对湿度的设备系统。

它在许多领域中得到广泛应用,包括实验室、医院、博物馆、仓储等场所。

本文将介绍一种高效可靠的恒温恒湿系统设计方案。

一、系统概述恒温恒湿系统的主要功能是通过控制温度和湿度参数,使室内环境能够稳定在一定的范围内。

该系统由以下几个主要组成部分构成:温度控制模块、湿度控制模块、传感器模块以及控制器。

温度控制模块和湿度控制模块通过精确的调节,实现恒温恒湿的效果。

传感器模块检测室内环境参数,并将数据反馈给控制器,控制器根据设定值进行调节。

二、设备选择在恒温恒湿系统设计中,设备的选择至关重要。

首先,温度控制模块应选择高精度的温度控制器,保证系统能够在预定温度范围内工作。

其次,湿度控制模块应选择能够精确控制湿度的加湿器和除湿器。

传感器模块应选用高精度的温湿度传感器,以确保数据准确。

三、系统布局恒温恒湿系统的布局应根据实际需求来确定。

一般来说,温度控制模块和湿度控制模块应该放置在室内,以确保控制效果。

传感器模块应该安装在易受温度和湿度变化影响的位置,以提供准确的数据反馈。

控制器可以根据实际情况选择安装在室内或室外。

四、系统控制策略在恒温恒湿系统的控制策略中,应设置合理的温湿度范围,并根据实际需求进行调节。

控制器可以根据设定值和传感器反馈的数据进行自动控制,也可以通过远程控制来实现。

此外,系统应具备自动报警功能,当温度或湿度超出设定范围时,及时提醒操作人员进行处理。

五、系统维护与管理恒温恒湿系统的维护与管理对于其正常运行具有重要意义。

应定期对设备进行检查和维护,确保各部件的正常工作。

同时,及时清洁加湿器和除湿器,以防止细菌滋生或积尘。

在系统管理方面,应制定相关的操作规程,并进行培训,以确保操作人员能够正确运行系统。

六、节能与环保在恒温恒湿系统的设计与运行过程中,应注重节能与环保。

选用节能型的温度控制器和湿度控制器,减少不必要的能源消耗。

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案

恒温恒湿系统设计方案一、引言恒温恒湿系统是一种用于维持室内温度和湿度恒定的系统。

在现代化建筑中,恒温恒湿系统已成为重要的工程设计需求。

本文将针对恒温恒湿系统的设计方案进行详细探讨。

二、设计原则在设计恒温恒湿系统时,需要遵循以下原则:1. 温度控制:系统应能够保持室内温度在一个较为稳定的范围内,如在20-25摄氏度之间。

2. 湿度控制:系统应能够保持室内相对湿度适宜,一般在45-60%之间为宜,以确保舒适度和健康性。

3. 节能性:系统应具备节能性能,通过有效的热交换和能量回收技术,减少能源消耗,降低使用成本。

4. 环保性:系统应采用环保的制冷剂和工作原理,减少对大气层臭氧层的破坏和温室效应。

5. 安全性:系统应具备安全可靠的运行保护机制,如电气过载保护、漏电保护等,确保使用安全。

三、恒温恒湿系统设计方案1. 制冷与加热系统:恒温恒湿系统应配置制冷与加热设备,如制冷机组和热泵。

制冷机组可通过压缩循环制冷原理,通过调节压缩机的工作状态,控制室内温度。

热泵则可通过逆向制冷循环实现制热操作。

这两种系统可根据室内温度需求进行智能调控,保持恒定的温度。

2. 加湿与除湿系统:恒温恒湿系统应配备加湿与除湿设备,如加湿器和除湿机。

加湿器可通过蒸发或雾化方式增加室内湿度,同时除湿机则通过冷凝或吸附原理降低室内湿度。

这两种设备应能够根据室内湿度的变化进行智能调节,以维持恒定的湿度。

3. 气流调节系统:恒温恒湿系统应考虑到室内气流的均匀分布,以增加舒适度和效果性。

通过配置适当数量和位置的风口,可实现室内空气的循环和调节。

此外,还可结合风向板、排风扇等设备,使气流得以调节和控制。

4. 控制与监控系统:恒温恒湿系统应配备智能控制与监控系统,通过传感器和控制器的联动,实现对温度和湿度的实时调节和监测。

同时,可借助计算机或手机应用程序进行远程监控和设备管理,提高系统的便利性和可操作性。

5. 节能与环保技术:恒温恒湿系统的设计还应考虑节能与环保技术的应用,如采用高效热交换器、变频调速器、余热回收器等装置,以减少能量损失和环境影响。

装潢恒温恒湿设计方案

装潢恒温恒湿设计方案

装潢恒温恒湿设计方案
恒温恒湿设计方案主要针对室内环境的恒温和恒湿进行设计,旨在为居住者提供一个舒适健康的生活空间。

在设计方案中,我们将采取以下措施来实现恒温恒湿的效果:
1.墙体保温材料的选择:选择具有较好保温性能的材料,如保
温砖、外墙外保温板等,以减少热量的散失和墙体的冷凝现象,从而提高室内的恒温效果。

2.空调系统的设置:在空调系统中增加恒温恒湿控制装置,使
空调系统能够自动调节室内温湿度,当室内温湿度超出设定范围时,系统能够自动启动制冷或制热功能,以保持恒温恒湿的状态。

3.通风系统的设计:合理设置通风系统,通过调节室内外空气
的流动速度和方向,实现空气的自然对流和室内外的空气交换,以保持室内空气的新鲜和湿度的恒定。

4.地面材料的选择:选择具有一定吸湿性的地面材料,如木质
地板、复合地板等,以减轻室内空气的干燥程度,提高室内的恒湿效果。

5.窗户的设计:选择具有隔热性能的窗户,并设置隔热帘等窗饰,以减少室内外热量的交换和减少冷凝现象的发生,从而提高室内的恒温效果。

6.室内绿化设计:增加室内植物的种植,通过植物的蒸腾作用,
增加室内的湿度,同时吸收室内的有害气体,提高室内空气质量。

通过以上设计方案的实施,可以有效提高室内的恒温恒湿效果,为居住者提供一个舒适健康的生活环境。

在日常使用中,居住者可以根据自身的需求和感觉,适当调节空调和通风系统的温湿度设定,以达到个人的舒适感。

同时,还可以定期对空调和通风设备进行维护和保养,保证设备的正常运行和恒温恒湿效果的长期维持。

恒温恒湿房设计方案

恒温恒湿房设计方案

恒温恒湿房设计方案南京拓展科技有限公司是专业从事恒温恒湿、生物安全、理化检测等实验室整体规划设计、安装和运行保障为一体的高科技服务型企业,是实验室综合解决方案的提供者。

建设要求:1、恒温恒湿室技术要求a) 符合ISO、GB标准。

b) 根据甲方要求恒温恒湿实验室设置精度c) 风速0.25m/s。

2、建筑要求a) 建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。

b) 建筑物层高应在3.0m以上(梁下净空高度)。

3、恒温室建设要求a) 送风方式为孔板式,上送风,下回风。

b) 室内净空高度为2.35-2.70m。

c) 无窗,减少门的数量。

d) 新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。

改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应按规范作隔热防潮处理。

4、空调机房建设要求a) 应建在有外墙的位置。

b) 独立供电系统和接地系统。

c) 设有上下水,下水作防异味处理。

5、保温墙面要求λ=0.021~0.12Kcal/m·H·℃(λ=0.0244~0.1395w/m·k)范围内,吸水率不大于10%,热绝缘性能优,耐水性能好,难燃,绿色环保、尺寸稳定性能好的材料.6、保温材料导热系数λ=0.0267~0.0289w/m·k,满足要求。

恒温恒湿空调系统的任务,是将室内的温湿度及洁净度控制在一定的波动范围内,以满足工业生产、科学研究等特殊场合对室内环境的要求。

近年来,随着我国生产力的发展和科技水平的不断提高,恒温恒湿空调系统的应用场合越来越多,温湿度要求也不断提高。

在电子、医药、计量、纺织、光学仪器和农业育种等领域,恒温恒湿空调系统的精度和可靠性直接关系着产品的品质以及实验结果的准确性。

在系统的冷热源配置、空气热湿处理、气流组织和系统控制等方面均与舒适性空调系统存在较大差异。

结合近年来典型工程实践,讨论恒温恒湿系统设计中需要注意的若干问题。

1. 室内环境参数的确定恒温恒湿间室内环境参数的确定取决于产品、实验对像或实验设备的要求。

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恒温恒湿房设计方案南京拓展科技有限公司是专业从事恒温恒湿、生物安全、理化检测等实验室整体规划设计、安装和运行保障为一体的高科技服务型企业,是实验室综合解决方案的提供者。

建设要求:1、恒温恒湿室技术要求a) 符合ISO、GB标准。

b) 根据甲方要求恒温恒湿实验室设置精度c) 风速0.25m/s。

2、建筑要求a) 建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。

b) 建筑物层高应在3.0m以上(梁下净空高度)。

3、恒温室建设要求a) 送风方式为孔板式,上送风,下回风。

b) 室内净空高度为2.35-2.70m。

c) 无窗,减少门的数量。

d) 新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。

改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应按规范作隔热防潮处理。

4、空调机房建设要求a) 应建在有外墙的位置。

b) 独立供电系统和接地系统。

c) 设有上下水,下水作防异味处理。

5、保温墙面要求λ=0.021~0.12Kcal/m·H·℃(λ=0.0244~0.1395w/m·k)范围内,吸水率不大于10%,热绝缘性能优,耐水性能好,难燃,绿色环保、尺寸稳定性能好的材料.6、保温材料导热系数λ=0.0267~0.0289w/m·k,满足要求。

恒温恒湿空调系统的任务,是将室内的温湿度及洁净度控制在一定的波动范围内,以满足工业生产、科学研究等特殊场合对室内环境的要求。

近年来,随着我国生产力的发展和科技水平的不断提高,恒温恒湿空调系统的应用场合越来越多,温湿度要求也不断提高。

在电子、医药、计量、纺织、光学仪器和农业育种等领域,恒温恒湿空调系统的精度和可靠性直接关系着产品的品质以及实验结果的准确性。

在系统的冷热源配置、空气热湿处理、气流组织和系统控制等方面均与舒适性空调系统存在较大差异。

结合近年来典型工程实践,讨论恒温恒湿系统设计中需要注意的若干问题。

1. 室内环境参数的确定恒温恒湿间室内环境参数的确定取决于产品、实验对像或实验设备的要求。

不同的精度和可靠性等要求,往往使恒温恒湿系统的复杂性大不相同,也极大地关系到系统的初投资和运行费用。

肓目地提高精度要求,往往会导致初投资和运行费用成倍增加;相反,如果精度要求过低,将可能直接导致生产、实验活动的失败。

因此,在系统设计之前,需要暖通专业人员与使用方根据生产和实验对像的要求,准确地提出室内环境的要求。

主要包括:1)控制区域。

在某些生产、实验过程中,需要对整个房间的温湿度进行控制。

但更多的情况是只须对特定的生产、实验区域进行严格控制。

2)基准温湿度。

很多生产、实验要求基准温湿度为固定不变的值,例如很多计量实验要求的基准温度为22 ℃,一些纺织类的生产、实验要求基准相对湿度为65%。

还有一些特殊的实验过程和气候室,要求室内的基准温湿度可以根据实验要求在较大范围内进行调整,此时需要确认其变化范围和变化时间。

3)温湿度精度。

温湿度精度一般包括2方面的要求,即单一控制点的时间变化率和均匀度。

在参数确认阶段,必须明确精度要求的涵义。

均匀度要求一般针对温度精度,可以用垂直方向和水平方向的温度梯度要求的方式提出。

4)新风要求。

新风要求一般根据室内工作人员数量提出。

新风对室内环境扰动极大,因此新风量的确定应该尽可能合理、准确。

由于一般恒温恒湿环境所需要的换气次数较多,因此不能采用最小新风比的方法确定。

5)可靠性要求。

某些实验周期较长或重要的场合,对恒温恒湿环境的可靠性有明确要求,如要求系统可连续不间断运行若干时间。

此时需要在设备的备用方面加以考虑。

6)其他。

某些电子医药类实验环境对净化级别有严格的要求。

有一些实验需要严格控制噪声和振动。

还有可能要求室内保持一定正压或负压。

2. 冷热负荷和环境扰动因素影响恒温恒湿间热湿环境的主要扰动因素包括:围护结构、新风、人员、灯光和设备等。

在恒温恒湿环境的设计中,应根据要求采取不同措施减少或消除这些因素对热湿环境的影响。

主要措施包括:1)采用内保温等措施优化围护结构的隔热性能;提高门窗的密闭性。

2)合理设置房间建筑布局,较高精度要求的恒温恒湿间一般不应设在有外窗的房间;在必要时,在高精度恒温恒湿间外应设置套间,并将套间的温度控制在合理范围内[2]。

3)提高生产、实验的自动化水平,尽量减少室内人员数量;根据实验人数和卫生要求确定新风量,减少不必要的新风量要求;在一些场合需要对新风进行单独处理后再与回风混合。

4)采用发热量小的节能灯具;5)减少实验设备的散热量,对于必须的发热设备应远离温湿度控制区域,或采取局部冷却措施。

3. 空气处理过程与舒适性空调不同,恒温恒湿环境的冷热源容量很大程度上取决于采用什么样的空气处理过程和换气次数,而不一定取决于空调负荷的大小。

总体而言,恒温恒湿系统一般采用先冷却、除湿,再加热、加湿的空气处理过程,用控制加热量和加湿量的方法控制室内温湿度的精度。

3.1 新风单独除湿定露点控制的一次回风系统由于需要将混风处理到机器露点,往往能耗较高。

因此,当面积较大,且换气次数较多时,可以考虑采用新风承担主要湿负荷的系统,此时可以适当减小循环风冷却段和加热段的容量,减少冷热抵消。

该系统采用表冷和转轮除湿对新风进行处理。

由于完全由新风承担室内湿负荷,这种系统对新风除湿的要求较高,需要达到较低的含湿量。

4. 冷热源的选择恒温恒湿系统的冷源设备可以根据实际需求采用各种不同的型式。

采用直接蒸发式机组可以在同一设备内实现冷源与空气处理功能,包括风冷直接蒸发式机组和水冷直接蒸发式机组。

目前的柜式恒温恒湿机组大部分均采用这2种方式,在精度和控制要求不高的场合(如±0.5 ℃),可以直接采用这种机组。

采用直接蒸发式机组时,由于风系统的隋性小,机组启停时系统温湿度变化非常剧烈,这就对控制系统的调试提出了更高的要求。

因此当系统较大、精度要求较高时,一般推荐采用风冷冷水机组或水冷冷水机组制备冷水作为冷源,并单独设置空气处理机组。

需要注意的一点是,无论选择哪种型式的冷源,一般都需要其在全年具有制冷能力,包括过渡季和冬季。

当采用风冷型机组时,需要考虑当地的冬季室外温度,尤其是北方地区,保证冷凝压力在合理范围内。

对可靠性要求较高的场合,还应考虑冷源的备用问题。

恒温恒湿系统的热源根据需要可以选择热水、蒸汽或电加热等型式,根据控制要求可采用一级或多级加热。

对于精调加热器,应选择调节性能较好的电加热器5. 风系统和气流组织的设计根据系统不同的精度要求,风系统应采用不同的换气次数。

在系统划分时,不同基准温度要求的房间的风系统应分开独立设置。

相同基准温度、不同精度要求的房间可划分为同一系统,但应采用不同的换气次数,并设置调节阀门,也可以在各送风支管上设置精调加热器。

末端气流组织形式一般采用上送下回。

应确保温湿度控制区域的风速衰减至正常范围,并使送风与室内空气充分混合后进入工作区。

回风口应设置在室内散热设备位置或人员活动区。

当均匀度要求较高时,应采用孔板送风方式。

为了真实地反映试验环境温湿度条件还必须考虑以下参数:控制恒定率:调节器和控制器对控制传感器所在位置的恒定控制。

传感器精度:温度和湿度传感器的不确定度。

均匀度:由空气不流通,热源、潮湿的物品,或者与相邻空间的空气流动而导致的室内温湿度的变化梯度。

例如,如果规定的条件是23℃±2℃/50%RH±5%,而且记录仪器显示相对湿度的精度控制在±2%以内。

但是考虑均匀度和传感器精度以后,肯定达不到规定温湿度的要求。

要达到更精确的试验温湿度条件需要考虑以下参数:1.目前市场上最好的湿度传感器的精度为±1%。

2.通风情况下,热源的位置会影响实验室的均匀度,一般在±1%到±6%之间。

3.将以上参数加到显示的精度(±2%)会得到整个空间的精度在±4%到±9%之间。

试验箱或试验间要想真正达到规定的温湿度条件,设计者要分别考虑以下三方面因素的影响。

单点恒定率(控制部分)在此影响因素中,必须考虑调节器与控制器间的调节变化、昼夜的变化、季节的更替以及突发情况(如试验设备的开启或关闭、开关灯或是实验室门的开启等等)对实验室内温湿度的影响。

此影响因素的大小取决于设备的调节能力和控制能力。

实验室内没有突发情况引起温湿度变化时,可以对调节器短期的控制能力进行评定。

调节器的调节变化方式包括降温、加热、加湿和去湿等。

昼夜的变化、季节的更替、突发情况等感应性因素和潜在性因素都将会引起实验室温湿度的高低变化,并对实验室温湿度的长期稳定造成影响。

良好的封闭、与外界温湿度隔离、使用适当的方式补充空气,对减少实验室温湿度变化将起到很好的效果。

应依据最大可预期的潜在性因素和感应性因素来设计温湿度调节系统。

潜在性因素主要来自于人员、泄漏、水池排放和新鲜空气的补充。

感应性因素来自于灯光、实验设备、人员、泄漏和新鲜空气的补充。

整个调节系统必须有能力对由于昼夜的变化、季节的更替引起的温度变化进行控制。

空气温度的精确控制要求对相对湿度进行严格控制。

假设在12℃结露点上空气的含水率保持恒定,但空气温度在1.0℃之间变化,那么相对湿度就在47%和53%之间波动,0.2℃的空气温度变化将引起大于0.5%的相对湿度的变化。

传感器精度温度传感器比湿度传感器更精确并容易校准。

由于精度为0.1℃的温度传感器比较容易买到,因此湿度的测量就成为这一领域的主要问题。

目前,市场上出售的湿度传感器的公称精度大多数为+1%,这是一台新的传感器在一个温湿度相对稳定的条件下所能达到的最高精度。

购买了一台湿度传感器以后,需在预期使用的整个温湿度范围内,反复验证其公称精度。

例如,如果计划进行温湿度交变试验,那么应确保湿度传感器能够在预期的变化范围内进行温度的补偿并保证它的精度不会随温度而漂移。

大多数湿度传感器在相对湿度为85%到90%的情况下精度会降低。

由于湿度传感器在使用过程中精度会漂移,因此必须对其进行定期的校准。

校准的间隔时间不同,取决于传感器的类型和工作环境(如温湿度变化范围、空气的洁净程度以及各种化学药品的浓度)。

通常情况下,校准的间隔时间是一年,必须确认校准程度涵盖整个工作温湿度变化范围,用来校准的仪器需要有文件记录。

可溯源的意思是仪器依据一个主要标准或者引用标准进行校准。

大多数的传感器都有一份出厂校准报告,这份报告只说明其生产时的精度并不能真实反映其在实际使用过程中的情况。

控制器或调节器的精度是整机电路分路上传感器的精度,它们会影响读出的精度。

在系统运行过程中依据引用标准对控制传感器校准可以避免这些误差。

均匀度均匀度是对在整个温湿度控制区域内点对点的温度和湿度的差异。

影响均匀度的主要因素包括:全部热源(明显的热源与潜在的热源)、影响温湿度的负载的位置、控制传感器的位置、通风情况、空气流动量的大小、适当的隔热设施和阻隔水蒸气装置。

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