热回收装置在空调工程中的应用
酒店空调冷凝热回收技术的应用研究

90 k , 9 W N=31 k 3W
接冷却塔 供 回水 温度3 '/7C 2 3" E
L Q1
— —
三 L Q2
t 5 c = 5c
温度探 测器
磊 接热水用水点
一
蓄热 箱
l V I
— _ 一 . J a
V8 V3 V4
LR 1 I J -
回收冷 凝器
制热工 况 :制热 量 :1 1 k 制冷 量 : 2 0 W,
利 用 酒店 的 空调 冷凝 热 回收技 术 制备 生 活热水 , 以寻求 一个技 术 可行 、 能耗 和 无 污染的 空调和 热 低
水 供 应 系统 方 案
关 键词 : 酒店 ; 冷凝 热 ; 回收 ; 热水 箱 ; 热 蓄 能耗 分析 中图分 类号 : B 5 . 文献标 识码 : 文 章编 号 :0 2— 3 9( 0 1 4— 3 7— 7 T 675 A 10 6 3 2 1 )0 0 5 0
变制冷剂流量多联分体式空调系统

变制冷剂流量多联分体式空调系统前言:变制冷剂流量空调系统通过控制系统适时地调节空调系统的容量,其工作原理是由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等可控部件,保证室内环境的舒适性,使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
一、系统特点1.变制冷剂流量空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停而造成的能量损失。
在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比SEER相对于传统空调系统有很大提高。
采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备有较大节能,能避免对其他用电设备和电网的冲击。
2.变制冷剂流量空调系统利用压缩机高频运行的方式系统调节容量,能有效调节室温与设定温度的差异,使室温波动变小,可改善室内的舒适程度。
室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声,极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声。
由于变制冷剂流量空调系统比冷水机组的蒸发温度高3℃左右,COP值约提高1O 。
变制冷剂流量空调系统结构紧凑,体积小,管径细,不需要设置水系统和水质管理设备,不需要专门的设备间和管道层,可降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率。
室内机的多元化可实现各个房间或区域的独立控制。
热回收变制冷剂流量空调系统能在冬季和过渡季节向需要同时供冷和供热的建筑物提供冷、热源,将制冷系统的冷凝负荷和蒸发负荷同时利用,提高能源利用效率。
因此,变制冷剂流量空调系统将是今后中小型楼宇空调系统的发展主流之一。
二、系统组成1.室内机室内机是变制冷剂流量空调系统的末端装置部分,带蒸发器和循环风机的机组与常见的分体空调的室内机原理上是相同的。
为了满足各种建筑的要求可做成多种形式,如立式明装、立式暗装、卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等。
空调系统冷凝热回收设计分析

福 建 建 筑Fujian Architecture & Construction 2021年第04期总第274期No 04 - 2021Vol • 274空调系统冷凝热回收设计分析陈建胜(厦门合立道工程设计集团股份有限公司 福建厦门361009)摘要:通过对几种常见的冷凝热回收方式及冷水机组温度控制的理论分析,提岀设计中需要注意的一些问题:包括热回收温度的确定,全热回收冷水机组宜设于优先 的位 在 水管上设 的流 流,空 水水源热泵的空 水不宜接至供水管。
关键词:冷凝热回收;部分热回收;全热回收;水热泵;预热中图分类号:TU83 文献标识码:A 文章编号:1004 - 6135 (2021) 04 - 0082 - 05Design analysis of condeesing heat recovery in air conditioning systemCHEN Jiansheeg(Xiamen Hordos Architecture & Enoineegno Design Group Co. , Ltd. , Xiamen 361009)Abstract : Based on the theoreticct analysis o V severct common ways o V condensing hect recevea and temperature control o V chglers , some problems thct need to be paid attention to in the design arc put roI•wag, including the determination hect recevea temperature , the totct hect secevero chiges shall be located in the priorite paralleX position and electric valve shall be set on the cooling water pipe to control the tow and direction oV the refrigerant , the chilled water from chilled water source hect pump should not be connected to the chilled supply water pipe.Keywords : Condensing hect secever^ ; Partial hect secever^ ; Totct hect secever^ ; Wates source hect pump ; Preheatingo 引言水机的同时,需将大凝热 【室外,如 将此部分热量回收利用,减 环境的, 节 % 时存在空生活热水的需求,空 的冷凝热可回收用于加热生活热水。
生态建筑中的空调暖通技术研究

生态建筑中的空调暖通技术研究摘要:随着社会的不断发展和人们生活水平的不断提高,空调已经广泛应用于大家的日常工作与生活中,给我们带来了舒适的工作、生活环境。
但是,在当今节约型社会中,我们在享受着空调带来的舒适体验的同时,对于空调的能耗关注度也越来越高。
所以我们有必要对于空调系统的设计、选型进行优化,通过一系列的优化,在保证空调效果的前提下,尽可能减少空调能耗,提高空调运行的经济性。
关键词:生态建筑;暖通空调;合理设计;节能现代社会,人们的总体生活水平都在提高,当然,随着大家自身素质的不断加强,越来越多的人已经开始注重节能和环保,开始注重生态建筑中通过怎样的合理设计使得暖通空调更好的为人们服务。
这不仅是社会的进步,更是人类的进步。
现在的暖通空调不管是在工程领域还是我们平时的居家领域,应用都非常广泛,如果能够让空调在最节能,最环保的情况下为人们服务将是暖通空调最佳的运行方式。
当然,在整个生态建筑中,暖通技术也起着非常大的作用,可以说如果暖通技术不进步,那么生态系统就很难维持最好的状态。
幸好,广大工作者已经意识到这一点,他们将通过系统的研究,找对方法,让暖通空调在生态建筑中发挥更大的作用。
一、合理设计对于暖通空调系统设计的合理化主要从系统选择、设备选配和系统运行管理三方面考虑。
这三方面对于空调系统的节能性都有深远的影响。
在选择空调系统设计方案时,节能往往作为重要的指标之一,对于设计中冷热源的选择,或是主机容量的配备还是新风系统的设计等都影响空调的节能效果。
在系统设计方面,以前采用冰蓄冷技术,现在主要是运用峰谷电价的差别避开用电高峰,把空调的负荷转移到电价较为便宜的夜间,节约运行费用。
下面我们以城市建筑新东安市场暖通空调的构建为例,详细阐述一下具体的空调系统的合理化设计。
(一)室内的温湿度表2 室内温湿度要求如表2所示,室内夏季和冬季的温湿度根据地方的不同是不一样的,所以我们在设计系统的时候也应重视这一点。
图解风冷模块及热回收机组工程安装要点

图解风冷模块及热回收机组工程安装要点一热回收的水流量根据机组的热回收量为制冷量的20-25%和接管口(DN25),并减少系统的阻力和减少管道及其它配件的投入,建议每台机组的热回收水量为1-1.5m3/h。
二热回收管路的防冻1、为防止冬天热回收系统在不使用时被冻裂,建议在冬天不使用时,把热回收系统的水排放干净。
2、所有管道都必须做保温,保温材料为20mm橡塑保温或同等保温效果的保温材料。
三热回收启动条件必要条件:热回收循环水泵必须开启,且主机也必须要开启。
水泵的控制方式:1、根据热回收水箱水温控制;2、手动控制;3、与机组联动。
四气流不畅采用玻璃棉软管送风,每个风机盘管3根-4根150MM 直径的玻璃棉软管,分别为8M、10M、5M,连接出风口,夏天制冷效果差。
5M风管出风量较大、8M、10M风管出风量很小室内效果很差,内机窝风严重。
将风管直径改大为200MM-250MM;将风管长度减至6m 以内故障排除。
五气流短路室内:空调的送风口离空调的回风口太近(一般在1.5米以上),或离室内排风口太近(一般在1.5米以上)。
六冬天效果不好夏天制冷效果好冬天制热效果差,冬天时室内天花板与工作台温差>7℃。
原设计:1、采用侧送顶回的送回风方式,送风口采用格栅风口;2、采用顶送顶回的送回风方式,送风口采用方形散流器。
整改后:充一采用可调百叶送风口,效果较好。
七冷凝水排不出空调箱外:1、工程(图A)存在以下现象:空调箱蒸发器集水盘的水不能排出,流到风机段使电机受潮或泡坏电机;停机时水从空调箱流出地面(说明)。
工程冷凝水管没有按机型标准制作。
2、对策:按图B制作冷凝水管:其中公式内长度单位为:MML=X+H+(1.5*排水管直径) X=2H H=25.4*(1+机组静压/249)。
排水管保应保持坡度,管路过长时在回水弯后装置排气口。
八超出机组工作范围:模块机组属于商用中央空调机组,在夏天时运行制冷模式,冬天运行制热模式,但有些商家用做其他用途,如工业冷水机组(全年运行制冷)从而引起以下后果:1、机组不正常运行(如;低压过低);2、机组寿命缩短。
试论热泵在暖通空调中的应用

试论热泵在暖通空调中的应用作者:王丽王金鹏来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要:近年来,我国的建设事业发展十分迅猛,加强热泵在暖通空调中的应用的研究是十分必要的。
本文作者结合多年来的工作经验,对热泵在暖通空调中的应用进行了研究,具有重要的参考意义。
关键词:热泵,暖通空调,工程设计,应用中图分类号: S972 文献标识码: A 文章编号:目前,随着我国经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高,为了满足人们的健康生活和学习,在一些发达国家,供热和空调能耗可占到社会总能耗的25%—30%。
就当前形势来看,我国的能源结构主要依靠矿物燃料,特别是煤炭。
矿物燃料燃烧产生的大量污染物,包括大量SO2 、NO等有害气体成分以及CO2等温室效应气体。
大量燃烧矿物燃料所产生的环境问题已日益成为各国政府和公众的焦点问题。
因此,有效利用广泛存在的低位能源,节约有限的高位能源的热泵技术越来越引起人们的高度重视。
我国建筑能耗占全国总能耗20%左右,建筑能耗中的暖通空调能耗约占其50%-60%,另外制备卫生热水的能耗也在建筑能耗中占有较大比例。
参照发达国家建筑能耗增长的历程,可以预见我国建筑能耗,特别是暖通空调及卫生热水能耗所构成的建筑冷热源能耗占国内总能耗的比重会越来越大。
但能源的来源却受到相应的限制,因此能源将出现短缺,必须采取相应的对策,其中有:(1)采用新的能源,例如:太阳能、风能等等;(2)加强房屋的隔热设施,减少房屋所散失的热量;(3)回收通风装置排风和房屋排水所带走的热量;(4)应用一次能源发电时所排放的热量;(5)通过热泵应用环境热量。
空调所耗热量一般只需要较低的温度,而且这种热量还可以借助于热泵来供应,只要消耗少量的高品位能,就可以得到足以满足房屋制冷或者采暖所需求的温度,目前,在暖通空调工程系统中主要用热泵来提供100℃以下的低温用能,因此,在满足房间采暖耗热方面,热泵是可以作出其重要贡献的。
热管、转轮、板式换热器热回收的比较

ⅳ.安装的位置应便于芯体更换
本文来源:中国热回收网
热管、转轮、板式换热器热回收的比较
随着我国经济实力的增长和人民物质文化生活水平的 不断提高;高层建筑的迅速发展,高气密化、高隔热化影响 到人们的工作和生活环境,人们对室内空气品质的要求也越 来越高,都渴望拥有一个健康、舒适的室内环境,特别是经 历了 SARS 的袭击,人们越来越注重室内空气品质,对引进 室外新风换气提出了更高的要求,但是换气必然会带来能量 的损失,引入新风需要消耗更多的能量,因此需要考虑一种 有效的节能方法,通过热回收装置使新风和排风进行热交 换。热交换器是空气调节和余热回收的关键装置。
⑵热管换热器的结构决定了它是典型的逆流换热,热管 又几乎是等温运行,因此热管换热器具有很高的效率。
⑶因冷热气体的换热在热管的外表面进行,容易扩展受 热面积。
⑷冷热气体中间用隔板隔开,没有泄漏,因此没有交叉 污染问题。
⑸由于流体流动通道宽敞,阻力损失小。 ⑹每根热管完全独立,维修方便。 ⑺从环境的适应性,余热回收效率、压力损失、防止堵 塞、清洗、寿命等综合指标看,热管换热器占据优势。
1.设备体积较大,需占用较多 建筑空间
2.没有传动设备,不消耗电力 2.易脏堵,不易清洗,阻力大。
3.不需要中间热媒
3.大风量时,选用有局限性
4.设备费低
4.1 板式换热器设计选用时应注意:
i.仅适用一般空调工程,当排风中含有有害成份时,不 宜选用。
ii.因阻力损失较大,为了在过渡季节能利用新风,减少 能耗,在换热器旁应设计旁通风管,以便让新风从旁通通过。
缺点
3.4 设计注意事项:
a.低温热管适用于温度-40℃~80℃,全年可使用,回收 冷量时,角度与热量相反。
热泵在暖通空调工程领域中应用的节能分析

热泵在暖通空调工程领域中应用的节能分析摘要:随着我国经济的迅猛发展,人们的物质生活也得到了基本的满足,进而资源问题和环境问题逐渐突显出来,使得合理的利用自然环境,减少一些常规能源的消耗,成为暖通空调工程设计领域中的首要问题,关键词:热泵暖通空调工程领域应用节能分析引言近年来随着资源和环境问题的日益严重,在满足人们健康、舒适要求的前提下,合理利用自然资源、保护环境、减少常规能源消耗,已成为暖通空调行业需要面对的一个重要问题。
目前随着经济的发展和人们生活水平的提高,在发达国家,供热和空调能耗可占到社会总能耗的25 %~30 %。
我国能源结构主要依靠矿物燃料,特别是煤炭。
矿物燃料燃烧产生的大量污染物,包括大量SO2,NOx 等有害气体成分以及CO2 等温室效应气体。
大量燃烧矿物燃料所产生的环境问题已日益成为各国政府和公众的焦点。
因此,有效利用广泛存在的低位能源,节约有限的高位能源的热泵技术越来越引起人们的高度重视。
1.热泵系统简介1.1热泵的工作原理热泵的工作原理与制冷机相同,都是按热机的逆循环工作的,所不同的是工作温度范围不同(如图1 所示) 。
图1 中Ta 为环境温度; Tc 为低温物体的温度; Tb 为高温物体的温度。
a 表示热泵装置,它从环境中吸取热量传给高温物体,实现供热的目的;b 表示制冷机,它从低温物体吸取热量传递到环境中去,实现制冷目的;c 表示同时供冷供热联合循环机,它从低温物体吸热,实现制冷,同时又把热量传递给被加热的对象,实现供热目的。
1.2热泵的组成热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体) 。
热泵系统的组成应包括三大部分:1.2.1热泵的驱动能源(电能、汽油、柴油、煤气、煤等) 和驱动装置(电动机、燃料发电机、蒸汽轮机等) 。
1.2.2热泵的工作机。
一般来说,制冷机可作为这种热泵系统的工作机,制冷机的冷凝器中释放的热量不是简单地向大气排放,而要加以利用,通过供热系统向热用户供热。
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技术交流热回收装置在空调工程中的应用 卢钧,连之伟(上海交通大学机械与动力工程学院,上海200030)
:摘要:从节舱角度提出热回收系统的重要性,分析了各种热回收装置的特点;结合工程实::例,分析了转轮式全热回收器在空调系统中的节能效果和经济效益。::关键词:热回收;空调;节能;转轮式全热回收器:
中图分类号:丁U83文献标识码:日文章编号:1006一8449(2007)04一0082一04
0引言 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。我国建筑物能耗约占全国总能耗的18%一25%,并且这一比例还将随着人们生活水平不断提高而增加。建筑耗能中,建筑物采暖、通风和空调的能耗约占建筑总能耗的20%一40%,而空调系统中新风负荷又占总负荷的20%一30%,所以新风耗能占建筑总能耗的4%一12%。这说明空调系统节能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。从烩湿图中可以分析出,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。因此空调系统采用热回收装置有较大的节能潜力。近年来随着国民经济迅速发展,能源形势已经十分严峻,人们逐渐意识到节约能源的重要性,各种能量回收设备在空调系统中越来越广泛的被应用。国家也颁布了有关法规要求在某些建筑中必须采用热回收装置。 《公共建筑节能设计标准》中明文规定;“建筑物内设有集中排风系统且符合下列条件之一时,宜设置排风热回收装置;排风热回收装置〔全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%:1)送风量大于或等于300m呱的直流式空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃;2)设计新风量大于或等于400Om专h的空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃;3)设有独立新风和排风的系统。”《民用
空调建筑节约用电的若干规定》中也规定:“凡是空调面积在300耐以上的建筑物,空调系统应选用匹配的热回收设备,利用空调排风中的热量或冷量,总的热回收效率应达到40%一50%”。 下面就各种热回收装置作一介绍。
1热回收装置的概况 所谓热回收系统,即是回收建筑物内外的余热(冷)或废热(冷),并把回收的热(冷)量作为供热(冷)或其它加热设备的热源而加以利用的系统。 热回收方式比较多,但归纳起来共两大类,即全热回收装置、显热回收装置。全热回收装置既回收显热,又能回收潜热,此类装置有转轮式换热器、板翅式换热器和热泵式换热器。显热回收装置有中间热媒式换热器、板式显热换热器和热管式换热器。
,.1转轮式全热回收器 全热回收装置中转轮式换热器是通过排风与新风交替逆向流过转轮而交换热量。转轮中间有清洗扇,本身对转轮有自净作用,对转速可作控制,能适应不同的室外空气参数,而且能使效率达到70%一80%以上。参见图la)排风由转轮一侧的人口吸人,将所含的部分冷(热)量传递给转轮;而新风从转轮的另一侧吸人,转轮以15一201./min的速度旋转,将积蓄在转轮上的冷(热)量传递给新风。转轮的本体是由铝箔制成,并在表面均匀喷涂有二氧化硅吸湿剂。因此,转轮可以实现对潜热的回收,大大提高了系统的热回收效率。但
内乙 O
O
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N氏412007总第116期第28卷万方数据技术交流室外侧室内侧新风
排风回风室内1室外 l送风新风
排风
是转轮式换热器是两种介质交替转换,不能完全避免交叉污染,因此流过气体必须是无害物质,另外设备装置较大,占有较多面积和空间,接管固定,带传动设备,消耗一定的动能。
1.2板翅式全 热回收器
它与一般的板翅式换热器
1.4中间冷媒式换 热器
在新风和排风狈吵,分别使用一个气液换热器,排风侧的空气流过时,对系统中的冷媒进行冷却。而在新风侧被冷却的冷媒再将冷量转移到进人的新风上,冷媒在图3中间冷媒式热回收器工作原理
风板纹风送隔
波回 b)图1热回收器工作原理 a)转轮式b)板翅式
不同,隔板和板翅采用了一种特殊加工的纸或膜。这种纸很薄,具有良好的传热性和透湿性,但不透气,当进排气的两侧存在温差和水蒸气压力差时就会产生热湿交换,从而实现全热回收,但是热效率低于转轮式热交换器。其内部结构如图lh)所示。泵的作用下不断地在系统中循环(如图3)。中间热媒换热器中新风与排风不会产生交叉污染,供热侧与得热侧之间通过管道连接,管道可以延长,布置灵活方便,但是须配备循环水泵,存在动力消耗,通过中间热媒输送,温差损失大,换热效率较低,在30%一40%左右。1.5板式显热换热器 结构简单,运行安全、可靠,无传动设备,不消耗动力,无温差损失,设备费用较低。但是设备体积大,须占用较大建筑空间,接管位置固定,缺乏灵活性,传热效率较低。
1.6热管式换热器 它是一种借助工质(如氨、氟里昂一n、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,在排风和新风管路上装置热管换热器,通过工质的相变将热量从排风传递给新风。这种热回收装置无需动力消耗,可应用于排风有污染的场所;但需借助另一介质的相变来传递热量,传递效率较低。 表1对以上所述的各种热回收装置进行了一个综合的比较。
表,各种热回收系统能t回收比较 设备维护辅助占用交叉自身接管抗冻能量回收系统效率费用保养设备空间污染耗能灵活性能力
差中中好中差差差中好少无无无多有无有无无大大大小中无无无无有中中中易难高低中中低高低高中低
图2空气状态变化的1一d图1一室外新风状态点;2一新风经转轮式全热回收器后送入室内的状态点;3一室内排风状态点;4一排风经转轮式全热回收器后排出室外的状态点。
,.3热泵式换热器 该种换热器能回收大量潜能 转轮换热器板翅式显热换热器板翅式全热换热器 热管换热器中间冷媒式换热器,热效率高。但是需配备压缩机、冷凝器、蒸发器等一系列配套设备,其本身能耗,设备投资造价比较高。
通过以上对全热、显热回收装置的分析,不论优缺点如何,从节能的角度都是可以采用的,但选择热回收装置时,应结合当地气候条件、经济状况、工程的
N几412印7总第116期第28卷
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,J OO万方数据技术交流实际状况、排风中有害气体的情况等多种因素,综合考虑,进行技术、经济分析比较,以确定选用合适的热回收装置,从而达到花较少的投资,回收较多热(冷)量的目的。
2工程应用实例2.,工程简介 某知名化工企业的中国技术中心,位于上海市浦东张江。地下1层,为设备用房和汽车库;地上包括办公楼,实验楼和培训中心,办公楼、实验楼均为5层,培训中心为2层。项目总建筑面积为42897时。空调冷热源采用部分热回收式的风冷热泵,空调形式均采用风机盘管加新风系统。上海市位于长江中下游,其气候属于典型的夏热冬冷地区气候,夏季室外空气参数为:温度tw=34℃,烩h、二95kJ/kg,冬季室外空气参数为:温度t、=一4℃,烩hw二2.skJ/kgo
2.2负荷分析 由于项目中实验室均采用直流式空调系统,因此该项目的新风量比普通民用项目要多出很多。经计算,夏季新风冷却负荷为3082kw,占夏季总冷负荷sl87kw的59.4%;冬季新风加热负荷为2222kw,占冬季总热负荷3920kw的56.7%。因此,设置热回收装置,回收排风中的能量,可有效减小新风负荷,达到节能目的。
2.3适用条件 利用回收装置回收排风中的“冷”能只有在室内排风的烩低于室外空气的烩时才有效,而利用它回收“热”能时必须是在室内排风的烩高于室外新风的烩时。因此,该装置并非全年任何时候或在任何地理条件下都适合采用。例如在过渡季节室外新风的熔值接近室内空气设计温度时的烩值时,要根据回收的能量能否补偿增加的动力消耗来判断换热器的运行是否经济,即有一个最小经济烩差的概念。若新、排风烩差小于最小经济烩差,采用换热器则不但不节能反而增加能耗,此时,应把该装置的两侧通道切断,将新风直接引人室内。此外,还应对建筑物所处地理位置、气候条件及建筑功能进行负荷成分分析,以确定是否适用热回收装置,如全热交换器的冬季使用空气温度不应低于一5℃,以防止结霜引起换热器堵塞而降低效率。
2.4使用要点 (1)在过渡季节,最节能的方法是使用新风,因
此,在配置换热器时应设置旁通管,使新风能不经过回收装置而直接进人室内。设置旁通管会使系统接管相对复杂和困难,尤其是在机房空间有限的情况下。 (2)为了延长设备的使用寿命,减少维护工作量,在新风口和排风口处均设置了效率约为60%(对于粒径大于等于5林m粒子)的粗效过滤器。增加粗效过滤器后会使系统阻力增加60 ̄80Pa,选用风机时,必须将这一因素考虑进去。 (3)为了使新风和排风汇集到换热装置上,新风口和排风口位置往往很接近,在实际工程设计中,设计者应注意新风口的布置,既要满足卫生要求又要符合规范的规定。
2.5节能效果和经济效益2.5.,换热效率表达式及设备选型 转轮式换热器换气机的温度效率刀,和烩效率刀h可表示为: 刀‘=[(t、一t‘w)/(t、一tn)]xloo%(1) 刀卜=[(hw一h‘、)/(h、一hn)]xloo%(2)式中t、一换热前新风的温度,℃; hw一换热前新风的烩,kJ/kg; t‘,一换热后新风的温度,℃; h‘、一换热后新风的烩,kJ/kg; t。一换热前排风的温度,℃; hn一换热前排风的烩,kJ/kg。全热交换后新风参数为: h,、=h、一刀h(h、一hn)(3) t‘、=t、一刀t(t、一tn)(4) 以项目中培训中心办公区新风机为例计算节能效果。该新风机采用转轮式全热交换新风机,新风量170O0m3/h,供货厂商提供的性能参数如下:风量17000m3/h;转轮阻力为190Pa;温度效率为75%-76%;夏季烩效率为50%一53%;冬季烩效率为67%-69%;热回收转轮的马达消耗功率为Ikw。 取温度效率,=75%;夏季烩效率刀、=51.5%;冬季烩效率刀、二68%;热回收系统转轮消耗送(排)风风机的功率为0.gkw,热回收转轮的马达消耗功率为Ikw,转轮式热回收系统耗电量为:尸=2x0.9+卜2.8(kw)。 该公司的中国技术中心新风处理计算结果见表2。2.5.2夏季节能 未安装转轮式全热交换器前所需的新风冷负荷为: 口=Cp(hw一hn)/3600=1700oxl.Zx (95一55.53)/3600=223.67(kw)
4 R
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N几礴/21训)7总第116期第28卷
万方数据