热泵式热回收型溶液调湿新风机组
热泵式热回收型溶液调湿新风机组
热泵式热回收型溶液调湿新风机组(HVF)是一种以调湿溶液为工质的空气处理设备。机组采用先进的溶液除湿技术,通过溶液向空气吸收或释放水分,实现对空气湿度的调节。它不是普通意义上的新风机组,它是集冷热源、全热回收、空气加湿、除湿、过滤段、风机段为一体的新风处理设备,它具备对空气冷却、加热、除湿、加湿、净化等多种功能,独立运行即可满足全年新风处理要求。机组无需额外的辅助设备,应用灵活,操作简单,适用于所有需要新风供应的场合。
【适用条件】
◆ 适用于空气-水系统,建议和其它干式末端装置,如干式风机盘管配合使用;
◆ 室内排风可利用,且排风量≥70%送风量;
◆ 应用环境:-5℃≤室外新风温度≤36℃。
【适用场所】
热泵式热回收型溶液调湿新风机组(HVF)适用于办公类建筑、星级酒店建筑、高档住宅及公寓等需要提供新风的场所。
【工作原理】
夏季工况,高温潮湿的新风在全热回收单元中以溶液为媒介和排风进行全热交换,新风被初步降温除湿,然后进入除湿单元中进一步降温、除湿到达送风状态点。调湿单元中,调湿溶液吸收水蒸气后,浓度变稀,为重新具有吸水能力,稀溶液进入再生单元进行浓缩。热泵循环的制冷量用于降低溶液温度以提高除湿能力和对新风降温,冷凝器排热量用于浓缩再生溶液,能源利用效率高。新风机组夏季运行原理演示如下:
冬季工况,只需切换四通阀改变制冷剂循环方向,便可实现空气的加热加湿功能。新风机组冬季运行原理演示如下:
【机组性能参数】
注:
1. 名义制冷除湿工况:新风干球温度36℃,相对湿度65%;回风干球温度26℃,相对湿度60%;送风干球温度18℃,含湿量8.0g/kg。
2. 名义制热加湿工况:新风干球温度-5℃,相对湿度50%;回风干球温度20℃,相对湿度50%;送风干球温度18℃,含湿量8.0g/kg。
3. *此数据为风机配置变频器时的新风量范围
浅谈热泵式溶液除湿空调系统的设计
浅谈热泵式溶液除湿空调系统的设计
肖静
【摘 要】简介热泵式溶液除湿空调系统的原理,通过案例来分析热泵式溶液除湿空调系统设计的要点.由i-d图分析热泵式溶液除湿空调设备的新风状态点以及干盘管承担的负荷.
【期刊名称】《发电技术》
【年(卷),期】2017(038)001
【总页数】4页(P74-77)
【关键词】热泵式溶液除湿空调;温湿度独立控制;i-d图
【作 者】肖静
【作者单位】同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海200092
【正文语种】中 文
【中图分类】TU831
随着人们对室内空气品质要求的提高,对空调系统的要求也越来越高。但常规的舒适性空调系统设计,冷却与除湿两个过程都是通过冷盘管来完成。实际运行中,夏季空调并不能完全满足两个参数同时控制。而是以房间温度为控制参数,不保证湿度。有些工程中为了达到温、湿度实时有效调控,会增加再热系统。这样明显的冷、热抵消,浪费能源。另外由于常规空调依靠使空气通过冷表面对空气进行降温减湿,这就导致冷表面成为潮湿表面甚至产生积水。空调停止运行后这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的最好场所,危害人体健康。因此专家提出了温湿度独立控制空调系统。 在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012[1]中,对温湿度独立控制空调系统的术语解释为:由相互独立的两套系统分别控制空调区的温度和湿度的空调系统,空调区的全部显热负荷由干工况室内末端设备承担,空调区的全部散失量由经湿处理的干空气承担。温度控制的末端设备一般采用干式盘管、辐射板、毛细管等。这样可避免盘管滋生细菌,有利于人体健康。湿度控制有冷却除湿、溶液除湿、转轮除湿等。
热泵式热回收型溶液除湿空调作为温湿度独立控制空调系统的一种形式。笔者将以一个工程为例,简述热泵式热回收型溶液除湿空调的设计要点。并利用i-d图来分析热泵式溶液除湿空调设备的新风状态点及干盘管的设计。
2.1 溶液除湿空调工作原理[2]
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。
热回收新风换气机组原理
热回收新风换气机组原理
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。
电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。 新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。 当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。 在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。 当盘管温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。 新风机组原理和中央空调相比不算复杂,新风机组分为单向流、双向流新风机和全热交换新风机,前两种新风机组原理更为简单,而全热交换新风机有节能温度控制系统,工作原理复杂一点,使用效果也是最好的,当然,价格也是最贵的。
溶液吸湿空调系统原理与适用范围
溶液吸湿空调系统原理与适用范围
一、系统原理
溶液除湿除湿系统是基于以空调溶液为吸湿剂调节空气湿度,以水为制冷剂调节空气温度的主动除湿空气而技术处理开发的可以提供全新风运行工况的新型电风扇产品;其核心是利用保鲜剂物理特性,通过创新的溶液除湿与再生保鲜的方法,实现在露点温度之上高效除湿。系统固氮菌气氛调节完全在常压开式气氛中进行。具有制造简单,运转可靠,节能高效等技术特点。本系统主要由四个基本模块模组共同组成。分别是送风(新风和回风)模块、湿度调节模块、温度调节模块和溶液再生器模块。
1、开闭模块和除湿模块
除湿制冷通过下列同时实现步骤实现:室外空气经过送风模块加压,然后通过分段分级的除湿模块,空气中的水份被除湿溶液放出冷凝热(水蒸气被一律转化成水),空气变干,此关键步骤中空气中水蒸气从气态变成液态进入溶液。冷凝热的释放转移,导致溶液温度升高;上扬升温后的溶液通过冷却剂,将热量传给冷却水以保证等温除湿。冷却水通过直接喷淋蒸发,将得到的显然以潜热的形式传给从室内返回经由温度调节模块湿通道过来的空气,通过送风模块排到室外。该过程循环进行,实现等温除湿。沿新风流动方向溶液浓度壳状逐级提高。最后一级不断有浓溶液从再生器补充进来,逐级相对于空气逆向流动。从浓度最低的最前一级流出的稀溶液返回再生器浓缩再生。重要的是每一级中独自循环除湿的溶液流量远大于级与级之间溶液迁移量。
2、温度调节模块
等温除湿后变干的空气进入温度调节模块。经过专门设计的多级间接、直接蒸发通道,以水为制冷介质,除湿变干的新风空气通过干通道,被另一侧湿通道中喷淋降温的从室内返回的回风冷却,热量转移,温度降低。特点是新风空气被冷却到进口状态的湿球温度之下、露点温度之上。而此过程中新风空气绝对含湿量不变。达到温湿度要求的新风空气被送往指定空间。至此完成对新风空气的除湿、降温以及新风循环。
3、再生器
溶液除湿空调系统中,溶液吸收了空气中水蒸气,本身被稀释。以使为了使除湿过程已连续有效进行,必须有一个装置,使之能够帮助将稀释的除湿溶液浓缩,重新变为下一个除湿循环过程操作过程所需要的浓溶液。这个起到溶液纯化作用无机的装置,称之为再生器。
新型高效热驱动溶液除湿空调原理及应用
1
新型高效热驱动溶液除湿空调原理及应用
清华大学 谢晓云 江亿 刘拴强 刘晓华 陈晓阳
摘 要:新型高效的热驱动溶液除湿机组[1]利用低品位的热能驱动空调,可有效缓解能源问题,节省空调耗电。本文总结了应用于不同类型建筑,不同冷热源条件下的多种热驱动溶液新风机组流程,以两个示范工程为例给出机组的实测性能:实测溶液除湿系统的综合COP为1.5,远高于国内外同类产品。最后阐述这种高效溶液空调的推广意义和应用前景。
关键词:溶液除湿空调 热驱动
0 引言
随着人们对室内环境的舒适、健康要求日益提高,能源问题的日益严重,对空调节能的要求日益迫切,使得传统空调在各方面面临挑战。而基于溶液除湿的温度湿度独立控制空调系统[1]被认为是一个有效的解决途径。怎样实现高效的溶液除湿方式成为问题的关键。
溶液除湿的空气处理方式在国外早在30年代就已出现,70年代我国也在三线地下建筑工程中大量使用,有效地解决了地下建筑除湿问题[2]。然而国内外已有系统都存在如下问题:能源利用率一般在0.3~0.5,低于单效吸收机;系统复杂,体积大,占用大量空间;无法同时解决排风的能量回收问题;以直接燃烧燃料的方式对稀溶液加热,实现再生,而不能用低温(60~90ºC)热水驱动。
目前国内的青岛益青药用胶囊有限公司和浙江大之医药胶囊有限公司均将LiCl液体除湿空调系统应用于空气除湿和净化系统中,采用蒸汽再生,能源利用效率低于0.6。美国能源部支持的一家公司Ail Research[3]正在研发氯化锂溶液除湿机,利用85oC热水作动力,希望达到的性能为COP=0.6。以色列一家公司目前是世界上唯一一家已有正式溶液除湿产品的公司,性能指标劣于上述目标。而采用同温度热水驱动的常规单效吸收式制冷机的能源利用效率为0.6~0.7,可见前述溶液除湿空调系统能源效率均低于常规的吸收式空调系统,使其出现后一直未能得到推广应用。
而通过江亿等[1]自1998年开始的溶液除湿方面的研究,现已成功研制出新型高效的溶液除湿机组,利用此新型高效的溶液机组,可以实现夏季对新风降温除湿、冬季对新风加热加湿等各种空气处理过程,过渡季也可根据室外的状态不同而充分利用新风的能量。此研究成果已在多个实际工程中进行了成功示范[4~6]。研制成功的溶液除湿机组按驱动源可分为电驱动和热驱动两种方式。对于热驱动的溶液除湿机组,在北京热力集团完成了世界上第一个温湿度独立控制空调系统的工程实践[4],溶液除湿系统利用城市热网热水(70~75℃)驱动,实测溶液再生器的COP为0.82,除湿空调系统总的COP为1.5。另外在清华大学超低能耗示范建筑实现了世界上第一个能源梯级利用的BCHP系统。利用发电后的烟气、缸套水的废热产生60~75℃热水驱动溶液除湿系统的再生器,产生的浓溶液送入溶液新风机组处理出足够干燥的新风送入室内带走湿负荷。在溶液循环系统中设置溶液罐,通过高效蓄能解决了BCHP系统电、热负荷匹配的问题。实测溶液再生器的COP为0.81。
溶液除湿与传统空调对比(1)
溶液空调与传统空调对比
传统空调系统按照冷热源的不同,分为风冷与水冷两种,这两种空调系统与溶液空调系统的对比如图所示。
三种空调系统对比
水冷式传统空调系统 风冷式传统空调系统 溶液空调系统
系统构成 冷水机组、冷却水系统、冷冻水系统、蒸汽锅炉、净化空调箱、排风机 风冷热泵、冷冻水系统、净化空调箱、排风机 溶液式空调机组
(内置热泵系统)
系统图 W(MCHF-R-06)NOEN
分区控制 不能实现 不能实现 可以实现
夏季除湿方式 冷凝除湿 冷凝除湿 溶液除湿
夏季再热量 高 高 低
冬季加湿方式 电/蒸汽加湿 电/蒸汽加湿 溶液加湿
全热回收装置 无 无 溶液式全热回收
运行能耗 较高 最高 低
与传统空调系统相比,本项目采用的溶液式空调系统优缺点如下:
1)传统空调系统设备较多,需要设置风冷热泵机组、冷冻水泵、净化空调机组、排风机等,系统较复杂,运行管理灵活性相对较差,不利于实现分区控制;溶液空调机组自带热泵系统,集传统空调设备于一体,独立运行即可实现冷却、除湿、加热、加湿等功能,利于实现分区控制、独立启停,便于运行管理并降低空调系统能耗。
2)传统空调系统的空气处理原理为冷凝除湿,需要把空气降低至露点以下才能达到除湿效果,除湿后空气相对湿度为90%~95%,而实验动物屏障环境空调系统所需的送风相对湿度为60%~70%,因此冷凝除湿后需要配置电或蒸汽再热以满足送风相对湿度要求,因再热带来的冷热抵消,是传统空调系统能耗高的重要原因;溶液式空调系统利用盐溶液(氯化钙)吸湿和放湿的特性来处理空气,而溶液有一个显著特性,即溶液浓度与送风相对湿度一一对应,因此通过调节溶液浓度可将送风相对湿度控制在60%~70%之间,这与实验动物屏障环境的使用要求非常契合,能够大幅减少空调系统过度冷却和再热带来的能源浪费。
3)传统空调系统冬季一般采用电/蒸汽加湿方式,电、蒸汽属于高品位能源,电加湿COP小于1,加湿能耗较大;溶液空调系统利用热泵制热加热溶液,再通过热溶液实现对空气的加湿,加湿COP可达5~6,远高于电加湿方式,能大幅节省加湿能耗。
热泵式热回收型溶液调湿新风机组在建筑中应用的优势
热泵式热回收型溶液调湿新风机组在建筑中应用的优势
摘要:通过对我公司项目中使用的热泵式热回收型溶液调湿新风机组工作原理的简述,并对其系统原理进行分析,在能耗、环保、送风质量等方面分析热泵式热回收型溶液调湿新风机组的优势。
关键词:暖通空调系统 溶液调湿 热泵热回收 新风机组
0.引言
新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。
我国的建筑能耗已占全国总能耗的30%以上[1]。在建筑能耗中,暖通空调能耗约占85%,能源利用水平和利用率与发达国家还有一定差距。为了提高能源利用水平和利用率,必须采取相应的节能措施[2]。新风机组作为暖通空调中能耗较大的部分,增加新风系统中的能源利用率和热量回收可以在减少建筑能耗有较大的贡献。
1. 热泵式热回收型溶液调湿新风机组的原理
热泵式热回收型溶液调湿新风机组是一种以调湿溶液为工质的空气处理设备。该机组采用先进的溶液调湿技术,通过溶液向空气吸收或释放水分,实现对空气湿度的调节。热泵式热回收型溶液调湿新风机组不是普通意义上的新风机组,它是集冷热源、全热回收段、空气加湿、除湿处理段、过滤段、风机段为一体的新风处理设备,具备对空气冷却、除湿、加热、加湿、净化等多种功能,独立运行即可满足全年新风处理要求。 热泵式热回收型溶液调湿新风机组可以分为三个简单的系统:热泵系统、热回收系统、溶液调湿系统。
1.1热泵系统
热泵系统采用的是目前常用的水环热泵技术。水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术。利用自来水的水源热泵习惯上被称为水环热泵。
水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。
与锅炉(电、燃料)和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具明显的优势。锅炉供热只能将90%~98%的电能或70%~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。
热泵式溶液调湿新风机组原理
热泵式溶液调湿新风机组原理
《热泵式溶液调湿新风机组原理》
热泵式溶液调湿新风机组是一种利用热泵原理进行空气调湿的系统。它通过循环回收和利用空气中的热量,实现了高效率的能量转换和溶液调湿的功能。该机组的工作原理如下:
首先,热泵式溶液调湿新风机组分为两个主要部分:热泵循环系统和空气调湿系统。热泵循环系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀组成,它们通过导热管和泵将热泵溶液在两个系统之间进行循环。空气调湿系统由风扇、换热器和湿度控制装置组成。风扇将外界空气吸入换热器,经过加热和蒸发后,产生热量和水蒸气。然后,热量通过热交换器传递给蒸发器,使其升温;水蒸气则被传送到冷凝器中,通过冷却和凝结变成液体水。
其次,热泵式溶液调湿新风机组的工作过程如下:首先,风扇将外界空气吸入换热器,外界空气的温度和湿度会随之改变。然后,热交换器中的热泵溶液开始工作。蒸发器从热泵溶液接收热量,使其升温并将水蒸气释放到空气中,同时将冷却后的热泵溶液再次传递给热交换器。这样的循环使得系统内的热量持续增加,从而达到了调湿的目的。最后,冷凝器接收了蒸发器中产生的水蒸气,并通过凝结作用将其转变为液体水,然后将其排出系统。
最后,热泵式溶液调湿新风机组具有一系列的优点。首先,它能高效地利用外界空气中的热量,节约能源。其次,通过循环利用水蒸气,减少了用于湿度调节的水资源的消耗。再次,该系统可以自动监测和控制空气中的湿度,使其保持在一个舒适的范围内。最后,由于采用了热泵循环系统,机组运行时的噪音较低,对环境的影响也较小。
总之,热泵式溶液调湿新风机组利用热泵原理,实现了空气的高效循环和湿度的调控。它的工作原理简单清晰,具有高效能、节能、环保等优点,被广泛应用于大型建筑物和工业生产场所。这种新型机组对于改善室内空气质量和提高人们生活品质具有重要意义。
什么是溶液调湿
热泵式溶液调湿新风机组(HVF)
什么是溶液调湿?
采用具有调湿功能的盐溶液(LiBr/LiCl/CaCl2)为工作介质,利用不同浓度的溶液的吸湿与放湿特性实现对空气的除湿与加湿处理过程。
溶液式空气湿度处理的原理
利用溶液吸收水蒸气的方法除湿,消除了除湿过程中的凝水和潮湿表面,根除了冷凝水排放系统可能存在的隐患及霉菌滋生的温床;
溶液具有很强的杀菌作用,能够杀死绝大多数细菌和微生物,提高室内空气品质;
溶液可以过滤空气中大多数粉尘和颗粒
热泵式溶液调湿新风机组
工作原理(夏季) 液调湿新风机组
工作原理(冬季)
热泵式溶液调湿新风机组
溶液全热回收装置,高效回收排风能量;
机组COP(性能系数)在5.5左右,常规新风机组3.5左右;
避免传统冷冻除湿带来的潮湿表面;
可有效去除新风中的细菌和可吸入颗粒物,净化空气
热泵式溶液调湿新风机组 HVF
写字楼、宾馆、高档住宅、学校等人居舒适性空调环境。
热泵式溶液调湿新风机组(HVF)
特点:
带全热回收,采用回风再生 适用范围:
适用于需要新风供应、回风可利用的场合。
尤其是:
各类办公楼、写字楼、商场、宾馆、饭店等公共建筑和商业建筑的新风处理系统;
各类高档公寓、别墅等对空气品质要求比较高的民用建筑新风处理;
其它对室内空气品质要求比较高的全新风供应场合。
热泵式热回收型溶液调湿新风机
热泵式热回收型溶液调湿新风机组
技术参数
处理风量:3000m3/h;制冷量:61kw;制热量:40kw;除湿量:60kg/h;加湿量:24kg/h;机外余压:150-200Pa;功率:14.5kW
技术要求 (1) 机组须遵循以下空气处理流程:送风侧:新风---溶液全热回收---溶液调湿,排风侧:回风---溶液全热回收---溶液再生。
(2) 具有调湿功能的盐溶液与空气在机组内部必须以直接接触的方式进行热湿交换;
(3) 机组自带冷热源(热泵),具备对空气冷却、除湿、加热、加湿、全热回收等功能;
(4) 机组应具备过滤、净化空气、提升空气品质的功能.
(5) 机组夏季除湿降温模式时的额定送风含湿量应达到8.0g/kg;
(6) 机组的送风相对湿度不得高于70%,且不得采用再加热的处理方式,以避免因过度冷却、再热带来的能源浪费.
(7) 机组应采用全热回收方式回收排风的能量,为避免排风与新风之间产生交叉污染,须采用溶液式的全热回收方式,全热回收效率不低于50%。
(8) 机组所采用的盐溶液必须为氯化钙。
(9) 机组采取可靠措施,保证无溶液离子被空气带出。根据国家相关标准,机组送风携带溶液离子量应不大于0.070mg/m3。
(10) 机组中与溶液接触的换热器金属材质必须为钛合金。
(11) 机组COP(性能系数)在5.0以上,并提供第三方检测报告。
(12) 冷媒为R407C.
溶液调湿新风机
技术参数 处理风量:1360m3/h;再生风量:1190m3/h;制冷剂:R407C;盐溶液:氯化锂盐溶液;除湿量:16.8kg/h;出口温降:8℃;总功率:2.32kW 外形尺寸:1580X1200X1100(mm)
性能要求
1、具有降温除湿能力
2、空气和盐溶液直接接触,并且出风不带液,提供第三方检验报告
3、具有净化功能,一次性通过机器可移除80%虚浮颗粒(不小于5微米)
