调温型除湿机_调温盲区_应用研究刍议
除湿机的基本知识[工程类精品文档]
![除湿机的基本知识[工程类精品文档]](https://img.taocdn.com/s3/m/5c0d283f2f60ddccda38a07c.png)
除湿机的基本知识[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!【学员问题】除湿机的基本知识?【解答】除湿机主要类型1.冷却除湿机:1)按使用功能分,可分为:一般型、降温型、调温型、多功能型。
一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出风温度不能调节,只用于升温除湿的除湿机。
降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走,只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,可用于降温除湿的除湿机。
调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走,剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,其出风温度能进行调节的除湿机。
多功能型除湿机是指集升温除湿(一般型)、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机,在无室外机(风冷)或冷却水(水冷)时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。
2)按有无带风机分,可分为:常规除湿机、风道式除湿机。
3)按结构形式分,可分为:整体式、分体式、整体移动式。
4)按适用温度范围分,可分为:A型(普通型18~38℃)、B型(低温型5~38℃)。
5)按送回风方式分,可分为:前回前送带风帽型、后回上送型等。
6)按控制形式分,可分为:自动型和非自动型等。
7)按特殊使用情况分,还有全新风型、防爆型等。
2.转轮除(吸)湿机转轮除湿机的主体结构为一不断转动的蜂窝状干燥转轮。
干燥转轮是除湿机中吸附水分的关键部件,它是由特殊复合耐热材料制成的波纹状介质所构成。
波纹状介质中载有吸湿剂。
这种设计,结构紧凑,而且可以为湿空气与吸湿介质提供充分接触的巨大表面积。
从而大大提高了除湿机的除湿效率。
3.溶液除(吸)湿机溶液除湿空调系统是基于以除湿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处理技术而开发的可以提供全新风运行工况的新型空调产品;其核心是利用除湿剂物理特性,通过创新的溶液除湿与再生的方法,实现在露点温度之上高效除湿。
关于工业除湿机的使用及保养的研究分析报告

关于工业除湿机的使用及保养的研究分析报告第一篇:关于工业除湿机的使用及保养的研究分析报告淮安市楚州区淮城镇宝源家用电器经营部工业除湿机的使用及保养工业除湿机的使用及保养具体的调节方法上又分为量调节和质调节。
空调工程上常把不改变送风的参数,温湿度要求。
只改变通风量的调节方法称为量调节。
常把不改变通风量的大小,只改变送风参数的调节方法称为质调节。
一般在全年性的调节中将冬季露点温度的焓值与夏季露点根据车间室内外焓差调节新回风窗叶片的开启水平来控制新回风的混合比。
必需强调的合适的开启度”临时经验积累的过程。
温度的焓值间的调节范围称为“过渡季节”调节。
调节新回风的混合比主要在过渡季节里进行。
其具体的调节方法是保证车间最小新风量的同时。
而这个过程是无可防止的,除湿机的除霜原理:当在温度比较低的环境中使用压缩机式除湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起除湿机热交换系统结霜.所以压缩机式除湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态。
并使用蒸发器加热丝(热交换系统的一部分)来加热热交换板温度,这时除湿机会先停止压缩机工作.然后通过风机输出,发生除霜效果。
环境温度越低,这个耗时需要由环境温度所决定.耗时越长,除霜过程中,压缩机式除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想。
若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机。
却发现室温略有升高假性故障1:除湿机正常运转。
室温会略有升高,检查故障:除湿机工作时。
这是再热和电机散热造成的维修方法:此为正常现象。
假性故障2:除湿机不能开启检查发现以下情况:检查故障:按开关键除湿机无反应。
1外电网停电或电压太低(可听到电流声)淮安市楚州区淮城镇宝源家用电器经营部工业除湿机的使用及保养淮安市楚州区淮城镇宝源家用电器经营部工业除湿机的使用及保养2电源空气开关跳闸;3漏电维护动作;4插头未插好、插座故障或进电电源线断路;5电源平安丝熔断。
或用稳压器调压;维修方法:1等待来电。
浅谈除湿机工作原理及应用价值

浅谈除湿机工作原理及应用价值徐 博( 江苏省涟水中等专业学校,江苏 淮安 223400 )【摘 要】由于当今除湿机应用还不广泛,本文通过对除湿机现状的分析,种类、结构、工作原理、应用价值等方面的具体介绍,让更多的人了解除湿机,从而更能体现除湿机的应用价值。
【关键词】除湿机;工作原理;应用价值当今除湿机的市场还并不开阔,很多人不太清楚除湿机的应用价值,其实,除湿机的优点很多,如:除湿力度较强,可用在较大坪数(和除湿轮相比)的地方;比较省电(和除湿轮相比),越大台除湿机越耗电,耗电功率约在150W-500W; 温度越高除湿力度越强。
一、除湿机的现状和发展目前商用机的市场还没有真正发展起来。
销售状况和家用机类似,都处于比较被动的局面,许多单位和场所需要用到除湿机,但对产品不甚了解,并未将其纳入采购范围。
有关除湿机的采购招标项目也非常少,客户需要商家主动去挖掘,需要“曲线”营销,甚至除湿机只是作为配套产品配给用户。
商用除湿机的消费群体大体分为两类。
第一类用户对产品需求不复杂,只要能满足除湿即可,但对价格的敏感度较高;第二类是实力较强的单位及一些科研所等机构,对机器的性能要求较高,价格则是次要考虑因素[1]。
将空调机与除湿机研究对比,认为两者工作原理相同、基本结构相似,而且在除湿机内还可以开发出空调机的功能。
一是增设散热器,除湿兼制冷;二是增设除霜器,低温禁区可以突破;三是增设湿控器,恒温区内自动运行。
虽然现在经济建设的发展,空调机受到人们的青睐,但是严格控制湿度,还应配置足够的除湿机,所以空调机是不能取代除湿机的[2]。
二、除湿机的分类除湿机产品可分为家用除湿机和工业除湿机两大类,行业内又将工业类除湿机细分为民用及工业用两类。
一般除湿机的类型很多,不同种类的除湿机原理也各不相同,如冷冻式空气除湿原理:将空气冷冻至露点以下,再除去冷凝后的水分。
压缩空气空气除湿原理 :对潮湿空气进行压缩,提高其露点,分离其水分。
除湿设备.

◎除湿设备性,单极性静电消除器只对一种电荷有作用,双极性可消除任何一种电荷。
另外在印刷过程中可采用消静电毛刷和高压放电式两种结合的方式可彻底有效的消除静电。
产品名称:仓库抽湿机产品型号:ZD-8168C产品简介:我们为客户提供的抽湿机产品是卓越的,是与众不同的,如果以昂贵的价格出售平庸的产品,则是对客户的欺骗。
ZD-8168C仓库抽湿机为整体柜式空气抽湿机,采用先进高效旋转式压缩机、高效换热器、大风量低噪音外转子风机,使ZD-8168C的除湿效果在同行业中处于领先水平。
ZD-8168C仓库抽湿机适用于精密电子、光学仪器、生物工程、医药、包装、食品、氯化锂电池、印刷业、地下工程及国防等所有需要进行干燥处理的场所。
技术参数:型号ZD-8168C除湿量168升/天电源380V~50Hz输入功率2800w环境温度5~38℃循环风量2100 m3排水方式软管连续排水运转噪音52dB压缩机保护三分钟延时适用面积(2.8m/层高)130 ~180活性碳过滤网有体积(宽深高)605×410×1650mm净重126kg性能说明:● 操作简便,只需轻按一个键● 湿度自动控制,环境湿度精确显示● 智能化操作,特有±1湿度设定● 电子式温控化霜,化霜更彻底,更迅速● 内置防渗漏接水盘,外接软管连续排水● 特有防振防滑万向轮脚轮,移动方便● 自动判断故障功能,维护方便快捷● 特有断电后开机自动恢复到以前的设定状态除湿机原理与使用维护:除湿机在我国南方大部分地区使用很广泛。
尤其在家居、办公室、档案室、图书馆、研究室、计算机房、仓库、储藏室等要求保持一定干燥度的环境里均有配置。
图示为一般普通使用的小功率除湿机的电原理图。
除湿机的工作原理与电冰箱的制冷方式大致相同。
图示为1P伽利略除湿机的压缩机得电后,通过裸露在外的蒸发器将空气中的水分聚集在蒸发器的盘管上(电冰箱的制冷是将蒸发器上的"冷"转换至电冰箱的"箱"里),在压缩机制冷的同时,风扇始终对着蒸发器不停地吹风,使蒸发器上无法结霜,而将刚要结的霜立即被风扇吹得化成了水滴流往盛水槽。
【CN209926483U】一种调温型新风除湿设备【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920584456.5(22)申请日 2019.04.26(73)专利权人 武汉金牛经济发展有限公司地址 430050 湖北省武汉市汉阳区黄金口工业园金福路8号(72)发明人 陈厚忠 (74)专利代理机构 武汉宇晨专利事务所 42001代理人 董路 王敏锋(51)Int.Cl.F24F 3/14(2006.01)F24F 13/30(2006.01)F24F 13/28(2006.01)F24F 13/02(2006.01)F24F 13/20(2006.01)F24F 11/84(2018.01)(54)实用新型名称一种调温型新风除湿设备(57)摘要本实用新型公开了一种调温型新风除湿设备,该设备的钣金壳体内分为新风通道、排风通道和室内除湿气流通道三组通道;新风通道:室外的空气经新风进口进入钣金壳体内,然后经过初级过滤、全热交换芯换热,接着后置表冷器预冷,再经过蒸发器、冷凝器、前置表冷器,最后经中高效过滤器净化,通过新风出口向室内排出净化除湿后的新鲜空气;排风通道:室内的空气经过排风进口进入钣金壳体内,然后经过全热交换芯,由排风出口向室外排出污浊的空气;室内除湿气流通道:室内的空气一部分经室内除湿进风口进入钣金壳体内,然后和经新风进口进入的空气汇合于后置表冷器。
该设备结构简单,操作和维修方便,在高效除湿的前提下,同时保证相对适宜的送风温度。
权利要求书1页 说明书4页 附图4页CN 209926483 U 2020.01.10C N 209926483U权 利 要 求 书1/1页CN 209926483 U1.一种调温型新风除湿设备,包括钣金壳体和制冷循环机构,钣金壳体呈方形,制冷循环机构包括压缩机、蒸发器、冷凝器、高压管、低压管和毛细管,蒸发器通过低压管与压缩机连接,冷凝器通过高压管与压缩机连接,蒸发器和冷凝器通过毛细管连接,其特征在于:还包括水冷机构、排风风机、新风风机和全热交换芯,钣金壳体包括第一侧板和第二侧板,第一侧板和第二侧板平行,钣金壳体内设有第一隔板、第二隔板、第三隔板、第四隔板、第五隔板和第六隔板,第一隔板将钣金壳体分隔成第一腔体和第二腔体,第一隔板平行于第一侧板,第一腔体紧挨第一侧板,第二隔板将第一腔体分隔成室内除湿进风腔和第三腔体,第二隔板垂直于第一隔板,第三隔板将第三腔体分隔成第四腔体和第五腔体,第三隔板垂直于第二隔板,第四腔体紧挨第一侧板,第四隔板将第四腔体分隔成排风出风腔和新风进风腔,第四隔板垂直于第三隔板,第五隔板将第二腔体分隔成排风进风腔和第六腔体,第五隔板垂直于第一隔板,第六隔板将第六腔体分隔成新风排风腔和第七腔体,第六隔板平行于第一隔板,新风排风腔紧挨第二侧板;第一侧板上设有室内除湿进风口、排风出口和新风进口,第二侧板上设有排风进口和新风出口,室内除湿进风口与室内除湿进风腔连通,排风风机安装于排风出风腔中,排风风机出口与排风出口连通,新风风机安装于新风排风腔中,新风风机出口与新风出口连通;水冷机构包括进水总管、出水总管、前置表冷器和后置表冷器,进水总管分别与前置表冷器和后置表冷器的循环水管入口连通,出水总管分别与前置表冷器和后置表冷器的循环水管出口连通,后置表冷器、蒸发器、冷凝器和前置表冷器沿着第一隔板到第二侧板的方形依次布设于第七腔体中,压缩机安装于排风进风腔内;全热交换芯安装于第五腔体中,全热交换芯包括新风气道和排风气道,新风进口与新风进风腔连通,新风进风腔与新风气道入口连通,新风气道出口和室内除湿进风腔均与后置表冷器入口连通,前置表冷器出口与新风风机入口连通,排风进风腔与排风进口连通,排风进风腔与排风气道入口连通,排风气道出口与排风风机入口连通。
- 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、"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、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)。
第9卷 第4期制冷与空调2009年8月REFRIGERATIONANDAIR-CONDITIONING7210
收稿日期:2008212211
通信作者:王恕清,Email:wangshuqing@bingshan.com
调温型除湿机“调温盲区”应用研究刍议王恕清1) 张傲2) 张为民1) 卢允庄1)1)(大连冰山集团设计研究院) 2)(大连三洋空调机有限公司)
摘 要 对调温型除湿机的调温盲区理论、无盲区调温型除湿机的温度控制策略以及几种调温型除湿机的技术方案进行深入分析。关键词 除湿机;调温盲区;热湿比;出风温度;温控精度
Shallowcommentonapplicationstudyof“temperatureregulationblindzone”fortemperatureregulationtypedehumidifier
WangShuqing1) ZhangAo2) ZhangWeimin1) LuYunzhuang1)1)(BingshanGroupInstituteofDesign&Research)
2)(DalianSanyoAirConditionerCo.,Ltd.)
ABSTRACT Givesdetailedcommentonthetheoryof“temperatureregulationblindzone”fortemperatureregulationtypedehumidifier,thetemperaturecontrolstrategyofnoneblindzonetemperatureregulationtypedehumidifierandsometechnicalprojectsoftemper2atureregulationtypedehumidifier.KEYWORDS dehumidifier;temperatureregulationblindzone;ratioofheatandhumidi2ty;blastairtemperature;precisionoftemperaturecontrol
调温型除湿机是一种除湿时可在一定范围内调节出风温度的冷冻式除湿机。调温型除湿机出风温度一般不能在最低值到最高值之间连续变化,即有部分温度范围是出风温度无法达到的。如图1所示,在某环境中应用的调温型除湿机,若出风量已确定,则降温除湿模式的出风状态点可确定为的O1点(已考虑送风机的再热作用);升温除湿模式的出风状态点也可确定,如图中O8点。在调温除湿模式下,对于传统的调温型除湿机而言,即使室外风冷冷凝器的风机或水冷冷凝器水泵流量增至最大,室内冷凝器的散热量也非常可观,可能导致出风温度直接越过图中O2,O3和O
4
点,在O5~O8点之间连续变化。这样,O2~O4点
所覆盖的温度区域就成了出风温度无法覆盖的调温盲区,有学者称之为调温型除湿机的“调温盲区”[1]。图1中ε1~ε8为热湿比,即房间中的余热量
(热负荷)与余湿量(湿负荷)之比。调温型除湿机
图1 调温型除湿机出风状态示意图存在的意义在于,在降低房间湿度的同时,能将房间的温度变化控制在合理的范围内。由于围护结构外部的温湿度条件的不断变化以及室内热湿负荷的不断变化,导致此房间的热湿比始终在不断地变化。从理论上讲,出风状态点只有正好落在
・8 ・制 冷 与 空 调第9卷
通过室内状态设定点的热湿比线上,才能同时更准确地消除室内余湿和余热,实现对此封闭环境的温湿度的精确调节。影响围护结构热、湿量传递的主要因素有室内外的温、湿度差以及维护结构的保温保湿性能、房屋的朝向和风速等。而一台安装于工程现场的除湿机仅能检测到室内外温湿度,仅凭这些有限的数据自然无法准确计算通过围护结构传递的热湿量;而对于围护结构内部的物料或设备本身的热湿负荷,除湿机更是无从感知。因此,除湿机无法自行计算出房间的实时热湿比。1 “准调温”除湿技术如果除湿机无法得知房间的实时热湿比,必然无法计算出准确的出风状态点,即无法计算保持此封闭环境温度不变所需要的准确出风温度,
也就无法保证初始出风状态点正好落在通过房间空气状态设定点的热湿比线上(出风温度可能高于或低于房间所需的准确出风温度)。这种出风温度高低不定的一个典型例子就是,在调温模式下出风温度不可调的“准调温”除湿机。该机组制冷系统示意图由图2,室外冷凝器和室内冷凝器通过图中12和2两个开关式电磁阀并联,其温湿度控制逻辑如下文所述。
1.压缩机;2.室内电磁阀;3.室内冷凝器;4.单向阀;5.储液器;6.干燥过滤器;7.液管电磁阀;8.视液镜;9.热力膨胀阀;10.蒸发器;11.室内送风机;12.室外电磁阀;13.室外冷凝器;14.室外风机;15.单向阀;16.高压压力开关;17.压力表;18.低压压力开关。图2 “准调温”除湿机系统示意图[3]
在机组除湿运行时,若室内温度高于设定温度一定幅度,除湿机以降温除湿模式运行(阀12打开,阀2关闭),此时出风温度为16℃左右;若室内温度低于设定温度一定幅度,除湿机以升温除湿模式运行(阀12关闭,阀2打开),此时出风温度为38℃左右;若室内温度与设定温度偏差不大,除湿机以调温除湿模式运行(阀12和2同时打开),此时的出风温度取决于室内、外冷凝器回路的制冷剂流动阻力的对比,对于1台安装于工程现场的“准调温”除湿机来说,出风温度应为25~29℃范围内的某个确定值。“准调温”除湿机的这种出风方式可称为“三点出风”。这种温度控制策略比一般家用、商用空调稍复杂,温度控制精度也稍高一些,可在除湿的同时保证房间温度控制精度高于±1℃。而±1℃温度控制精度可满足绝大多数除湿机应用场合的要求。另据DANFOSS公司的技术资料显示,EVR伺服型电磁阀的使用寿命甚至可超过250万次动作。也就是说,如果该电磁阀以1min动作一次的频率每天运行12h,可连续运行10a。而根据实践经验,“准调温”除湿机的电磁阀动作间隔一般都不少于1min,所以除湿模式(电磁阀)的切换频率高低对电磁阀的使用寿命应无明显影响。而电磁阀的成本及故障概率显然要比下文提到的制冷剂三通比例调节阀低得多。2 两种无盲区调温型除湿技术简介为了消除调温型除湿机出风温度的“调温盲区”,朱志平等发明了无盲区调温型除湿机[2](笔者以该专利实施案例之一———风冷除湿机为例进行分析,以下简称无盲区除湿机)。图3所示为无盲区除湿机的系统示意图。其主要作法是通过制冷剂三通比例调节阀控制室内外2个并联冷凝器的制冷剂分配量,从而实现对流经蒸发器的空气再热温度的连续精确控制,达到消除除湿机出风温度“调温盲区”的效果。而刘井龙等则提出了风冷调温型除湿机的实用新型专利[3],见图2。该系统中的阀门2和12可配置普通开关式电磁阀,功能与前述的“准调温”除湿机类似;也可配置可按比例调节开度的电动阀,功能与文献[2]所述的无盲区除湿机类似,在此不赘述。3 无盲区调温型除湿机的温控策略分析关于无盲区调温型除湿机的温度控制,文献[2]提到“首先通过出风温度传感器及控制系统的模拟量采集扩展模块采集出风温度参数,并与设定温度参数进行比较,然后PLC通过PID调节对制冷剂三通比例调节阀发出指令,三通比例调节阀接受来自PLC的指令并自动调节开启比例,控 第4期王恕清等:调温型除湿机“调温盲区”应用研究刍议・9 ・ 1.送风机;2.风冷冷凝器;3.蒸发器;4.热力膨胀阀;5.单向阀;6.储液器;7.压缩机;8.三通比例调节阀;9.单向阀;10.水冷冷凝器。图3 无盲区调温型除湿机系统图[2]
制进入风冷冷凝器的制冷剂流量,进而控制再热量,达到调节出风温度的目的”。而无论用精确调节出风温度还是其他方法,最终都是服务于室内温度精确调节,但未见文献[2]对室内温度控制策略进行描述。无盲区调温型除湿机可通过制冷剂三通比例调节阀实现出风温度的精确、连续调节,对此笔者无疑议。但因除湿机无法准确判断房间需要的出风温度的具体值,是否有必要以精确控制出风温度为目标来调节房间温度?譬如室内需要的出风温度是20.0℃,除湿机因无法准确判断,以一个有偏差的出风温度(如24.2℃)为目标进行调节,
即使出风温度控制精度能达到±0.1℃,也未必能实现房间温度的精确控制。因不同环境的热湿比不尽相同,所以,即使室内设定温度、房间初始温度均相同,需要的出风温度也未必相同。而文献[2]中提到的温度调节策略只是“设定出风温度参数”,该设定出风温度在热湿比变化较大的除湿机应用环境中,显然最多只可能与某一种工况所需要的出风温度相符,而控制系统尽管无法计算出准确的出风温度,但还是会不断地根据室内温度设定点与室内实际状态的偏差通过PID调节手段来调节制冷剂三通比例调节阀的流量,使出风温度向设定的有偏差的出风温度靠近。而通过室内风冷冷凝器的制冷剂流量与流经冷凝器的气流温度之间并非线性关系,
这将导致系统须用一定时间将出风温度准确调节至设定温度。另外,因机组的初始出风温度很可能不是真正需要的出风温度,所以无盲区除湿机的温度控制策略还应包括“设定出风温度”向“准确出风温度”逼近的调节过程(采用PI调节),即出风温度设定值自适应调节过程。要这2个复杂的控制过程耦合在一起,实现出风温度的真正精确控制未必轻松,即使能最终调节出准确的出风温度,所需时间也会较长,若在调节过程中房间热负荷有波动,则可能导致室内温度波动过大。4 无盲区除湿机的温度控制逻辑例释为便于理解,现通过实例对无盲区除湿机的温度控制逻辑进行简要分析。假设在某一时间段内室内热湿比基本无变化,室内湿度较高,除湿机须始终运行,室内设定温度为25℃,当前温度为26℃,温差为1℃。假设此时除湿机根据1℃温差计算的出风温度为18℃,且此出风温度恰好落在此房间室内空气状态设定点的热湿比线上(尽管出现这种状态的概率比较小,不过可暂且这样假设)。由于室内温度在26℃时的房间实际热负荷要小于室内温度在25℃时的房间热负荷,而根据假设,在设定温度25℃时的室内热负荷与压缩机输出的显冷量相等。也就是说,在室内温度为26℃时,压缩机的输出显冷量大于此时的室内热负荷,因此会使室内温度下降。当室内温度降低时,室内温度与设定温度的差值减少,依文献[2]的判断逻辑,出风温度应相应提高,即压缩机输出的显冷量减少,而此时随着室内温度的降低,室内热负荷也逐渐增加,在某一温度点,压缩机的显冷量正好与室内热负荷相等,室内温度会稳定在这一点,这个温度在25~26℃范围内。此时,PID控制中的积分变量就应该发挥作用,当室内温度与设定值有偏差,而且此偏差持续一段时间(积分时间)时,应自动降低出风温度,以打破压缩机输出显冷量与室内热负荷的平衡状态,使室内温度继续下降,直到室内温度降低至设定温度。因大空间空气温度控制为大惯性系统,若在温度调节过程中引入微分控制变量,极易引起室内温度的剧烈振荡,降低调节品质,所以对于此类封闭环境的温度调节大多只采用比例积分控制,在室内热负荷没有较大扰动的情况下,无盲区除湿机有可能实现室内温度的准确控制,但调节时间可能较长。如果该机组的初始设定出风温度与准确出风温度偏差较大,则上述调节过程耗时会更长,调节精度也会变差。