空调系统排风热冷量回收经济性分析

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空调系统排风热回收

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。

空调排风热回收系统应用分析

空调排风热回收系统应用分析

空调排风热回收系统应用分析摘要:随着现代生活对环保和节能的要求,空调排风热回收系统应运而生,是以可持续发展为基础理念的空调设备。

本文首先对空调排风热回收系统的工作原理、相关性能进行了详细的分析,然后从全热交换器节能量的分析计算、系统负荷的分析计算、系统应用前后设备能耗的分析等方面阐述了空调排风热回收系统的应用,最后分析了空调排风热回收系统应用后对室内空气品质的影响,这对于空调排风热回收系统的深入推广意义重大。

关键词:空调排风;热回收系统;实际应用;性能分析引言:随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求不断扩展同时,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大,它关系到千家万户的冷暖,关系到人们的健康和安全,关系到工作效率和产品质量。

然而空调的耗能占全国总耗能的15%以上,堪称耗能大户,同时随着经济水平的不断提高,这一比例仍在逐年提高,空调耗能必将对我国的能源消耗造成长期、巨大的影响。

可见,降低空调耗能势在必行。

一、空调排风热回收系统概述1、空调排风热回收系统的工作原理为了维持室内的压力平衡,空调系统中进入室内的风量与排出室外的风量要持平。

新风需要经过空调的冷却、加热、加湿等处理才能进入室内,因此将新风处理到送风状态点的能耗,即新风负荷。

通常空调系统排风不经处理直接排出室外,会浪费掉一大部分能量。

如果利用空调排风系统来预处理新风,回收一部分排风余热,则能使得新风负荷降低,降低空调系统总能耗。

2、带排风热回收设备的空调系统空气从房间出来后,会有一部分通过热回收设备和新风实现换热,从而预处理新风,排风在换热后以废气排出,而预处理后的新风和回风混合后将送入室内。

一般只靠回风回收的热量无法使得新风处理到送风状态,因此需要利用上图中的辅助冷却/加热盘对它们进行再次处理。

当室内外的温差不大,则没有必要进行空调排风热回收系统的应用,可以在新风入口设置旁通管道,在春秋季可以打开进行全新风运行。

建筑空调系统中排风热回收技术及经济性分析

建筑空调系统中排风热回收技术及经济性分析

摘要文章总体上按照换热器的类型,分门别类地给出了各项空调系统中排风热回收技术。

排风显热回收设备有板型显热换热器和热管式换热器;排风全热(焓)回收设备有板翅式全热换热器、转轮式全热换热器、热泵式换热器、旋转通道式热回收装置[8]和溶液式全热回收装置。

其中,板型显热换热器综合概述了板式显热换热器和板翅式显热换热器;热管式换热器涉及到了重力热管式通风换热器、重力热管式余热回收系统和分体热虹热管换热器。

文章还简述了在空调领域有应用潜力的脉动热管。

文章对每种热回收装置的工作原理和优缺点进行了浅层次的分析和简单比较。

基于空调排风热回收技术简单介绍,文章综合已有文献中的工程实例,着重对前面介绍的热回收技术中的2—3种进行了经济比选,为空调系统中排风热回收装置类型的选择提供参考。

关键词:空调系统,排风热回收,建筑节能,经济性分析AbstractIn generally, according to the type of heat exchanger, Exhaust air heat recovery technologies in air-condition systerm are introduced respectively. Exhaust air sensible heat recovery equipments include Plate Sensible Heat Exchangers, Heat Pipe Exchangers; Exhaust air total heat (enthalpy ) recovery equipments consist of Plate-fin Type total Heat Exchangers, Rotary Heat Exchangers, Heat Pump Heat Exchangers, Rotating Channel Heat Recovery Devices, Solution Enthalpy Recovery Devices. And Plate Sensible Heat Exchangers are comprised of Plate Type Sensible Heat Exchangers and Plate-fin Type Sensible Heat Exchangers; Heat Pipe Exchangers involve Gravity Heat Pipe Type Heat Exchangers, Gravity Heat Pipe Waste Heat Recovery System, Sperated-type Thermo-siphon Heat Exchangers. Moreover, in this paper Pulsating Heat Pipe with potential application in HV AC systerm is introduced briefly. This paper makes a simple analysis and comparison in terms of operational principle and pros and cons of every heat recovery devices involved. Based on what is shown above, by combining project example existing in some papers, this paper emphasises the economical analysis of 2 to 3 heat recover devices introduced above, to provide a reference for the choice of heat recovery devices in HV AC systerm.Key words:Air-condition systerm, Exhaust air heat recovery, energy Efficieny Building, Economic performance analysis1前言随着空调的快速普及空调系统中作为耗能大户的地位日益突出,给出一组数据:改革开放以来,我国的经济增长为7%—8%,而能源的供应增长只有2%—4%。

广州地区空调系统排风热回收的节能性分析

广州地区空调系统排风热回收的节能性分析

广州地区空调系统排风热回收的节能性分析摘要:本文通过介绍热回收在空调系统中的使用原理以及夏热冬暖地区气候特征,分析了广州地区不同气象参数条件下办公楼的空调负荷;同时对各类排风热回收装置进行了浅述,并提出空调排风热回收系统节能性分析的方法。

关键词:排风热回收节能装置1 前言能源问题是当今社会关注的热点问题,降低能耗、提升资源的可利用性成为很多企业与部门研究的重要内容。

空调系统为人们创造了舒适的环境,但同时消耗大量的能源。

发达国家的空调系统耗能占总耗能的40%~50%,我国空调耗能已经达到建筑能耗的60%以上[1],其中广东、上海、北京也高达30%以上。

空调系统在满足室内热舒适的同时必须保证良好的室内空气品质,所以必须要考虑引入室外新风,同时,排出部分室内混浊空气,但新风量增加的同时也造成了空调系统能耗的增加,因此需要采用排风热回收技术。

排风热回收技术利用能源回收装置,可以将废热与余热收集起来,加以回收利用,创造巨大的经济效益。

2 排风热回收系统原理排风热回收装置利用排风中的能量来处理新风,可以降低主机负荷以及其他辅助设备的能耗(冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、锅炉等),达到节能的目的。

然而增加热回收装置的同时,也会相应地增加一些辅助设备(溶液热回收系统的循环泵等) 能耗。

因此,在对实际工程项目进行节能及经济性分析时,要注意这部分能耗情况。

图中所示为一个典型空调排风热回收系统的原理图[2]。

从图1中可以看出,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,从而对新风进行预热(冷),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并进一步处理后送入室内。

该系统充分利用了排风中的能量,降低了空调系统的总能耗,同时也对减缓城市“热岛”现象有积极意义。

排风热回收工作原理图3 空调负荷分析与排风热回收装置选择我国地域面积宽广,气候区域根据建筑热工设计分区可分为5个部分,即: 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区。

空调系统中排风热回收探析

空调系统中排风热回收探析

空调系统中排风热回收探析摘要:本文详细阐述了排风热回收在空调系统中的使用原理,通过选用合适的热回收装置,使空调系统的新风与排风进行热(冷)量的交换,把排风所带的热(冷)量尽最大的可能传递给新风,减少新风的加热量或供冷量,从而达到节能的效果。

关键词:热回收;换热器;节能分析;新风Abstract: in this paper expounds the exhaust heat recovery in the air conditioning system of the principle, through selecting proper heat recovery device to make the air conditioning system and exhaust air thermal (cold) amount of exchange, the wind is with the hot (cold) is the best possible transfer to fresh air, reduce the heat and air cooling or quantity, achieve the effect of energy saving.Keywords: heat recovery; Heat exchanger; Energy saving analysis; Fresh air随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大,它关系到千家万户的冷暖,关系到人们的健康和安全,关系到工作效率和产品质量。

然而空调的耗能占全国总耗能的15%以上[1],堪称耗能大户了,随着经济水平的不断提高,这一比例还在逐年提高,空调耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。

可见,降低空调耗能势在必行。

1 空调中排风热回收系统的必要性国外有关人员统计,新风负荷一般占总负荷的20%~30%,甚至更多。

风机盘管加新风系统使用排风热回收经济性分析及方式

风机盘管加新风系统使用排风热回收经济性分析及方式

风机盘管加新风系统使用排风热回收经济性分析及方式【摘要】本文通过夏热冬暖地区一个工程实例分析了在末端是风机盘管加新风系统设置排风热回收的经济效益,并介绍了设置风机盘管加新风系统利用排风热回收的两种方式,并分析了对排风热回收机组设置冷盘管的优势。

【关键词】风机盘管加新风系统;排风热回收【Abstract】 This paper through an engineering case in hot summer and cold winter area analysis and at the end a fan coil plus fresh air system are equipped with exhaust air heat recovery of economic benefits, and introduces the set fan coil plus fresh air system with exhaust air heat recovery in two ways【Keywords】 Fan coil system, heat recovery1 引言在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般占空调总负荷的30%甚至更多,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的浪费,如果能将这一部分能量加以回收利用,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冷量,还可以降低机组负荷,提高空调系统的经济性,对节约能源,是非常必要的。

本文通过夏热冬暖地区一个工程实例分析了在末端是风机盘管加新风系统设置排风热回收的经济效益,并介绍了设置风机盘管加新风系统利用排风热回收的两种方式。

2 风机盘管加新风系统设置排风热回收经济性分析通过笔者设计的一个小型办公楼来分析风机盘管加新风系统设置排风热回收的经济性。

2.1基本条件本工程位于广东省广州市,属于夏热冬暖地区,空调面积5890平方米,其中三至十二层为标准层,计算总新风量约25000CMH。

空调排风热回收系统的应用浅析

空调排风热回收系统的应用浅析

空调排风热回收系统的应用浅析摘要建筑行业的耗能量是十分惊人的,它一年的消耗量可以占到国家总能耗量的四分之一,这也就使得研究空调系统中造成浪费的原因进程不断加速,而在这里本文主要是针对空调中的排风装置来展开讨论,对于不同类型的热回收系统来提出建议,以更好的促进系统的经济性与能源利用性。

关键词空调系统;回收装置;排风系统建筑行业作为最大的能源消耗行业,其中它所利用的空调系统的消耗量又是一个不小的数字,如何更好的减少空调排风过程中的余量浪费,成为现在最需要研究的问题,更好的开发空调排风系统来更好的将余热、废热来加以利用、回收,相应的如何更好的创造经济效益,保证能源的利用能够长远持久。

1.空调排风热回收系统的优点现在的能源消耗缺口巨大,这也就造成了能源上的短缺状况,针对我国现在的用电来说空调的使用大约可以占到家庭用电的大多半了,其中的无用消耗又占了三分之一,这也就更加让我们清楚节能开发的重要性所在了,空调的重要性更是体现在对于制冷功能上,由于受到全球变暖的影响,使得中国的部分地区出现了超高温现象,这样也就加速了对于空调性能方面的大力开发,对于空调的性能、节能方面的全面开放成为现在最为主要的科研项目之一。

对于空调的热回收处理来说可以很好的降低空调在运行过程中的工作负荷量,并且有效的节约了投资成本。

根据空调的热排风系统的能源结构来说,在能源产生的同时就会被立即消耗。

但是排风热回收系统在节约能源的同时还能提升室内整体的空气质量,这对于用户来说更是非常值得一提的优势所在。

尽管在应用空调排风热回收系统上,会存在一定的设备损耗以及风扇的寿命减少等问题,但是其节约的能源效果远超其消耗所造成的损失。

对于生活环境、能源的利用都是有实际意义。

现在对于暖通空调来说回收工作更是在紧张的进行,就像现在已经上市的系统排风余热回收器就是一项非常具有代表性的系统,这项研究成果对于暖通空调的能源利用率有着不可言喻的作用。

2.空调排风热回收系统节能性分析准确的把握空调热排风系统的具体参数就能够很好的对设计做出准确的判定,这也成为系统节能性的重要标准之一,得到一定时间内的室内外气温的平均值以及相应的变化趋势,以此来作为参数的参量标准,并且有针对性的进行综合评价,得到最适合的参数值。

空调夏季冷凝热回收利用原理及经济性分析

空调夏季冷凝热回收利用原理及经济性分析

空调夏季冷凝热回收利用原理及经济性分析一.前言据美国统计,美国暖通空调每年耗能量约占全国能量消耗的16-18%,中国人均耗能量远低于发达国家。

随着人民生活水平的提高,耗能量必将越来越大,但中国是能源不足的国家,如果中国人均耗能量达到中等发达国家水平(为中国的3倍),世界能源市场就会承受不了。

因此暖通空调离开节能是没有出路的。

二.空调现状空调系统无论是哪种形式的空调(风冷冷水、水冷冷水或家用分体空调)当它运行时总是有相当多的冷凝热(在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍)直接排入大气,白白散失掉,造成较大的能源浪费,并且仍然存在对周围环境的热污染。

从节能的角度看,建筑节能可采用改善围护结构蓄热特性形式。

但在较大型的空调系统中,无论采取什么形式,依然无法避免系统冷凝放热的浪费。

而对于高层住宅建筑来说,建筑物又需要大量的生活热水供应,特别是酒店宾馆类建筑。

所以添加加热设备是必要的。

随着人们生活水平的不断提高,生活热水的需要量也越来越大,加热生活热水所需的能量也越来越大,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以冷凝热对环境造成的污染,而且还可以节省不少的能源三.冷凝热回收原理(本文介绍只适用于水冷冷水机组)冷水机组在制冷工况下,冷却水设计温度为出水37℃、回水32℃,属低品位热能, 采用一般的热交换不能充分回收这部分热能,只有利用高温水源热泵才能充分回收这部分热量。

1、设计方案将高温水源热泵并接到冷却水回路上,与冷却水系统和生活热水系统的管路连接,易于实时控制也容易实现操作(如下图) 2、工作原理(1)当热水箱中热水温度低于50℃时,启动高温水源热泵进行加热;(2)当热水箱中热水温度高于65℃时,停止高温水源热泵;(3)当冷却水回水温度低于30℃时,关闭冷却塔风机;(4)当冷却水回水温度高于32℃时,开启冷却塔风机;(5)当热水箱水低于水箱水位下限时,开始补水,同时开启高温水源热泵。

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(1) 中间热媒式 中间热媒式换热器是在排风和新风管上分别装 置水 - 空气换热器 ,通过中间热媒 ,将热量传递给新 风 。中间热媒通常为水 。 (2) 板式显热交换器 板式换热器有着良好的传热性能 ,结构紧凑 ,运 行安全 、可靠 ,无需动力设备 ,无温差损失 ,经济性 好 。但是体积较大 ,需占用较大的建筑空间 ,且缺乏 灵活性 。 (3) 热管式 热管换热器是一种借助工质 (如氨 、氟里昂 11 、氟里昂 - 113 、丙酮 、甲醇等) 的相变进行热传递 的换热元件 。利用热管进行空调热回收时 ,在排风 和新风管上装置热管换热器 ,通过工质的相变将热 量传递给新风 。
t2 = t1 - ( t1 - t3) ·ηt
(1)
i2 = i1 - ( i1 - i3) ·ηi
(2)
式中 t1 、i1 ———室外空气干球温度 、空气焓 ; t2 、i2 ———热回收处理后空气干球温度 、空
气焓 ;
t3 、i3 ———室内空气干球温度 、空气焓 ; ηt 、ηi ———显热 、全热交换效率 。
图 2 中间热媒式热回收设备示意图
(3) 系统运行可靠性 转轮式换热器的转轮中间有清洗扇 ,本身对转 轮有自净作用 ,通过对转速控制 ,能适应不同的室内 外空气参数 ,运行维护方便 。 中间热媒式热回收设备系统结构简单 ,但由于 表面式冷却器表面容易积聚灰尘等污垢 ,降低传热 效率 ,需要定期对其进行清洗 。 (4) 自动控制 在设置热回收装置的空调系统里 ,为了有效地 回收热 (冷) 量 ,提高系统效率 ,需要配备必要的自控 装置 ,以确保回收系统在合理的状态下工作 。转轮 式热回收装置可以通过控制转轮转速改变其工作状 态 ,而中间热媒式热回收装置则可以通过控制风管
从焓湿图中可以分析出 ,空调排风中可供回收 的热 (冷) 量中潜热占很大的部分 ,特别是在夏季室 外空气潮湿的地区 ,如上海地区 ,室外空气的潜热量 要明显大于显热量 。因此空调系统采用全热回收装 置有较大的节能潜力 。
1 热回收方案经济性分析
全热回收装置的热 (冷) 量回收量与室内外空气 状态有关 。这里以上海通用汽车公司车身车间为研 究对象 ,以上海地区气候条件为基础 ,分析新风全热 回收装置的节能情况 。
以新 风 量 10 000 m3/ h , 新 风 参 数 干 球 温 度 35 ℃,湿球温度 28 ℃,排风干球温度 27 ℃,湿球温度 19. 5 ℃为例 ,采用转轮式热回收设备可以节约能耗 39. 3 kW ,而采用中间热媒式热回收设备只能节约能 耗约10. 1 kW。
(2) 系统规模 转轮式热回收设备的主要缺点是设备体积较 大 ,以亚都 YX10 - J 型新风换气机为例 ,处理新风量 10 000 m3/ h ,其外形尺寸为3. 5 m ×2. 1 m ×1. 8 m。 由于热回收装置一般放置于设备层或建筑物顶层 , 设备本身尺寸较大 ,占用较多建筑物空间 。另外转 轮式热回收设备接管位置固定 ,配管灵活性也较差 。 中间热媒式热回收设备包括表面式换热器 、水 泵和热媒输送管路 (如图 2) 。由于供热侧与得热侧 之间通过管道连接 ,因此对距离没有限制 ,布置方便 灵活 ,占用建筑物空间较小 。
(1) 转轮式 转轮换热器 (图 1) 是在旋转过程中让排风与新 风以相逆方向流过转轮 (蓄热体) 而各自释放和吸收 能量的 。 (2) 板翅式 板翅式全热回收器 ,其主要内部结构是一个板 翅式换热器 ,但它与一般的板翅式换热器不同 ,主要 是换热器的隔板和板翅一般为一种特殊材料的纸 。 这种特殊材料的薄纸 ,具有良好的传热和透湿性 ,但 不透气 。当进气和排气的两侧存在温差和水蒸气压
摘 要 :空调排风热 (冷) 量回收有巨大的经济效益和社会效益 ,特别是大型空调系统 ,可以节 约大量的建筑空调能耗 。对空气湿度大的沿海地区 ,采用全热回收设备比只是显热回收效果要明 显。
关键词 :热回收 ;转轮式热回收设备 ;中间热媒式热回收设备 ;节能 中图分类号 :TU83 文献标识码 :A 文章编号 :1002 - 6339 (2005) 05 - 0440 - 04
交换效率 75 % ,功率365 W ,处理空气量1 000 m3/ h)
提供的数据 ,若考虑热回收设备的能量消耗 ,则各工
况下新风负荷如表 1 所示 。
表 1 冬 、夏季有无热回收设备新风负荷
有显热回 收设备时 新风负荷 ,
有全热回 收设备时 新风负荷 ,
设备运行 负荷 ,
无热回收 设备时新 风负荷 ,
312 方案分析 本文以转轮式和中间热媒式热回收设备为例 ,
分析热回收方案的合理性和经济性 。 (1) 热回收效率
·442 ·
转轮式热回收设备新风处理量大 ,特别适用于 大型新风系统中 ,而且可以实现全热回收 ,效率能达 到 70 %~80 %。中间热媒式由于水 —空气换热效 率较低 ,用管道输送热媒时有温升 ,且只能回收显 热 ,所以其热效率只有 40 %~50 %〔5〕。
因此全热回收热量为
Qki = Gρ( i2 - i1)
(3)
式中 Qki ———全热回收的回收热量 ; G ———新风量 ;
ρ———空气密度 (1. 2 kg/ m3) 。
显热回收热量为
Qkt = GCp ( t2 - t1)
(4)
式中 Cp ———空气定压比热容 。
对于上海地区来说 , 各个温度全年出现的时间
Economical Analysis on Heat Reclaiming of Exhaust Air of Air Conditioning System
ZHAO De - fei ,LIU Dong ,DONG Bao - chun ( Tongji University ,Shanghai 200092 ,China)
0 绪论
建筑能耗是国家总能耗的重要组成部分 ,在欧 美一些国家 , 建筑能耗约占全国总能耗的 30 %左 右 。建筑耗能中 ,建筑物采暖 、通风和空调的能耗约 占全国总能耗的19. 5 % ,而在空调负荷中 ,新风负荷 则占相当大的比例 ,在国外 ,新风负荷一般占建筑空 调总负荷的 20 %~30 %。因此 ,空调系统节能空调 是建筑节能的重要部分 。
在空调节能中 ,目前被忽视的部分是被空调系 统排走的冷 (热) 量未被回收 。因此空调排风的余热 回收对于空调节能有很重要的意义 。
收稿日期 2005 - 08 - 31 修订稿日期 2005 - 09 - 14 作者简介 :赵德飞 (1981~) ,男 ,同济大学在读研究生 。
·440 ·
不同 ,因此需要计算各个不同温度下的负荷 ,然后累
加获得全年空调负荷 。这里采用温度频率法进行计
算 。所谓温度频率法 ,是把空调运行期间各整点时的 室外空气温度按 1 ℃的间隔统计出小时数 , 并算出 期间温度频率值 f x % , 而后根据某物理模型的负荷 与相应气象参数之间的关系即可算出期间负荷值 。
m
m
Q = Σ QxNx = qΣ ( tn - twx) Nx
(6)
x =1
x =1
式中 Q ———运行期间的负荷总累计值 ;
m ———在 twx 变化范围内 , 每升高 1 ℃间隔 的分组数 ;
Nk ———运行期内出现某室外温度 twx 的累
计小时数 。
根据式 (6) ,若采用全热回收 ,则新风负荷为
冬季 夏季
kJ 3. 07 ×109 1. 25 ×109
kJ 1. 6 ×1010 7. 98 ×109
kJ 1. 75 ×109 1. 0 ×109
kJ 4. 56 ×1010 2. 28 ×1010
以上海现行工业用电价格0. 691 元/ kWh ,标准 煤发热量1 kg = 17 580 kJ ,价格230 元/ t计算 ,夏季采 用全热热回收设备可节约运行费用约 192 万元 ,冬 季可节约运行费用约 26 万元 。
3 热回收方案分析
311 可行性分析 热 (冷) 量回收系统的选择要考虑到以下几个方
面: (1) 系统规模要适中 。热 (冷) 量回收装置的尺
寸要合理 ,便于设备 、管道的安装布置 。 (2) 系统具有较高的运行可靠性 。 (3) 较高的自动化程度以方便运行管理 。 (4) 设备初投资及运行费用 。
Abstract :Recovery waste heat from exhaust air of air conditioning system has great economical and social ben2 efits , especially for large scale air conditioning system. It could save mass of consumed energy. For the coastal area where the air humidity is heavy , it is better to adopt total heat reclaiming device than sensible heat re2 claiming device. Key words :heat recovery ;rotary heat recovering unit ;medium of heat transmission heat recovering unit ;energy saving
m
Ql = Σ QkiNk
(7)
k =1
采用显热回收 ,则新风负荷为
m
Ql = Σ QktNk
(8)
k =1
不采用热回收 ,则新风负荷为
m
Q = Σ Gρ( i1 - i3) Nk
(9)
k =1
Байду номын сангаас
根据 文 献〔1〕表 9. 2 和 表 9. 3 以 及 松 下 FY -
01 KZDY2AN 全热交换器 (全热交换效率 65 % ,显热
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