关于客房排风的热回收系统
空调系统排风热回收

1 绪论随着社会的快速发展,人们生活水平的日益提高,空调在人们生活中得到普遍的应用。
但是这又带来了新的问题:一方面,随着经济的快速发展,能源的短缺日益严重,空调行业作为建筑物的主要的能耗之一,其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视;另一方面,伴随人们健康意识的提高,对室内空气品质的要求也越来越高。
如何在满足人们对室内空气品质要求的同时节省空调的投资和运行费用,是很多人都很关心的问题。
使用排风热回收装置,利用排风中的冷热量来对新风进行预处理,就可以在节能的同时增加室内的新风,提高室内空气品质。
这无疑是解决上述问题的一个很好的举措。
1.1 排风热回收装置产生的背景1.1.1 节能与经济的需要随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,对生活环境的舒适度也要求越来越高,空调系统及其设备已经成为人们生活中的一部分,并成为人们舒适生活、正常生产的重要保证。
空调作为建筑物的主要的能耗之一(可高达总能耗的40%),其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视。
在一些欧美国家,建筑能耗中的采暖、通风和空调的耗能占全国总能耗的30%,在我国也达到20%左右,高级民用建筑的中央空调耗能可以达到建筑总耗能的30%一60%[1]。
而且随着我国住宅业的快速发展及空调普及率的大幅度提高,势必造成空调用电和能耗的迅速增加[2]。
由于空调具有使用时间集中、季节性负荷大的特点,更加重了峰谷电量差距的矛盾,电网负荷率下降,造成电力设施的资源浪费。
因此降低空调系统的能耗对降低建筑物耗能、节约能源有重要意义。
在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般要占到空调总负荷的30%甚至更多[3]。
在常规空调中,排风不经过处理直接排至室外,未免造成其中的冷热量能量的浪费,如果能将这一部风能量加以回收利用则可以大大节省能源。
用排风中的余冷余热来预处理新风,不仅可以减少处理新风所需的能量,还可以降低机组负荷,提高空调系统的经济性。
当把空调房间的热量排放到大气中时,既造成城市的热污染,又白白的浪费了能量。
关于客房排气的热回收系统

关于客房排气的热回收系统
程珈宁
【期刊名称】《暖通空调》
【年(卷),期】2001(031)002
【摘要】阐述了热回收系统节能的重要性,分析了热回收装置的特点,强调了系统配置的合理性,指出建筑与空调的节能措施要统一。
【总页数】2页(P50-51)
【作者】程珈宁
【作者单位】长沙有色冶金设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TU8
【相关文献】
1.以流化床换热回收柴油机排气废热的研究 [J], 李戬烘;朱石伟
2.排气回收速度控制系统回收效率的评价方法研究 [J], 石运序;李小宁
3.工业排气热回收设备 [J], 吕渭春
4.空调热回收系统热回收影响因素探析 [J], 费洪涛
5.畜舍热交换芯体-风机热回收通风系统的热回收效果 [J], 李琴;刘鹏;刘中英;王美芝;刘继军;吴中红
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什么是热回收新风机组 热回收新风知识全面介绍

什么是热回收新风机组热回收新风知识全面介绍新风机组共分为三大类,热回收新风机组是新风机组中常见的一种,也是目前最为先进的新风机组。
与一般新风系统相比,热回收新风机组最大的特点就是增加了全热回收系统,能够对排出室外的空气进行热量回收,减少空调的能耗。
针对多数朋友对热回收新风机组了解匮乏的现状,本文将就热回收新风机组的运行原理、机组功能以及其运用范围、价格进行了全面的介绍。
热回收新风机组运行原理热回收新风机组是一种对住宅进行24小时不间断的换气,使住宅整体保持新鲜空气的流通的通风换气系统。
主要由新风主机(全热交换器)、控制开关、风管、进气风口、排气风口组成,主机安装于设备间、厨房、卫生间等房间,系统工作时,室内污浊空气通过排风管道经全热交换器排到室外。
在室内污浊空气排到室外的同时,新风经全热交换器通过送风管道进入室内。
在送排风的同时,送入室内的新风吸收排风中的冷(热)量,进行热量回收,达到节能的目的。
热回收新风机组的功能1、新风置换功能热回收新风机组是一种双向流换气新风系统,其独有的同步吸排气功能,使排气和进气同时进行,形成全方位循环空气对流。
能快速把室内的污浊空气经过滤后排出,并及时补充经过滤的新鲜空气,新风等量置换,换气一步到位。
当额定送排风风量相同时,其换气效果可达到普通换气扇的两倍以上。
2、空气净化功能热回收新风机组内设置粗效过滤器,或活性炭、负离子等专用过滤器,以过滤吸附SO2、NH3、苯,甲醛等有毒气体。
机内选用进口高档滤材,不仅能阻止大气中10微米以上的花粉、尘土等的侵入,还可以过滤空气中的病毒、细菌、螨虫等有害微生物以及50%的PM2.5,大大提高了所引入新风的品质,为用户带来清新、纯净的空气。
3、热回收功能热回收新风机组的核心器件是全热交换器,可对室内排出的能量进行回收。
夏季回收排出空气中的冷量,再把室外的热空气预冷后送入室内(如左下图:室外33℃的空气被预冷为29℃);冬季回收排出空气的热量,再把室外的的热空气预热后送入室内(如右下图:室外0℃的空气被预热为14℃),从而减少能量的损失,降低了空调制冷制热空气的能耗。
热回收技术在排风系统中的应用

热回收技术在排风系统中的应用摘要:探讨了热回收技术在空调排风系统中的应用,以工程实例介绍了施工要点,分析了热回收技术的经济效益,为热回收技术的推广提供了数据支持。
关键词:空调系统液体循环式热回收系统经济效益分析0 前言目前,我国能源形势非常严峻,已成为仅次于美国的第二大能源消费国。
随着人民生活水平的提高,建筑能耗增长迅猛。
我国的建筑能耗约占全国总用能量的1/4,其中空调能耗已达建筑总能耗的60%以上。
另外,建筑物的室内空气品质越来越重视,对新风量提出了更高的要求。
[1]据调查,空调工程中对新风处理的能耗约占总能耗的25%~30%,对于高级宾馆和办公建筑可达40%。
因此,降低建筑能耗,尤其降低空调能耗,是缓解国家能源紧张形势,实现可持续发展的重要措施。
在空调节能中,新风、排风空气热回收的设置就显得尤为重要,合理使用排风热回收装置,可以降低能源消耗,提高能源利用率。
1 背景1.1热回收技术的形成过程有关空气品质的研究,可以追溯到20世纪初,当时,人们已经开始采用通风的方法来改善室内空气环境。
空调系统的出现,为人们创造了舒适的空调环境。
70年代的全球能源危机,使空调系统这一能源消耗大户面临严峻的考验,节能降耗成为空调系统设计的关键。
节能措施之一就是减少入室新风量,但是这一措施引起了室内空气环境恶化,再加上现代建筑中密闭空间的增多以及各种装饰材料的使用,出现了“病态建筑综合症”。
80年代以来,空调步入一个新的发展阶段,新阶段的标志之一就是由舒适性空调向健康空调的变革。
新排风热回收技术以其独特的优势已在市场上逐渐普及开来。
1.2热回收技术的优势传统的新风系统,新风负荷占空调总负荷的30%甚至更多。
把空调房间里的热量直接排放到大气中,既造成了城市的热污染,又白白浪费了热能。
而加入热回收技术的新风系统则有效利用了排风中的余冷余热来预处理新风,减少了处理新风的能量,降低了机组的负荷,提高了空调系统的经济性。
图1:新排风热回收系统示意图如图所示,从空调房间出来的空气一部分经过热回收装置与新风进行换热,从而对新风进行预处理,换热后的排风以废气的形式排出,经过预处理的新风与回风混合后再被处理到送风状态送人室内。
排风热回收

• • 中间媒体式换热器 显热回收 • • 工作原理: • 在新风和排风侧, 分别使用一个气液 • 换热器,排风侧的空气流过时,对 系统中的冷媒进行冷却。而在新风 •
侧被冷却的冷媒再将冷量转移到进 入的新风上, 冷媒在泵的作用下不断 地在系统中循环。
优点: 不会产生交叉污染 布置灵活 缺点: 需配备水泵,动力消耗 温差损失大 换热效率较低
• 自清洁功能:通过转轮的气流方向不断的交替改变以及设 置双清洁扇面,保证了自清洁能达到最佳的效果。
• 低运行费用:转轮的结构特点,决定了其运行费用较低。 • 便于控制:可以根据室内外温湿度变化控制转轮转速,以 达到最佳运行效果。
• • • 板翘式换热器 全热回收 • 工作原理 • 它是一种静止式的全热换热器,换 热芯体是采用多孔纤维材料如特殊 • 加工的纸作为基材,对其表面进行 • 特殊处理后制成的板翅状单元体。 在换热器中换热芯体交错放置, • 进排通路用隔板完全分开。 • •
固液之间的潜热称为熔解热或凝固热液气之间的称为汽化热或凝结热而固气之间的称为升华热或凝华转轮式换热器板翘式换热器热泵式换热器热管式换热器中间热媒式换热器板式显热换热器按回收热量分类全热回收部分热回收按工作原理分类按方式分类动态回收静态回收通过特质的纸介质来完成对室外和室内空气的温度湿度实现回收能量回收的介质通常是铝箔只对室外空气和室内空气的温度完成能量回收通过板式回收器实现的全热回收与显热回收对比转轮式换热器全热回收有少量渗漏无法完全避免交叉污染工作原理
转轮式换热器 板翅式显热换热器
板翅式全热换热器 热管式换热器
高 中
中 中
中 易
无 无
大 小
无 无
无 无
差 中
中 好
中间冷媒式换热器
[排风热回收在酒店项目中的应用分析]新风热回收
![[排风热回收在酒店项目中的应用分析]新风热回收](https://img.taocdn.com/s3/m/d4157ad6a300a6c30d229f4d.png)
[排风热回收在酒店项目中的应用分析]新风热回收排风热回收在酒店项目中的应用分析柳景景摘要热回收装置的应用是社会可持续发展的必要措施,对热回收装置分类及应用范围做了简单介绍,并举例分析转轮热回收装置节能效益、经济效益。
关键词排风热回收节能转轮热回收装置在公共建筑的全年能耗中,暖通空调消耗的能量,大约占到50%~60%之间,其中新风负荷占暖通空调负荷的20%~30%,因此,降低新风负荷对于节约能源有十分重要的意义。
热回收装置能回收排风中的能量,使能量被有效利用,从而能给社会带来重要的节能效益。
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)明确规定:建筑物内设有集中排风系统且符合下列条件之一时,宜设置排风热回收装置。
排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%。
1送风量大于或等于3000m3/h的直流式空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃;2设计新风量大于或等于4000m3/h的空气调节系统新风与排风的温度差大于或等于8℃;3设有独立新风和排风的系统。
下面就排风热回收装置分类及性能比较进行论述。
1排风热回收装置分类能量回收类型大概分为全热型和显热型。
全热型:通过传热与传质过程,同时回收排风中的显热与潜热,此类型装置有转轮式、板翅式、溶液吸收式。
显热型:通过表面传热,回收排风中的显热量,此类型装置有液体循环式、板式、热管式。
1.1转轮式全热回收器全热回收转轮材质为具有吸湿表面的铝箔材料或其他蓄热吸湿材料。
转轮作为蓄热芯体,新风通过转轮的一个半圆,而同时排风通过转轮的另一半圆,新风和排风以相反的方向交替流过转轮(参见图a)。
新风和排风间存在着温度差和湿度差,转轮不断地在高温高湿侧吸收热量和水分,并在低温低湿侧释放,来完成全热交换。
转轮在电动机的驱动下以10r/min的速度旋转,排风从热交换器的上侧通过转轮排到室外。
在这个过程中,排风中的大多数的全热保存在转轮中,而脏空气却被排出。
新风热回收系统在酒店建筑中的应用

新风热回收系统在酒店建筑中的应用【摘要】随着城市现代化建设的发展,我国施工过程中的不同热回收系统得到了广泛的运用,这对于建筑行业来说是一个很大的突破创新。
建筑专家指出,在未来几十年的建筑行业中,新风热回收系统的运用将更加普及。
为了提高建筑施工效果,本文重点分析了热回收系统在酒店建筑中的运用。
【关键词】热回收系统;酒店;建筑;应用城市经济的发展使得我国的热回收系统得到了广泛的运用,我国建筑行业的施工技术也普遍发展,这更加促进了热回收系统的普及。
但在施工过程中,对于这一新兴系统更应该深入研究使用,这样才能保证回收空调使用更广阔。
一、热回收空调的特点从本质上看,热回收空调是将制冷循环中制冷工质冷凝放热过程放出的热量充分转换,将其变成制备运用的热水成分。
如今,我国经济发展开始走上正轨,建筑行业也得到深层次的发展,这些对于我国建筑施工进步起到了促进作用。
认清热回收空调的特点有着重要意义。
1、方便快捷。
针对空调内部结构来说,这种热回收系统不仅结构简单,且使用起来方便快捷。
该系统可以单独实施控制操作,自身的自动化水平也相对理想,在运行过程中可以更加有效的操作。
2、温度横恒定。
热回收空调系统在使用过程中能保持水温的恒定状态,通常情况不会轻易变化。
这样就能保证系统在运行过程中实现多点供水,能达到各种正常使用的需要。
3、安装简单。
在系统安装上,新风热回收系统十分简单,对安装技术没有太高的要求,只需按照标准图纸操作即可。
此外,系统正常使用后不会出现太大的质量问题,持续使用时间相当理想。
4、节能环保。
早期传统的系统在使用过程中不仅能耗大,且容易给整个系统运行造成很大的不便。
而新的热回收系统运用过程中,常会出现很大的调整优化,起到了环保节能的效果。
三、热回收空调的优势由于自身具有独特的优势,热回收系统运用之后能显现出多方面的优势,这些都保证了热回收系统在酒店建筑时发挥了诸多性能。
现结合实际工程经验分析热回收空调系统的优势。
全新风排风系统热回收工作原理

全新风排风系统热回收工作原理
随着社会的发展,人们越来越注重室内空气质量。
在空调系统中,全新风排风系统是一种高效的新型空调系统,它能够有效地将新风和排风相互调节,从而达到优化室内环境的效果。
在这种系统中,热回收技术是其中核心的技术之一。
全新风排风系统通过一个热回收器来实现热回收,使得室内的温度得到有效控制。
该热回收器通常由两个空气流道组成,分别用于新风和排风。
当新风和排风通过热回收器时,它们相互交换热量,从而达到回收热能的效果。
具体的工作原理如下:
首先,新风进入热回收器的一个空气流道,排风则进入另一个空气流道。
两者之间通过一个热传导层隔开,以避免直接混合。
其次,经过一段时间的运转,新风和排风之间的温度差异逐渐缩小。
在这个过程中,热传导层会将热能从排风侧传输到新风侧,从而使得新风被预热。
最后,新风被送入室内,而排风则被排出。
通过这种方式,室内的温度得到了有效的控制,同时还能够实现充分利用热能的效果。
总之,全新风排风系统热回收技术是一种高效的室内空调系统,它能够通过热回收器实现新风和排风之间的热能交换,从而达到优化室内环境的效果。
在今后的空调系统中,热回收技术将会得到更加广泛的应用。
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关于客房排风的热回收系统
1 热回收系统节能的重要性
在中高档标准客房中,新风量取值应在30-50m3/h.p之间,其新风负荷占空调总负荷的1/ 4-1/3。
一般来说,当新风量与排风量之比小于1:1.05时,才能满足"客房内卫生间应保持负压"的规范要求,但这要消耗空调能量的30%以上。
客房卫生间的排风比较集中,聚集的废气一相对较大,其排风量在一定长的时产是内较稳定,它潜藏着大量的冷热能,有相当大的利用价值。
1.2 热回收系统设计实例
长沙市某座大厦,曾设计过客房排风的热回收系统。
大厦在24-37层中,有448套客房,均按二类宾馆双从标准间设置。
每套房间取80m3/h
的新风量,其总量为3.6X1043/h。
从而,确定客房区的新风量与排风量之比为1:1.125 。
这部分建筑还有办公、会议等辅助间及内封闭式走廊,均需送新风,计算出总新风量约为5 X104m3/h。
根据系统的排风量与新风量之比为1.3。
参考产品样本,选择转轮组密度12孔、cm2、厚度200mm 、最大转速10r/min的转轮式全热交换器,以额定风量5X104m3/h,转轮直径3 800mm等参数,查设备特性曲线得出:热湿交换率=072。
经计算得出,全热回收量约为32X104kcal/h。
2 热回收装置
2.1热回收装置概况
针对客房排气热回收性质而言,中间热媒式换热器,具有新风与排风会产生交叉污染和布置方便灵活的优点。
但需配备循环不泵来输送中间热媒,传递冷热量,消耗动力,并有水系统处理等问题。
另外,其温差损失大,热效率仅有40-50%,且不且回收潜热,板式换热器,虽然没有传动设备,但也只能回收显热;管式换热器,需要借助另一种介质的相变进行热传递,亦不能回收潜热,空气----空气热回收泵,其节能效率高,可回收大量潜热。
然而,需配压缩机、冷凝器、蒸发器等一系列设施,其本身的能耗,设备投资及维修管理工作量均大于其它。
2.2 转轮式换热器
在换热器旋转体(转轮)的两侧设有他隔板,使新风与排风反向逆流。
转轮芯片多为用铝合金箔制造,其表面覆盖着吸湿性涂层,形成热、湿交换的载体,它以8-10r/min的速度缓慢旋转,先把排风中的冷热量收集在蓄热体(转轮芯)里,然后传递给新风,空气以2.5-3.5 m/s的流速通过蓄热体,靠新风与排风的温差和蒸汽分压差来进行热湿交换。
所以,既能回收显热,又能回收潜热。
蓄热体是由平直形的波纹形相间的两种箔片构成,其相互平行轴向通道,使内部气流形成不偏斜的层流,避免了随气流带进粉尘微粒堵塞通道的现象。
光滑的转轮表面及交替改变气流方向的层流,确保了蓄热体本身良好的自净作用。
但是,它同样有着不可忽视的弱点,也是在设计系统配置时,应注意解决的问题。
(1)由于送风与排风之间的压差存在,无法完全避免气体的交叉污染,有少量气体互相渗漏。
(2)因受转芯体密集结构及旋转变化通道的影响,气流压降较大,一般为125Pa左右。
(3)为了保证蓄热体高效率的性能,充分发挥热湿交换的回收作用,限制了转轮迎风面的流速不能过大。
使整体装置占用建筑空间过大。
(4)转轮式换热器将送风和排风的接管位置固定限定,使系统布置的灵活性很差。
3 热回收系统配置的合理性
3.1热回收系统的配置的要点
3.1.1 排气应垂直向上集合
客房卫生间在热浴时,有气流上浮现象。
一旦停电,竖井应能保证热气自排通畅,避免顶部窝集废气漫延其它房间,造成二次污染,新风处理机和热回收器一定要设在客房顶部的设备层内,并要考虑排气系统顶部的总水平干管应有静压箱作用。
3.1.2 系统规模要适中
对于大负荷的热回收系统,当风量大于15000m3/h时,应组成两个以上的小系统为宜,并有利于各系统支管风量的均匀分布和风压的平衡调节。
3.1.3 送风压人、排气吸出
为了发挥自净扇形器的作用,必须使送,排风两侧间压差为200Pa。
所以,当系统为送风压入、排风吸出布置时,就能保证送风侧压力大于排风侧压力,而不存在排气漏入新风中去的问题。
3.2 大厦热回收系统配置的剖析
3.2.1 排气系统倒置,运行隐患多
在大厦内,23和40两层为设备层,客房上部两层做银行总办,使客房与顶部设备层隔开。
只能将新风机组和转轮式换热器放在客房底部设备层内,形成倒置的排气系统。
其隐患:一是,一旦停电,排气聚集竖井顶部,无法排出,倒流至其它客房内;二是,建筑立面中部相当于一面屏风,当伸至外墙的排气口迎风时,臭气可能殃及到其它层的客房内。
3.2.2 系统庞大,设备布置困难,影响换热性能
在设备层里,水、电、风各专业系统管道错综复杂,无法安置两套新风处理及热回收设备。
使50000m3/h风量的转轮式换热器、4000X400mm的空间尺寸,硬挤在4.4m层高的梁柱间跨内,造成换热器上部气流不畅,导致转芯断面风量分配不均,新风、排风间热湿交换不充分,直接影响热回收效率。
3.2.3 送、排风的压差难保证
由于各机组占地大,形状受约束,难以相互调配,没能做到送风压入、排风吸出的组合方式。
系统运行时,很难保证转轮体两侧送风大于排风的压差,有可能造成排风向新风泄漏。