某办公建筑板翅式新-排风显热回收系统实验研究

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全热交换器的工作原理

全热交换器的工作原理

全热交换器的工作原理2003年出现的SARS疫情,使我们人类的健康面临严峻的挑战,2009年又爆发了猪流感,于是关于人居环境的空气品质问题多有讨论,提出健康空调是今后空调的发展方向。

但究竟什么是健康的空调,怎样去实现健康舒适的空调,关于这个问题,舒适100也进行了一些分析,指出全空气系统是最佳的空调系统,它可以实现对建筑热湿控制及空气品质的全面控制,同时也为充分利用自然资源,进行全新风运行提供条件。

加大新风量是实现良好空气品质的最好方法,只从空气品质的角度来说,进行全新风运行的空调系统才是最好的系统,可是由此带来的能量消耗确实是非常大的。

根据武汉的气象资料计算,当室内设计值在26℃,60%时,对于公共建筑,处理1m3/h新风量,整个夏季需要投入的冷能能耗累计约9.5kw·h左右。

可见加大新风量后,能量消耗就有很大增加。

因此,需要在新风与排风之间加设能量回收设备。

1 目前市场上的能量回收设备有两类:一类是显热回收型,一类是全热回收型。

显热回收型回收的能量体现在新风和排风的温差上所含的那部分能量;而全热回收型体现在新风和排风的焓差上所含的能量。

单从这个角度来说,全热性回收的能量要大于显热回收型的能量,这里没有考虑回收效率的因素。

因此全热回收型是更加节能的设备。

按结构分,热回收器分为以下几种:(1)回转型热交换器(2)热回收环热交换器(3)热管式热交换器(4)静止型板翅式热交换器在以上几种热交换器中,热回收环型和热管型一般只能回收显热。

回转型是一种蓄热蓄湿型的全热交换器,但是它有转动机构,需要额外的提供动力。

而静止型板翅式全热交换器属于一种空气与空气直接交换式全热回收器,它不需要通过中间媒质进行换热,也没有转动系统,因此,静止型板翅式全热交换器(也叫固定式全热交换器)是一种比较理想的能量回收设备。

2 固定式全热交换器的性能2.1 固定式全热交换器固定式全热交换器是在其隔板两侧的两股气流存在温差和水蒸气分压力差时,进行全热回收的。

翅片式管翅式换热器流动换热性能比较研究

翅片式管翅式换热器流动换热性能比较研究

翅片式管翅式换热器流动换热性能比较研究摘要:随着制冷空调行业的发展,人们已经把注意力集中在高效、节能节材的紧凑式换热器的开发上,而翅片管式换热器正是制冷、空调领域中所广泛采用的一种换热器形式。

对于它的研究不仅有利于提高换热器的换热效率及其整体性能,而且对改进翅片换热器的设计型式,推出更加节能、节材的紧凑式换热器有着重要的指导意义。

由于翅片管式换热器在翅片结构形式和几何尺寸的不同,造成其换热性能和阻力性能上的极大差异。

本文概述目前国内外空调制冷行业中的普遍采用的几种不同翅片类型(平直翅片、波纹翅片、开缝翅片、百叶窗形翅片)的换热及压降实验关联式及其影响因素,对不同翅片形式的管翅式换热器的换热及压降特性的实验关联式进行总结,并对不同翅片的流动换热性能进行了比较。

正确地选用实验关联式及性能指标,将对翅片管式换热器的优化设计及其制造提供可靠的依据。

关键词:翅片形式;管翅式;换热器;关联式;流动换热性能1 绪论1.1课题背景及研究意义换热器是国民生产中的重要设备,其应用遍及动力、冶金、化工、炼油、建筑、机械制造、食品、医药及航空等各工业部门。

例如,过路热力系统中的过热器、省煤器、空气预热器、凝汽器、除氧器、给水加热器、冷却塔等;金属冶炼系统中的热风炉、空气或煤气预热器、废热锅炉等;制冷及低温系统中的蒸发器、冷凝器、回热器等;石油化工工业中广泛采用的加热及冷却设备等,制糖工业和造纸工业的糖液蒸发器和纸浆蒸发器,这些都是换热器应用的大量实例。

它不但是一种广泛应用的通用设备,并且在某些工业企业中占有很重要的地位。

例如在是有化工工厂中,它的投资要占到整个建厂投资的1/5左右,它的重量站工艺设备总重的40%;在年产30万吨的乙烯装置中,它的投资站总投资的25%。

由于世界上燃煤、石油、天然气资源储量有限而面临这能源短缺的局面,各国都致力于新能源的开发,并积极开展预热回收及节能工作,因而换热器的应用又与能源的开发及节约有着密切的联系。

全热交换变废为宝

全热交换变废为宝

全热交换变废为宝作者:于金玉来源:《城市建设理论研究》2012年第30期摘要:本文通过介绍固定式全热交换器,指出全热交换器作为一种能量回收装置,对提高室内空气品质和节约空调能耗都有重要意义。

建议我国也建立该类型交换器的相关测试标准,以规范我国对固定式全热交换器的研究,并为该类产品提供相应的测试依据。

关键词:全热交换器;内核;热湿交换;测试标准Abstract: This paper introduced the fixed type total heat exchanger, the heat exchanger as an energy recovery device, to improve indoor air quality and energy saving air-conditioning has important significance. Proposal our country also established the type exchanger relevant test standards, to standardize our fixed type total heat exchanger research, and for the products to provide the corresponding test based on.Key words: total heat exchanger; kernel; heat and moisture exchange; test standard中图分类号:TU2文献标识码:A1 引言20世纪80年代以来,换热器技术飞速发展,带来了能源利用率的提高。

各种新型、高效换热器的相继开发与应用带来了巨大的社会经济效益。

其中板翅式换热器的研究、试验、设计与制造也得到有力的推进。

目前的应用很广泛,在制冷、空调领域被用作热交换器、热回收器等。

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析摘要:中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,为了提升土地资源配置效率,越来越多的超高层建筑不断涌现,其内部功能日趋复杂多样。

多联机空调具有自控程度高、灵活性强等特点,被应用于超高层建筑,以满足不同功能的需求。

与常规水系统中央空调相比,多联机外机布置时需要考虑内外机高差、冷媒配管长度衰减等问题,应配合建筑外立面百叶美观度需求。

关键词:超高层建筑;多联机空调;设计;分析引言大型公共建筑的节能具有重要性和必要性,对于节约能源和保护环境的作用都十分巨大。

由于设计形式不同,每个建筑也会采用不同的空调设备,因而能耗存在较大差异,但也从侧面反映出这些建筑在空调系统方面巨大的节能潜力,这就需要在设计时,比较各种方案,做出最优选择。

如果在设计的初期就可以通过计算机进行仿真模拟,全方位的评估各种设备的能耗量,对于大型公共建筑的设计就会起到锦上添花的作用,目前这已经成为改善大型公共建筑的重要法宝。

1概述1.1优化建筑暖通空调系统的节能设计的意义随着我国经济的不断发展,科学技术水平也不断提升,人民的生活水平也不断得到改善。

越来越多的人开始追求生活的质量,而不仅仅是满足最基本的生活需求,空调的普遍使用对于改善人们的生活环境有巨大的作用。

但是,在空调的大量使用时也产生了诸多的问题,如电力紧张、能源消耗大等十分尖锐的社会问题。

同时,资源的浪费和环境的污染问题逐渐成为社会的主要问题,受到了社会各界的广泛关注,因此,节能减排的理念逐渐成为社会的主旋律。

对于暖通空调的节能优化已经是社会亟须解决的问题之一。

在经济全球化的大背景下,我国社会的发展越来越进步,人们日常的办公和生活方式都呈现现代化的特征。

因此,在比较大型的建筑内部,暖通空调系统已经是必不可少的硬件设施之一。

对人们的生活、办公起到了很大影响。

并且随着我国的城市化进程进一步加快,城市的现代化建设加快,建筑物日益增多。

但是,随着人们的活动增多,对周围环境的影响非常大,人们的生活环境越来越复杂,严重的会伤害人们的身心健康。

某商场排风能量回收方式与经济性分析

某商场排风能量回收方式与经济性分析

传 统 空 调 系 统 能 耗 占 建 筑 能 耗 的 2 ~ 0 4 , 中新 风负荷 占空调 总 负荷 的 2 ~3 。 0 其 0 0 近 些年 , 特别 是非 典 以后 , 们 对 室 内空 气 品 质 要 人 求 进一 步提 高 , 同时 随着 一 些 相关 规 范 的 出 台 , 对 室 内新风 量 也 提 出 了 进 一 步 要 求 , 新 风 负 荷 占 使 空调 总负 荷 的 比例 进 一 步 提 高 。 因此 , 置 能 量 设
商 场新 风量 与商 场 人 员 密 度 和新 风 指 标 的 选 取 有关 。商 场 人 员 密 度 与 商 场 所 处 的 位 置 、 模 规 大 小等 相关 因素 有关 , 相关规 范选 取 。而对于 商 按 场新 风 量 的取 值 , 献 [—] 值 不 小 于 8 5米。 文 34 取 . / ( ・ ) 文献 E] 时 人 ; s 规定 民用建 筑人 员所 需 最 小新 风 量按 国家现行有关 卫生标 准确定 ; 文献 E ] 6 规定新 风 取值 ≥2 0米。 ( ・ ) / 时 人 。因 此 , 目前 对 于 商场 建 筑 新 风指标应统一 采用 2 0米。 ( 人 ) / 时・ 。表 1 是安 徽
关 键 词 热 回收 新风量 经济 效 果
Ene g e o e y m e ho n c no i n l ss o he a r e h u t r y r c v r t d a d e o m c a a y i f t i x a s
i h m po i m n t ee ru
Z a g Na Zh in Lio Ch n u h n n u Ja a u h i
( e e Un v r iy o c n l g ) H i f i e st fTe h o o y

热回收技术在建筑环境与设备中的应用

热回收技术在建筑环境与设备中的应用

或冷量 ( 夏季工况 ) 传递给工作流体 , 工作 流体将 工作介质 输送到
新风侧 的盘管 , 以加热新风 ( 冬季工况 ) 或冷却新风 ( 夏季工况 ) 。
所带走 。石棉纸等基材上浸涂溴化 锂吸湿 剂 , 以使 石棉纸 等材料
与空气 之间不仅 有热 量交换 , 而且 有湿交 换 , 大大 提高 了热 回收 效率。

b热 回收 系统 )
图 1 转轮式热 交换器及排风热 回收 系统
13 排 风 热 回收技 术 的应 用 .
有关排 风热回收的应 用条 件在 《 共 建筑 节能设 计 标准》 公 的
531 、 .4条 给出了明确的规定 。随着这一标 准的出台 , 风热 回收 排
1 1 2 板Leabharlann 式热交换器 ..一位导轨 , 衬 有密 封填 料 , 并 以防 两股 短路 混 合造 成 交叉 污染 _ 。 保 温做 的不好或者风 速较低 , 容易结露 而在风 管中凝结成 大量 2 J 很 单体 由若干个波纹板交叉 叠置而成 , 波纹板 的波峰与 隔板连接 在 的水。因此在实 际工程 中排风管设计 要求有一 定 的坡 度 , 同时在
转轮式 ( 回转式 ) 热交 换器是一种 蓄热蓄湿 型的热交换 器 , 其 构造原理及 系统 如图 1所示 。新 风 和排 风分别 在两 个半部 对 向 通过 回转着 的转轮转 芯部 分 , 转芯 是用 石棉 纸 、 铝或其 他材 料 制 作 的, 呈蜂 窝状 ( 中波纹板 的峰高大致在 16mm-2 6mr)它 其 . - . n,
1 排 风 热 回收
1 1 排风 热 回收设 备 的结 构和 工作 原理 .
1 1 1 转 轮式( .. 回转式 ) 热交换器
由于是相变传热 , 且热 管 内部 热 阻很 小 , 以在较小 的温差下 也 所 能获得较大 的传热量 _ 。 3 J 1 14 .. 盘管 环路式热 回收装置

空调系统热回收方式探讨

空调系统热回收方式探讨作者:汪洪蕊来源:《城市建设理论研究》2012年第28期摘要:空调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重视。

对空调系统热进行回收是常见的节能方法之一。

其中利用热回收装置回收排风中的能量更是空调系统节能的一项有力措施。

鉴于此,本文对常用空调热回收装置原理与应用进行了探讨。

关键词:空调系统;热回收;热回收装置Abstract: Air condition as one kind of major energy consumption equipments in building, its energy-saving and economical properties have attacted increasing attention, and heat recovery of air-conditioning system is a common energy-saving methods. Thus recovering the energy in exhaust by heat recovery device is a helpful measure. In this paper, an exploration on the principle and application of the common air condition heat recovery device.Key words: air-conditioning system; heat recovery; heat recovery device中图分类号:TB494文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)一、空调系统热回收的重要性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。

一般系统中空调房间的热量排放到大气中既造成城市的热污染,又白白的浪费了热能。

浅谈热管换热器在空调热回收中的应用

浅谈热管换热器在空调热回收中的应用作者:王志亮来源:《数字化用户》2013年第12期【摘要】空调热回收对节能减排有重要意义。

本文论述了几种常见的空调系统利用排风对新风进行预处理的热回收装置,对其节能方式加以分析,最后阐述了影响空调热回收系统的几种常见因素,对热管换热器在空调热回收的应用进行了总结。

【关键字】空调热回收系统影响因素节能分析当前在我国经济高速发展的背景下,空调越来与普及,空调系统产生的余热大量浪费使得其总能耗越来越高,所以,预热与废热回收潜力得以充分挖掘与利用是降低空调系统能耗有效途径之一。

一、常见的四种排风热回收设备(一)转轮式全热交换器转轮式热交换器主要有转轮和驱动马达、机壳以及控制部分组成。

转轮式热交换器的新风和排风分别在两个半部对向通过回转着的转轮转芯部分,以轮芯为能量传替介质,在高温气体中吸收能量并从低温气体中放出,以能量从不同空间之间转换的方式达到调节温度。

如果用吸湿材料制作转轮,转轮在回收显热的同时还能起到回收潜热的作用,因此称为全热换热器。

(二)板翅式显热换热器板翅式热交换器是应用板式换热原理工作的换热器。

室内空调排风与新风呈正交叉方式流经板翅式显热换热器,高温天气新风从排风捕获冷量给室内降温;寒冷天气新风从排风中捕获热量给室内增温。

(三)热管式热交换器热管式热交换器主要由若干个热管组成。

热交换器由分别通过热气流和冷气流的两个部分构成。

热管由内部充注冷媒的密闭真空金属管组成,一旦热管一端(冷凝端)受热,在外界热量的作用下,管中液体短时间内气化,并在在差压的作用下流向热管的另一端,然后这些气体对外界放出热量并冷凝成液体,然后这些液体再通过管内壁金属网的毛细抽吸力作用返回到热管原端(冷凝端),并再次受热气化,这样的工作过程不断循环,热量就源源不断的从热管的此断传递到彼断。

(四)中间冷媒换热器这种换热器是冷媒装在排风和新风中间,故称为中间冷媒换热器,其换热过程比较简单:即在新风和排风侧分别装有气液换热器,排风侧的空气将系统中的冷媒加热(或冷却)。

Zehnder新风系统总体介绍初级

各种专项过滤器,满足各类人员使用; 5、与康舒“新风分配器”配合使用,将收到比
较好的效果; 6、适合大、中型别墅;
康舒新风热回收器
(WHR B/DA 9100~9400)
用途:
用于室内回风的热量 回收,室内回风和室 外新风在此进行热量 交换
空气能量回收设备有两类:一类是显热回收型, 一类是全热(潜热)回收型。显热回收型回收 的能量体现在新风和排风的温差上所含的那部 分能量;而全热回收型体现在新风和排风的焓 差上所含的能量。
№1、板翅式显热换热器
板翅式显热换热器一般使用 金属材料制成,属于一种空 气与空气直接交换式的换热 器,它不需要通过中间媒质 进行换热,也没有转动系统, 因此,板翅式换热器是一种 被普遍应用的比较理想的能 量回收设备。
在板翅式显热换热器中,两 股气流呈交叉形流过换热器。 换热器的隔板是非透过性的、 具有良好导热特性的材料, 一般多为铝质材料。具有传 热效果好,两股气流不混合 等特点。
№2、板翅式全热换热器
板翅式全热交换器是一 种透过型的空气热交换 器,其间隔板是由经过 处理的、具有较好传热 透湿特性的材料构成, 一般为特殊的纸制品。 温度(显热)的交换机 制是介质两侧流过不同 温度的空气时,热量通 过传导的方式进行交换。
居室保温密闭性好
风机效率高,运行费用低
安装方便,使用寿命长
提前使用未来技术标准,房产保值
使用户拥有健康安静的生活环境 可选用特殊过滤网清除新鲜空气 中的花粉 避免室内温度过高和霉菌的产生 连续无噪音的排出室内污浊空气 持续且安静的送新风,远离室外 噪音的骚扰 送风管可以很方便的彻底清洁
享受美观
康舒新风热回收器 (ComfoAir 500)
用途:用于室内回风 的热量回收,室内回 风和室外新风在此进 行热量交换。

暖通空调在建筑节能中存在的问题及解决对策探讨

暖通空调在建筑节能中存在的问题及解决对策探讨[摘要]随着科学技术的不断发展,节能意识的不断深入人心。

我们应该在暖通空调系统中积极采取节能措施。

首先,引起设计人员的高度重视,设计时全面考虑,严格遵守节能规范,将节能思想认真的落实到工作中去。

努力提高操作人员的业务素质水平,认真执行工作标准。

【关键词】暖通空调;建筑节能;问题;解决对策一、暖通空调系统在节能方面存在的问题1.暖通空调系统节能设计中出现的问题空调系统设计的好坏对节能有着重要的影响。

合理的设计才是节能的前提,当前有一些设计人员设计时一味的靠经验,对现实情况认识不足,导致运行能耗增大,造成了投资成本加大。

目前,建筑设计、施工、管理行业中暖通空调专业人员的水平也是参差不齐,有的是专业出身专业素质很高,还有一部分人是非专业性质的或是非对口专业,甚至一部分人根本没有经过任何培训,对专业知识不够了解,往往靠的是经验,采用一般习惯性做法,遇到一些技术上的问题不能够及时的解决,不能及时有效的给出正确的解决方案,导致系统的运行和管理留下隐患,最终酿成无法挽回的后果。

2.暖通空调系统在运行管理中的节能问题运行管理对暖通空调系统的节能也起着非常重要的作用。

有些单位不注意对暖通空调的操作人员的培训,导致本来可以达标完成的任务又出现新的问题。

很多操作人员素质比较低,有的根本不具备必要的暖通空调的基本理论知识,更不懂得根据具体情况的变化进行调节。

在运行中往往只有开机、关机,根本达不到节能的效果。

这时就不仅仅需要操作人员认真负责,还需要运行操作人员具备一定的专业素质,才能做到节能、降低能耗的目的。

二、解决对策1.优化设计,提高专业人员的素质。

从设计人手,合理选择设计暖通空调系统,使其在高效状况下运行。

延长设计的工期,充分保证设计人员的设计时间。

充分运算设计手册中的设计时冷、热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标,保证施工图设计阶段确定的冷热负荷依据的可靠性,从而保证尽量降低能耗,实现节能。

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119
后,日平均温度均低于10℃,室外空气干球温度在 (‘11’)
一5一10℃的小时数达3 053 h之多。通过实测结
EER= 垒 :!!垡上二!!!
(2)
Nl+N2
NI+N2
式中,t。和t。’分别为新风进、出显热交换器时的温
度,℃;l:为排风进入显热交换器时的温度,oC;G.
为新风量,kg/s;C晌为新风与排风中较小侧的风量,
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雹檀 善《
匿:碹 暖9=暮 幅逛
新风量l(xlO-’m3,”
图9新风回收的热量与所需 总热量的比值随新风量的变化曲线
板翅式显热交换器在空调新/排风热回收中的应用 提供了有利条件。
2)板翅式显热回收系统具有较高的能效比,并 且当新、排风量固定时,随室内外空气温差的增大而 增大,节能效果良好。
4结 论
1)板翅式显热交换器具有较高的显热效率,室 外空气温度低于9℃(冬季室内设计温度按20℃ 考虑,室内外空气温差At=II℃)时,热回收效率 大致为60%一70%。北京地区良好的自然条件为
p ≥l
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卷-
瘊I
盏·







新风tt/(x103m’/h)
图8 新风换热后温度t.’随新风量的变化曲线
1 工程概述
笔者于2010年1—2月对北京地区某办公建筑
【收稿日期]2010-06-22 [基金项目】“十~五”国家科技支撑计划项目(2006BAJ03A04-05) [作者简介】邹艳(198I-),女,在读硕士研究生,讲师 【联系方式】sellyl008@163.corn
所采用的板翅式新/排风显热回收系统的热工性能 进行了现场实测。所测建筑为1栋21层的办公建 筑,采用了3套板翅式新/排风显热回收系统。测试 选择了其中1套负责5—9层的新/排风热回收系 统,系统额定新/排风量均为12 000 m3/h,其核心结 构热回收芯体的热交换材料为铝,迎风面积为1.3 m2,换热面积为300 m2。该办公建筑冬季室内设计 温度为(20±1)℃。板翅式新/排风显热回收系统 原理图见图1,排风系统通过风道将5—9层的排风 集中收集,利用排风机通过板翅式新/排风显热交换 器的排风侧与新风热交换后排至室外;同时,新风系 统利用送风机将室外新风引入并通过板翅式新/排 风显热交换器的新风侧与排风进行间接式显热交换 后,通过新风管道送入楼内5—9层办公房间。
3实测结果分析
3.1实测条件 实测过程中,根据通风系统参数测试原则,风速
测点布置在气流平稳的风道直管段上,利用Testo一 435热球风速仪进行测量,量程为0.0—20.0 m/s, 精度为0.01 m/s;温度测点布置在板翅式显热交换 器的4个进、出El处(t,、t,’、t:和f:’),温度传感器采 用Ptl00铂电阻测量,量程为一50—150℃,精度为 4-3%。实测过程中,保持新风量和排风量相同。 3.2风速及室内外空气温差对系统换热器性能的 影响
万方数据
[摘要】本文在对北京地区某办公建筑板翅式新/排风显热同收系统进行实测的基础上:,研究了室内外温差和风量等
因素对热回收系统显热效率叼及系统能效比EER的影响,分析了回收排风热量预处理新风对降低新风负荷的作用。研究得 出。板翅式显热回收系统在北京地区冬季供暖期使用时,显热效率町在60%一70%之间,且具有较高的能效比EER,可节约新
风能耗50%以上。
[关键词]板翅式显热回收;显热效率;能效比;实验
[中图分类号]TU831.5
[文献标识码】A
0引 言
改善室内空气品质和节约能源已成为建筑领域 关注的重要问题。为了保证室内空气品质和人员卫 生要求,空调系统必须引入足够的室外新风并处理 到室内空气设计状态,同时将等量的室内污浊空气 排至室外,而这部分被排出的空气中有着较高的能 量回收价值。随着《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)¨3的实施,空调新/排风热能回收成为 了一种重要的建筑节能途径。利用新/排风热能回 收装置可节约新风能耗70%一80%,节约空调负荷 10%一20%【21。近年来,板翅式新/排风显热回收 系统在北京地区办公建筑中得到了较为广泛的应 用,但对其运行效果以及热回收优化的研究较为少 见。本文以北京地区某办公建筑板翅式新/排风显 热回收系统为研究对象,分析了室内外空气温差和 风量等因素对热回收系统显热效率’7和系统能效 比EER的影响,并讨论了回收排风热量预处理新风 对降低新风负荷的重要作用。
为了确定室内外空气温差对系统换热器性能的 影响,在冬季室外气温较稳定的时段进行了实测。 由于实测时室内空气温度较稳定,为(20 4-0.5)℃, 当室外空气温度为(9 4-0.5)℃时,可近似认为实测 是在较稳定的室内外温差At=11 oC的条件下进行 的。同样,当室外空气温度为(4 4-0.5)oC和(一3 ±0.5)℃时,△t分别为16℃和23℃。图2为△t 在11—23℃变化时,新风量与显热效率田的关系曲 线。可以看出,△t分别为11、16和23℃的情况下, 风量的增加对显热效率,7的影响不太大,田大致在 60%一70%的范围内波动。当△t增大时,显热效率 '7具有降低的趋势。
(4)
式中,Q’为新风经过显热交换器后回收的热量,kW;
口”为新风由室外状态等湿加热至室内空气等焓线所
需的总热量,kW;t。”为新风由室外状态等湿加热至
室内空气等焓线时所对应的温度,℃;其余参数含义
同前。
图7为板翅式换热器单位面积换热表面的热回
收量与新风量之间的关系曲线,可以看出,在一定的
室内外空气温差△l条件下,随单位换热面积新风量
第26卷第10期 2010年10月
[文章编号】1002-8528(2010)10-0118-03
建 囊科 学
BUILDING SCIENCE
V01.26,No.10 Oct.2010
某办公建筑板翅式新/排风显热回收系统 实验研究
邹 艳1一,陈 超1,许 磊1,管 勇1(1.北京工业大学,北京100022;2.北京京北职业技术学院,北京101400)
ARI.ARI 1060-2005 Pedormanee Rating of Air-to·air Heat Exehangera for Energy Recovery Ventilation Heat Equipment
[s】.Air-conditioning and Refrigeration Institute,2005.
3.3新风回收热量Q 由图6可知,冬季室外干冷空气(状态点1)经
过板翅式显热换热器与排出的室内排风进行热交换 后获得显热,温度升高至状态点l’;室内排风(状态 点2)在换热器中放出热量,温度降低至状态点2’;
万方数据
120
建走科学
进一步利用其它辅助热源,将状态点1’的室外空气 加热至状态点l”送入房间。
11℃以上。图9为新风回收的热量Q’与新风等湿
处理至室内空气等焓线所需总热量Q”的比值随新
风量的变化曲线。在小风量时,各条曲线出现明显
的起伏,但随着新风量增大到4 1300 m3/h,曲线逐渐
趋于平缓。并且,在At=ll、16和23℃的条件下,
相应比值的最低点也可达到50%,最大值超过
55%,说明热回收对降低新风能耗具有良好的效果。
旁通管道
图1 板翅式新/排风显热回收系统原理图
2 系统热工性能基本评价指标 本文将板翅式换热器显热效率,,和系统能效
比EER作为评价其热工性能的基本指标。根据 ARI 1060—2005‘引,',和EER的定义如下:
万方数据
第lo期
叼叼5瓦=巧粼■可 邹艳,等:某办公建筑板翅式新/排风显热回收系统实验研究
萨 20

≥ 00 ¥ ● 善 80 国 瘴 60 器 咀 40 瘴 辎 20
第26卷
图6新、排风热交换的状态变化过程
室外新风经过显热换热器,从状态点1变化至
1’,回收热量为Q’,新风从状态点1加热至l”的总热
量为Q”,计算分别见式(3)和式(4)。
Q’=G.c。(t。’一11)
(3)
Q”=G。c。(t。”一t1)

静 较 瘴 吲
新Km/(x10hn3ra)
图2显热效率’,随新风量的变化曲线
根据北京地区标准气象年干球温度年变化规律 (如图3和图4所示),北京地区进入冬季供暖期
图3北京地区标准气象年干球温度年变动曲线


4 2 0
8 基嗣丑凝鬈 6









新风景/(x 10’m’/h)
图5能效比EER随新风量的变化曲线
果可知,板翅式显热交换器在北京地区冬季供暖期 使用时,显热效率田大致在60%一70%之间,良好 的自然气候条件为板翅式显热交换器在空调新/排 风热回收技术中的应用提供了有利条件。
kg/s;Q为系统回收的热量,kW;J7、r。和Ⅳ:分别为新、
排风机电机功率,kW;c。为空气比热,kJ/(kg·oC)。
的增加,单位换热面积热回收量明显增加;随着△t
由11℃增大到23℃,3条热回收量曲线依次明显
上移。可见,大风量、大温差有利于新风回收热量。
图8为新风换热后温度f。’与新风量的关系曲线,由
图可知,风量的增加使t。’略有降低但影响不大。当
室外空气温度为9℃(At=11℃)时,t.’接近17℃;
即使室外空气温度为一3℃(At=23℃),t。’仍可达
3)板翅式显热交换器从排风回收的热量与新 风等湿处理到室内空气等焓线所需热量的百分比可 达50%以上,热回收效果显著。
【参考文献】
【2】 [3]
中国建筑科学研究院,中国建筑业协会建筑节能专业委员 会.GB 50189-2005公共建筑节能设计标准[S】.北京:中国建 筑工业出版社,2005. 王志勇。刘泽华。王汉青,等.基于建筑环境的空调系统设计 及节能分析[J].建筑热能通风空调,2004,23(2):54—57.
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