一、二次回风系统[知识研究]

合集下载

一次二次回风系统讲义资料

一次二次回风系统讲义资料

三)冬季过程

冬季空气处理过程h-d图的表示:
前提:冬夏季节送风量相 同,湿负荷相同,室内设 定状态点相同,有: dO’= dN — W /GS = dO
如果新回风混合点位于C’ 之上,可加大新风比,使 混合点落在C’ 如果混合点位于C’之下, 则需要进行预热,使预热 后的新风与回风混合后落 在C’ 。
冬夏具有相同的机器露点。

冬季设计工况所需预热量分析: 采用最小新风比 室外空气焓值很低
GW/G = (hN-hC)/(hN-hW1) 因为 hC= hL ,所以 hW1=hN-G(hN-hL)/GW
= hN-(hN-hL)/m%
预热量: Q = GW(hW1-hW’)
一次回风表面式换热器系统
5℃
结论2:
• 二次回风系统的节能效果比较明显,根据空调机组 使用特点,合理选择:对初投资增加不多的情况下 ,而机组运行时间较长的,选用二次回风系统以发 挥其节能优势,而对初投资增加较多,或需要机组 运行简单可靠的,使用时间较短的选用一次回风系 统。
一次回风系统
一)系统流程
W N
混合 C
冷却减湿 L
再热
ε
O ~~ N
空气处理过程:采用一次回风处理方式,室外新风与回风混合 后处理至露点L,经再热后至送风状态点O,由O点沿热湿比 线吸收室内余热余湿后,达到室内状态点。机器露点——指经 过喷水室或表冷器冷却处理后接近于饱和 的状态点,一般位于90%-95%的线上。 在一定的相对湿度下,露点温度与含湿量一一对应,因此空调 过程中控制机器露点成为控制送风点相对湿度的重要方法。
二)夏季过程
1. 空气状态变化过程在h-d图上的表示
Gw GS C Gh W N W C L O

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理
回风全空气系统是一种能够实现室内空气净化和循环利用的装置。

其原理是通过管道将室内空气引入系统中经过过滤净化处理后再重新送回室内,从而实现空气的循环利用和净化。

下面将详细介绍一次回风全空气系统的原理和工作过程。

一次回风全空气系统由空气处理机组、空气回风管道、过滤净化设备、送风口等组成。

工作时,室内空气通过送风口进入空气处理机组,经过初级过滤网、高效过滤器等过滤净化设备进行净化处理,去除空气中的颗粒物、细菌、病毒等有害物质,保证送风口送出的空气质量达到国家标准。

经过净化处理的空气再经由空气回风管道送回室内,实现了室内空气的循环利用。

在这个过程中,系统还可以根据室内空气质量的监测数据对空气进行智能控制,调节送风口的开度和送风速度,保持室内空气的新鲜度和舒适度。

一次回风全空气系统的优点在于能够有效净化室内空气、节约能源、提高空调系统的工作效率和环保性。

通过循环利用室内空气,不仅可以减少室外空气对室内的污染,还可以降低空调系统的能耗,减少空调系统对环境的影响。

总的来说,一次回风全空气系统是一种能够实现空气净化和循环利用的节能环保装置。

通过对空气进行净化处理和循环利用,可以有
效提高室内空气质量,保障人们的健康和舒适,同时也能够节约能源、降低运行成本,是一种环保节能的室内空气处理系统。

希望通过本文的介绍,读者能够对一次回风全空气系统有一个更深入的了解。

一次回风系统

一次回风系统
实际工程设计,新风量可按总送风量的体积分数来设计, 一般规定不小于10%
1.夏季
一次回风系统空气调节过程
吸收余热、余湿 变成N状态后、 一部分排到室外, 另一部分回到空 调箱再和新风混 合。
一次回风系统空气调节过程
1)确定室内状态点N、 热湿比ε 、送风状 态点O、送风量qm 及机器露点L
一次回风系统空气调节过程
Q02 qm,w (iW iN )
再热量
Q03 qm (i0 iL )
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
Q01 qm (iN i0 )
Q02 qm,w (iW iN )
Q03 qm (i0 iL ) Q0 Q01 Q02 Q03
2.冬季
一次回风系统空气调节过程
1)确定室内状态点N、 热湿比ε 、送风状 态点O’ 、送风量 qm及机器露点L’
C’
一次回风系统空气调节过程
C’
新风比m’%
qm,w ' qm
iN ic ' m '% iN iW '
一次回风系统空气调节过程
新风比m’%
1)若m’%等于或大于系 统应有的最小新风百分 比m%,则就取qm,w’做 系统冬季的新风量, 2)若m’%<m%,则应使m’ %=m%。须设预热器先将 新风预热,然后再与一次 回风混合
2)确定混合状态点C的位置。 夏季设计工况下的新风量与总送风量之比为最 小新风比m% qm,w m% NC qm,W iC iN
qm
NW

qm

iW iN
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。

系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。

一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。

单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处理后的空气通过风管送入末端装置。

一次回风式空调系统结构示意图:一次回风系统分类:一次回风露点送风:露点送风是指空气经冷却处理到接近饱和状态点(称机器露点)不经再加热送入室内。

一次回风再热送风:再热式系统是指处理到机器露点状态的空气经过再加热然后才送入室内的的空调系统。

再热式空调系统与露点送风空调系统的比较:对于空调精度要求不高的系统,如能用最大温差送风,即用机器露点状态作送风状态,则可以免去再热因而也可以减少抵消这部分再热的冷量,使制冷系统负荷降低。

从这一点出发,几乎所有的舒适性空调都无需使用再热。

单风管二次回风空调系统:一次回风与二次回风的区别:在喷水室或空气冷却器前同新风进行混合的空调房间回风,叫第一次回风。

具有第一次回风的空调系统简称为一次回风式系统。

与经过喷水室或空气冷却器处理之后的空气进行混合的空调房间回风,叫第二次回风,具有第一次和第二次回风的空调系统称为一、二次回风系统,简称二次回风式系统。

回风方式选择依据表:双风管系统:有两条送风管,分别送冷风和热风,新风与回风混合,经第一级空调器处理后,一部分经一根风管送到末端装置,另一部分再经第二级空调器处理后才送到末端装置;两种不同状态的空气在末端装置中混合,才送到空调房间。

双风道空调系统的特点及应用:双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。

单风管空调系统的特点及应用:单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷变化情况相类似的场合,如办公大楼、剧场、大会堂等。

二次回风系统特点

二次回风系统特点

二次回风系统特点
二次回风系统是建筑空调系统中的一种设计,其特点主要包括以下几点:
1.能耗优势:二次回风系统通过回收室内已经处理过的空气,进行二次利用,从而减少了新风的需求。

这样的设计可以在一定程度上减少能耗,提高空调系统的能效比。

2.空气质量提升:通过二次回风系统,室内的空气能够得到更好的循环,有助于提高室内空气质量。

通过过滤、净化等处理,回风可以更好地达到室内空气质量标准。

3.环境控制:二次回风系统可以通过控制回风口和新风口的开启程度,实现对室内空气的温湿度、新风量等参数的精确控制,提高系统的环境控制性能。

4.降低噪音:由于二次回风系统减少了新风进入的量,相比于完全使用新风,可以减少空调系统的风道噪音。

这对于提高室内环境的舒适性和降低噪音污染都有积极作用。

5.节省设备投资:由于回风系统中使用了已经处理过的空气,可以减小新风处理设备的规模。

这有助于降低系统的投资成本。

6.适用范围:二次回风系统在某些特定场合,如办公楼、商场、酒店等,相对于其他空调系统可能更为适用。

但在一些特殊环境,如医疗、实验室等场所,可能需要更高级别的新风处理系统。

需要注意的是,尽管二次回风系统有很多优点,但其设计和运行需要合理规划,确保系统的稳定性和安全性。

系统的设计要考虑到空气质量、温湿度控制、节能等方面的综合性能。

最新一次二次回风系统讲义资料教学讲义ppt

最新一次二次回风系统讲义资料教学讲义ppt
QL=4.89+7.4+2.91=15.2KW
二次回风
二次回风系统的主要特点是夏季省去了再热量,因此 比一次回风系统节能。但二次回风系统处理流程复 杂,它是通过调节一、二次回风比来满足室内负荷 变化的。一、二次回风阀门的频繁转换使得设备的 寿命减少,控制也比较复杂。夏季空气处理的机器 露点较低,因而制冷系统运转效率比一次回风系统 低,而且也限制了天然冷源的使用。
由于冬季与一次回风系 统的总加热量相同,往 往关闭二次回风,按一 次回风方式运行。

加热到5℃
Q = GW(hW1-hW’)
一次回风表面式换热器系统
5℃
要求的室内参数23℃,60%,49.8kJ/kg,室外参数35 ℃ 92.2kJ/kg,新风比15%,室内余热量4.89kW,余湿量忽 略不计,送风温差4 ℃,用表冷器处理空气。 1、计算热湿比 2、过N作热湿比线与19度等温线相交于O,16.4 ℃,45.6 kJ/kg, 过O作垂线与90%的线交于机器露点L: 16.4 ℃ 45.6kJ/kg 3、求送风量 1.164 kg/s 4、根据新风比计算出混合点C的焓为56.17kJ/kg 5、所需冷量 QL=GS*(hC-hL)=1.164*(56.17-43.1)=15.2KW 新风负荷 Q2=Gw*(hw-hN)=1.164*0.15(92.2-49.8)=7.4KW 再热负荷 Q3=G*(h0-hL)=1.164*(45.6-43.1)=2.91KW
如果混合点位于C’之下, 则需要进行预热,使预热 后的新风与回风混合后落 在C’ 。
• 冬季设计工况所需预热量分析:
采用最小新风比 室外空气焓值很低
GW/G = (hN-hC)/(hN-hW1) 因为 hC= hL ,所以 hW1=hN-G(hN-hL)/GW = hN-(hN-hL)/m%

全空气空调系统控制与节能

全空气空调系统控制与节能

全空气空调系统控制与节能摘要:随着经济发展,人民生活水平的提高,我国建筑能耗约占社会总能耗的27.5%~30%,暖通空调系统的能耗约占建筑能耗的50%~60%。

因此,降低暖通空调系统的能耗,已经成为当前暖通空调领域研究的热点之一,特别是针对公共建筑的全空气集中空调系统中的二次回风系统,节能研究更有实际意义。

关键词:全空气系统原理;一次回风系统;二次回风系统;控制与节能引言全空气系统是指室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。

它是利用空调装置送出风来调节室内空气的温度和湿度,使室内的温度和湿度保持稳定。

由于空气的比热较小,用于吸收室内余热余湿的空气量大,所以这种系统要求的风道截面积大,占用的建筑空间较多,一次回风系统、二次回风系统都属于此类系统。

1.全空气系统分类和特点1.1全空气系统类型按风量是否恒定可分为:定风量系统、变风量系统按来源可分为:全新风(直流式)、再循环式(封闭式)、回风式(混合式)按控制原理可分为:一次回风系统、二次回风系统1.2全空气系统优点:1)有专门的过滤段,有较强的空气除湿能力和空气过滤能力;2)送风量大,换气充分,空气污染小;3)在春秋过渡季节可实现全新风运行,节约运行能耗;4)空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤;5)产生震动、噪声传播的问题较少;1.3风机盘管加新风系统优点1)控制灵活,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;2)风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,也适合用在旧建筑的改造;3)容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制;总之,全空气系统一般用于厂房或者超市仓库等,是集中式空调系统。

风机盘管加新风系统就一般用于酒店公寓等民营建筑中。

2.一次回风系统或二次回风系统的原理和区别图1是夏季空调送风过程在焓湿图上的表示,为一次回风混合送风状态。

二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较

二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较

二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较
吕静
【期刊名称】《制冷与空调(四川)》
【年(卷),期】2010(024)001
【摘要】传统的冷却除湿通常采用带一次回风的空调箱系统,其存在大量的冷热抵消,采用二次回风空调箱系统能够较好的避免冷热抵消.通过对一医疗器械厂房采用的一二次回风系统在除湿过程中所消耗的电量进行计算比较,得出了二次回风在一个除湿周期的节电量.同时计算二次回风系统的动态投资回收期以及指出了该系统的适用范围.
【总页数】4页(P36-39)
【作者】吕静
【作者单位】上海新华建筑设计有限公司,上海,200060
【正文语种】中文
【中图分类】TU831
【相关文献】
1.一次回风空调箱冷却除湿过程计算 [J], 姜娣
2.中央空调系统的节能措施--二次回风系统的应用 [J], 刘国榕
3.VRV空调系统与一次回风空调系统方案比较 [J], 祝立萍
4.一次回风系统与二次回风系统的比较实例 [J], 魏云娟
5.二次回风系统节能及应用分析 [J], 李冀静
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  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)。

Q0 qm (iN i0 ) qm,W (iW iN ) qm (i0 iL ) qm,W (iW iN ) qm (ic iN )
ic iN qm,w iW iN qm
Q0 qm (iN i0专) 业知q识m (ic iN ) qm (i0 iL ) qm (ic13 iL )
yW
专业知识
3
新风量的确定
2)保证空调房间的正压要求
利用一定量的新风来保持房间的正压
渗透空气量的大小决定于房间的正压、窗户结 构形成的缝隙状况(缝隙的面积和阻力系数)
增加的新风量
Lw l
经缝隙渗出空气的速度
2H
专业知识
4
专业知识
5
新风量的确定
3)补充局部排风量要求
不使房间产生负压,至少应补充与局部排风 量相等的新风量。
Lw Lp
专业知识
6
新风量的确定
实际工程设计,新风量可按总送风量的体积分数来设计, 一般规定不小于10%
专业知识
7
专业知识
8
一次回风系统空气调节过程
1.夏季
吸收余热、余湿 变成N状态后、 一部分排到室外, 另一部分回到空 调箱再和新风混 合。
专业知识
9
一次回风系统空气调节过程
1)确定室内状态点N、 热湿比ε、送风状 态点O、送风量qm 及机器露点L
2)若m’%<m%,则应使m’
%=m%。须设预热器先将
新风预热,然后再与一次
回风混合
专业知识
16
iN iC1 m% iN iW1
ic1 iL'
iw1>iw’,要 预热
保证最小新风比;防止产生冷凝水
专业知识
17
也可以采取新、回风先混合后预热
新回风不会产生冷凝水 冬季系统需要的预热量
冬季系统需要的再热量
一次回风系统空气调节过程
2.冬季
1)确定室内状态点N、
热湿比ε、送风状
态点O’ 、送风量
qm及机器露点L’
C’
专业知识
14
一次回风系统空气调节过程
C’
新风比m’% qm,w' iN ic' m '%
qm iN iW '
专业知识
15
一次回风系统空气调节过程
新风比m’%
1)若m’%等于或大于系 统应有的最小新风百分 比m%,则就取qm,w’做 系统冬季的新风量,
一次回风系统系统 夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
再热量 Q03 qm (i0 iL )
专业知识
23
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
再热量
Q03 qm (i0 iL )
专业知识
24
二次回风系统空气调节过程
4)系统夏季需要的冷量
Q0 qL (iC iL )
新风需要的冷量为Q02
Q02 qm,w (iW iN )
再热量
专业知识 Q03 qm (i0 iL )
12
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
Q01 qm (iN i0 )
Q02 qm,w (iW iN )
Q03 qm (i0 iL ) Q0 Q01 Q02 Q03
小于一次回风系统 的冷量
代替再热器
专业知识
25
二次回风系统缺点
1)要求冷源的温度也低
天然冷源的使用可能会受到限制;
机械制冷时,较低的蒸发温度将使制冷机的出 力减少。
2)延长角系数线与=95%曲线有时不能相交,或 交点(即机器露点)温度太低,也无法实现二 次回风
专业知识
26
二次回风系统缺点
1)要求冷源的温度也低
一次回风系统 二次回风系统
专业知识
1
一、一次回风系统
(一) 使用回风的意义与新风量确定方法 经济性好
新风量的确定要遵循三条原则
1)满足卫生要求 2)保证空调房间的正压要求 3)补充局部排风量要求
专业知识
2
新风量的确定
1)满足卫生要求
掺中入C含OC2O的2含量量少的室外新风来稀释室内空气
LW
yN
Z
2)延长角系数线与=95% 曲线有时不能相交,或 交点(即机器露点)温 度太低,也无法实现 二次回风
保证室温不变,加大相 对湿度的方法
专业知识
27
二次回风系统冬季空气调节过程
1)确定室内状态点N、角系数ε,送风状态点 O’,送风量qm、机器露点
专业知识Βιβλιοθήκη 28二次回风系统冬季空气调节过程
系统需要的预热量
专业知识
18
二、二次回风系统
都存在冷热量抵消问题
解决方法: 1、实现无露点控制,将空气直接处理到送风状态。
2、使用二次回风空调系专业统知识。
19
二次回风系统空气调节过程
回风使用两次,在冷却减湿设备前与新风混 合的为一次回风,在冷却减湿设备后与新 风混合的为二次回风。
夏季可以代替再热器, 冬季可以部分代替再热器。
Q1 qW (iW1 iW ' ) qL (iC1 iC' )
系统需要的再热量
Q2 qm (iO' iO )
事先判别要不要预热器
专业知识
29
专业知识
30
1、夏季
专业知识
20
二次回风系统空气调节过程
1)确定室内状态点N、角系数ε,送风状态点O, 送风量qm
2)延长ON线与=95%曲线相交于L点,L点即为 二次回风系统的机器露点。
专业知识
21
二次回风系统空气调节过程
3)求出点C的确切位置
先求出一次回风量qh1,而为了求qh1又必须先知道露 点风量qL
专业知识
10
一次回风系统空气调节过程
2)确定混合状态点C的位置。 夏季设计工况下的新风量与总送风量之比为最
小新风比m% qm,w m%
qm
NC qm,W
NW
专业知识
qm
iC iN iW iN
11
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
室内冷负荷
Q01 qm (iN i0 )
qL NO iN iO qm NL iN iL
qL
qm
iN iN
iO iL
iN
Q iL
iC (qh1 qW ) iW qW iN qh1
iC
iW
qW qh1
iN qh1 qW
专业知识
22
二次回风系统空气调节过程
4)系统夏季需要的冷量
Q0 qL (iC iL )
相关文档
最新文档