热回收式新风换气机的特点
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VRV系统的新风处理摘要:本文全面论述了VRV系统中各种新风处理方式的特点,重点对新风换气机用于VRV 系统进行了分析,指出新风换气机应用于VRV系统是一种较为理想的新风供应方式,并对新风此种新风供应方式的冬季加湿问题进行了探讨。
关键字:VRV 新风处理空气热回收加湿0 引言冷媒直接蒸发式变频一拖多系统,又称制冷剂容量可调(Variable Refrigerant Volume)的直接蒸发式空调系统,简称VRV系统,80年代中期由日本大金(DAIKIN)工业株式会社研制推出,90年代初引入我国,因其方便、灵活、节能、舒适、不需集中机房等特点,在我国得到广泛的应用,成为目前国内空调市场上一个重要的空调系统形式。
相对于传统的中央空调系统,VRV系统更接近单元式空调器或房间空调器,新风处理不如常规中央空调系统容易做到。
实际工程中有时对新风供应注意不够,造成室内空气品质(空气新鲜度、洁净度、相对湿度等)无法保证,成为仅供冷、供暖的冷气、暖气系统,影响了这种系统进一步的推广应用。
因此,研究VRV系统的新风供方式具有重要的意义。
1 VRV系统新风供应方式实际已经采用的和可以采用的VRV系统新风供应方式有以下几种。
1.1 无组织新风对于不设有组织新风系统,仅靠门窗缝隙渗透,甚至开窗引入新风的做法,不是严格意义上的新风供应方式,但由于实际工程采用这种做法较多,有必要予以分析。
由于建筑物的风压、热压作用,不同朝向、不同楼层的房间其渗入室内的空气量是不同的,有些房间甚至打开外窗都不能有效引进新风。
所引入的新风无论是其品质(主要是洁净度)还是针对每人所必须的新风量都无法保证,直接从室外引入未经处理的新风,增大了室内空调负荷,对于一般按夏季负荷选择的室内机型号,冬季严寒季节可能造成供热量不足。
另外,夏季新风的含湿量较高,室内机除湿量增大,室内相对湿度无法保证。
总之,靠缝隙渗透引入新风的做法无法保证空调房间的空气状况,应尽量避免。
全热回收新风机组工作原理今天来聊聊全热回收新风机组工作原理。
你有没有过这种感觉啊?在冬天的时候,室内开着暖气,要是一开窗通风换气,那冷风“嗖”一下就灌进来了,暖气就跟白开了一样,室内马上就变冷了;夏天开空调的时候也差不多,一通风,热气进来,空调的凉意瞬间就没了。
大家都知道通风很重要,可这么一通风就会让制冷制热的效果大打折扣,很是令人头疼呢。
这时候啊,全热回收新风机组就登场了。
这东西就像一个聪明的小管家。
我刚开始接触的时候也是一头雾水,这玩意儿是怎么做到的呢?它的工作原理其实就像是一个在室内和室外之间的巧妙的能量使者。
它里面有一个热交换芯。
比如说冬天的时候,室外的冷空气想进来,室内的暖空气想出去。
这就像是两队人,本来要直接交换位置的话就会乱套,室内的热量就会白白流失。
而这个热交换芯就像是一个中间的协调者,或者说像一个有魔法的大圆盘。
室内温度高的空气经过这个圆盘的时候,会把热量留在圆盘上,就像是把携带的财宝暂存在这个圆盘里一样。
然后室外冷的空气经过圆盘的时候,圆盘就把热量传递给冷空气,就像把宝藏分给了这支队伍。
这样,进来的空气就没那么冷了,而且室内的热量也没有白白浪费。
有意思的是,不仅热量可以这样交换,空气中含有的水分,也就是湿度,也能通过这个热交换芯在一定程度上保持平衡。
夏天的时候也是类似的道理,室内的凉气多多少少可以传递给进入室内的热气,降低热气的温度,还能避免除湿或者加湿效果的过度损耗。
说到这里,你可能会问,这个热交换芯是什么做的呢?它一般是由特殊材料制成的,这种材料能够很好地传导热量和水分,就好像是一种既亲水又亲热的特殊桥梁一样。
实际应用案例也很多,像一些空气质量要求比较高的场所,比如医院、实验室,或者一些高档的住宅和办公场所。
这些地方既要保持空气新鲜又要节省能源,全热回收新风机组就特别合适。
不过呢,这全热回收新风机组也不是万能的。
在使用的时候要注意定期维护和保养,因为这个热交换芯别看它那么神奇,要是脏了堵住了也会影响效果的。
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)4、机器具有杀菌能力,可消灭90%微生物。
热回收显热和全热
热回收中的显热和全热是两个重要概念,它们与热回收的方式和效率紧密相关。
显热回收主要处理的是空气中的温度差异,即显热。
这种方式主要利用压缩机出口蒸汽显热,通过热交换器将热量从室内空气中提取出来,然后将其转移到室外空气中。
显热回收的热效率相对较低,因为它只能回收空气中的显热,而不能回收潜热。
显热型热回收系统的特点是可以获得较高的生活热水温度,且冷凝压力波动小,制冷机运行工况稳定。
但由于其主要利用蒸汽显热,热回收量相对较小,因此这种热回收方式主要适用于双冷凝器型热回收系统。
全热回收则能同时处理空气中的温度和湿度差异,即全热。
它不仅能回收显热,还能回收潜热。
全热回收通过使用特殊的热交换器,如纸膜滤芯,来交换空气中的热量和水分,从而实现更高的热效率。
全热型热回收系统的特点是其可利用全部冷凝热量,因此热回收量大。
然而,由于全热回收主要利用全部冷凝显热和潜热,获得的生活热水温度较低,且易造成冷凝压力波动、制冷机运行工况稳定性差。
因此,这种热回收方式主要用于单冷凝器型热回收系统。
总的来说,显热和全热回收各有其特点和适用场景。
显热回收主要用于双冷凝器型系统,可获得较高的生活热水温度,且系统稳定性好;而全热回收主要用于单冷凝器型系统,其热回收量大,但生活热水温度较低,且系统稳定性相对较差。
在选择热回收方式时,需要根据具体的应用环境和需求进行综合考虑。
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空调热回收原理空调热回收是指在空调系统中通过一定的技术手段,将室内空调排出的热量进行回收利用,以达到节能减排的目的。
空调热回收技术已经成为了现代空调系统中的重要组成部分,它不仅可以提高空调系统的能效,还可以降低能源消耗,减少对环境的影响,因此受到了广泛的关注和应用。
空调热回收主要有两种原理,一种是热交换器回收原理,另一种是热泵回收原理。
热交换器回收原理是通过在空调系统中增加热交换器,将排出的室内热空气与即将进入室内的新风进行热交换,从而将排出的热量转移到新风上,减少了空调系统对外界新风的需求,达到节能的效果。
热交换器回收原理的优点在于技术成熟,操作简单,成本较低,适用范围广,是目前应用较为广泛的一种热回收技术。
而热泵回收原理则是通过热泵系统将排出的室内热空气中的热量进行回收,再次利用于加热新风。
热泵回收原理的优点在于回收效率高,能够将排出的热量充分回收利用,从而更好地节能减排。
但是热泵回收原理的缺点在于设备成本较高,维护和操作难度较大,需要专业技术人员进行维护和管理。
无论是热交换器回收原理还是热泵回收原理,空调热回收技术的实现都需要依靠一系列的设备和控制系统。
在实际应用中,需要根据具体的空调系统和使用环境选择合适的热回收技术,并进行系统的设计和调试,以确保热回收效果的最大化。
空调热回收技术的应用不仅可以提高空调系统的能效,减少能源消耗,还可以改善室内空气质量,减少对环境的影响。
因此,随着节能减排意识的增强,空调热回收技术将会在未来得到更广泛的应用和推广。
综上所述,空调热回收原理是通过热交换器或热泵系统将排出的室内热空气中的热量进行回收利用,以达到节能减排的目的。
这项技术不仅可以提高空调系统的能效,还可以改善室内环境,减少对环境的影响,因此具有很大的应用前景。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的热回收技术,并进行系统的设计和调试,以确保热回收效果的最大化。
空调热回收技术的推广应用将有助于减少能源消耗,保护环境,促进可持续发展。
中央空调热回收优势和缺点一、中央空调热回收的优势1、简约可靠,无需增加其他电热配件,自动化程度高,运行稳定,无安全隐患。
2、热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的热量有效的利用起来,无需消耗电能或其它能源达到了节约能源的目的。
3、使用热回收系统,开空调就有免费热水,业主可以省去加装其电热水器的成本。
4、热回收空调系统与电热或锅炉相比,具有无安全隐患(如漏电或爆炸),运行稳定,使用寿命长。
5、热回收空调系统与太阳能热水器相比,具有不受安装场所限制。
6、热回收空调系统与热泵相比,具有一机多用的功能,除一年四季提供空调外,还能一年四季提供免费生活热水。
二、效率分析以“145匹水冷螺杆式带热回收机组为”例,机组每小时产生55℃热水量为:G=Q/△t=(506+104)KW×0.86/(55℃-15℃)×30%=17.486×30%=3.934 m3/h,(G热回收水量m3/h,Q机组总产生的热量,△t温差,30%为热回收比例)。
按机组每天运行24小时计,每天可产生55℃热水:3.934T×24H×0.8(空调平均负荷率)=75.532T,空调运行天数为,250天/年,则一年可以产免费热水:75.532T×250=18883 T。
三、经济效应分析表以热泵热水机为例,热泵热水机组制取1吨,55℃热水的成本为:12元(按照1元每度电计算)。
即,每年热回收器,可以节省热水费用大约:18883*12=226596元.四、中央空调热回收的缺点1、增加初投入成本。
2、增加热回收器,热水内循环泵和热水管道工程。
3、如果热回收改造工艺不过关,会直接损害中央空调本身的部件以及制冷效果。
即,热回收改造本身存在一定的风险。
但是技术到位,可以防止和克服该风险。
全热交换器新风系统原理和特点全热交换器新风系统原理和特点如下:
全热交换器新风系统原理:热交换新风系统将整体平衡式通风设计与高效换热完美地结合在一起,系统配置了双离心式风机和整体式平衡风阀,系统从室外引入新鲜空气,经送风管道系统分配至各卧室、客厅,同时将从走廊、客厅等公共区域收集的室混浊气流排出,在不开窗的情况下完成室空气置换,提高室空气品质。
新风气流和从室排出的混浊气流在新风系统的热交换核心处进行能量交换,降低了从室外引入新鲜空气对室舒适度、空调负荷的影响。
另外,系统还可以根据人体舒适性需求配置智能化控制系统。
全热交换器新风系统特点:
1、空气过滤清晰:置专业级空气过滤器,保证送入房间的空气洁净清新。
2、超静音设计:主机风机采用超低噪音风机,设备部采取高效消音技术,工作噪音极低、无干扰。
3、超薄型易安装:机体特作超薄机型设计,给安装带来极大便利,可节省有限的建筑空间。
4、免维护设计:独特设计的气流通道,气流透过性好、风阻小,可长期连续使用,实现热交换主体免维护。
5、节能环保:由热交换进行换气,即便使用冷暖气也不会造成能量损耗,提供全方位的高效、节能的换气环境。
6、精工细作:设备部件均采用优质钢板、环保材料、铝合金框
架,外表静电喷塑技术处理,质量上乘,美观精致。
热回收新风机组原理
热回收新风机组是一种通过回收排出室内空气中的热量,并利用该热量加热进入室内的新鲜空气的设备。
其原理主要包括热交换和空气循环两个方面。
在热回收新风机组中,首先通过室内风机将室内的污浊空气抽出,经过过滤装置去除颗粒物和异味等污染物。
然后,将净化后的室内空气与新鲜外界空气进行交换。
这种交换通过一个热交换器实现,热交换器一般采用高效的热传导材料制成,例如铝合金或塑料。
热交换器的工作原理是将室内排出的热空气和室外新鲜空气进行热量传递,实现热能的回收和传递。
当热回收新风机组工作时,系统会自动调节热交换器的通风口,使得两侧的空气能够流经热交换器的不同管道。
由于这两侧的空气温度存在差异,导致热能从高温侧传递到低温侧。
具体来说,当热回收新风机组处于冬季供暖状态时,室内排出的热空气经过热交换器传递给进入室内的新鲜空气,使得新鲜空气的温度大大提高。
同时,室内的热空气中的热量被回收,减少了能源的浪费。
当热回收新风机组处于夏季制冷状态时,热交换器则可以实现相反的功能,将室内的热空气传递给室外的新鲜空气,降低进入室内的新鲜空气的温度,实现节能和制冷的效果。
除了热交换机制,热回收新风机组还能实现空气循环的功能。
通过室内的风机,将回收后的热空气和新鲜空气均匀地分布到
室内各个区域,提供舒适的室内环境。
同时,通过排出室内的污浊空气,保持室内空气的新鲜和清洁。
总的来说,热回收新风机组通过热交换和空气循环的原理,实现了室内、室外空气之间的热能传递和空气交换,达到了节能、环保和舒适的效果。
制冷空调设备全热回收、部分热回收原理、型式、优缺点标签:余热回收风冷机组水冷机组1热回收技术概念冷水机组在制冷时,压缩机排出的高温、高压制冷剂气体在冷凝器中冷凝放热,在常规冷水机组中这部分冷凝热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,这对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。
热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。
此时,压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物质),再经过冷凝器和膨胀阀,在蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,返回压缩机。
1.1部分热回收在流出压缩机进入冷凝器时,制冷剂蒸气为过热状态,部分回收就是回收利用这部分热量。
在压缩机与常规冷凝器之间增加一个热交换器,从过热状态的制冷剂获取热量。
这种形式的热回收,可回收的为过热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的压缩机排气温度,因此所提供的热水量较小,温度较高,温度不可控。
1.2全热回收全热回收回收的是所有需要被排出的过热量与冷凝热,制冷剂处于过热蒸气状态与气液混合状态。
通常的做法是,设置一个热回收冷凝器,可完全替代常规冷凝器。
这种形式的热回收,可回收的冷凝过程中所有的热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的冷凝温度,因此所提供的热水量较大,温度较小,温度不可控。
2.水冷机组热回收分类方式一,冷却水热回收方式,其原理方式如下图。
这种热回收方式是在空调冷却水的出水管路中增加一个热回收换热器,从冷却水中回收一部分热量用于生活热水的加热,这种方式的缺点是生活热水的出水温度较低,一般只能达到30℃,回收的余热量也较少,还需要通过换热器再加热才能达到生活热水所需要的温度(55℃~60℃),其投资的回收期也较长,优点是热回收冷水机组制冷运行不受影响。
方式二,在冷水机组中增加一个串联的热回收冷凝器,其原理方式如下图。
全热新风换气机能效等级标准概述说明1. 引言1.1 概述全热新风换气机是一种能够实现室内空气热湿交换的设备,其通过回收室内排出的废气中的热能和湿度,将其传递给新鲜进入的外界空气,从而达到节能、改善室内空气质量以及保持舒适环境的目的。
为了推动全热新风换气机行业的健康发展和技术进步,提高其能效水平并确保产品质量,需要制定相应的能效等级标准。
1.2 文章结构本文对全热新风换气机能效等级标准进行详细介绍和概述。
首先,在第2部分将介绍该标准的定义、背景以及具体内容,并探讨其实施与应用情况。
接着,在第3部分将重点阐述全热新风换气机能效等级划分时所依据的评价指标以及划分要点,并介绍不同等级之间的要求和限制条件。
在第4部分, 将探讨全热新风换气机能效等级标准对节能环保、行业发展与技术进步以及市场竞争力和消费者利益保护方面的意义与影响。
最后,在结论部分将对全文进行总结并提出主要观点。
1.3 目的本文的目的是对全热新风换气机能效等级标准进行全面概述并解释其背后的定义、内容和实施情况。
通过对能效等级划分要点的详细阐述,从节能环保、行业发展与技术进步以及市场竞争力和消费者利益保护等角度来说明该标准的意义和影响。
希望通过本文的撰写,读者能够更加了解全热新风换气机能效等级标准,并认识到其在促进可持续发展和改善室内空气质量方面的重要性。
2. 全热新风换气机能效等级标准2.1 定义与背景全热新风换气机是一种可以实现热回收的空气处理设备,其主要功能是将室外空气通过过滤、加热或冷却等处理后引入室内,用于提供新鲜空气和改善室内空气质量。
全热新风换气机在节能环保、提高室内舒适度方面具有重要作用。
为了促进能源的有效利用,减少对自然资源的消耗,各国纷纷制定了相应的能效等级标准,并对全热新风换气机进行了规范和评价。
2.2 标准内容全热新风换气机能效等级标准主要包括以下内容:a) 能效评价方法:介绍了对全热新风换气机进行能效评价所采用的方法和指标体系。
热回收新风机组标准
热回收新风机组的标准主要包括以下几个方面:
1. 热回收效率:根据不同的标准,热回收效率的要求有所不同。
例如,根据国家标准GB/T ,热回收效率应不低于55%;而根据中国节能产品认证标准,热回收效率应不低于70%。
2. 换气量和静压损失:应符合设计要求。
3. 噪声和震动:应符合国家标准。
4. 通风性能:应符合设计要求。
总的来说,选择适合的机型,首先要确定自己的需求,包括房间面积、人数、使用环境等。
在满足需求的前提下,应尽量选择符合高标准(如中国节能产品认证标准)的机组,以保证更好的性能。
冷凝排风热回收新风机组设计标准冷凝排风热回收新风机组是一种高效能的空气处理设备,通过回收排风中的热量,提高能源利用率。
本文将介绍冷凝排风热回收新风机组的设计标准。
一、风机性能指标1.风机风量:根据使用场所的需求和实际情况,确定合适的风量。
2.风机功率:根据风机风量和压力损失计算出风机功率。
3.风机噪音:要求风机在正常工作状态下噪音不超过国家规定的标准。
二、热回收效率1.热回收量:根据系统设计,计算出热回收系统的热回收量。
2.热回收效率:要求热回收系统能够实现较高的热回收效率,根据国家相关标准进行计算和验证。
三、换热器设计1.换热器材料:选择合适的材料,以确保换热器能够承受高温、高压和腐蚀等环境。
2.换热器表面积:根据实际需求,确定合适的换热器表面积。
3.换热器传热效率:要求换热器具有较高的传热效率,以实现有效的热回收。
四、管道设计1.管道材料:选择合适的管道材料,以确保管道能够承受高温、高压和腐蚀等环境。
2.管道直径:根据系统风量和阻力损失计算出合适的管道直径。
3.管道布局:根据工程实际需求,合理安排管道的布局,确保系统运行稳定。
五、控制系统设计1.控制方式:选择合适的控制方式,可根据环境温度、湿度和风量等参数进行自动调节。
2.控制精度:要求控制系统具有较高的控制精度,以确保系统能够稳定运行。
3.控制方式切换:可设置手动和自动切换方式,以适应不同的使用需求。
六、安全性能1.防腐蚀措施:根据环境要求,在设计和施工过程中,采取合适的防腐措施,以延长设备的使用寿命。
2.防火要求:机组设计符合国家相关的防火标准,保证设备在火灾发生时的安全性能。
3.安全保护装置:配备安全保护装置,能够实时监测和保护机组的运行情况,避免因故障或异常情况导致意外事故的发生。
结论冷凝排风热回收新风机组是一种能够实现能源回收利用的高效能设备。
通过遵循以上设计标准,可以有效提高系统的性能和稳定性,实现节能减排的目标,为我们的生活和工作提供更加舒适和健康的室内环境。
热回收式新风换气机的特点
热回收式新风换气机,它是一种含有全热回收芯体的新风、排风换气设备。
那么,热回收式新风换气机的特点是什么呢?
简单来说,热回收式新风换气机把冬夏日的室外的空气调节到与室内附近的温度后再送入室内,能减少能量的丢失。
其工作原理为:设备在运行时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。
在夏季,新风从空调排风获得冷量,温度得以降低的同时还被空调风干燥,从而使得新风含湿量降低;在冬季,新风从空调室排风获得热量,温度得以升高。
全热交换器作为一种高效节能型空调通风装置,通过换热芯体的全热换热过程,能够有效地获取排风中的焓值全热型CHA或温度显热型CHB,从而达到了节能换气的目的,极大地节约了新风预处理的能耗。
快净热回收式新风换气机具有以下优点:
一、换热效率高。
产品采用先进的逆流结构设计,能够大大的提高换热效率;
二、外形紧凑小巧。
内置的全热交换器的外形为六边形,降低了模块的厚度,特殊的通风孔道有利于模块比交叉流机芯做得更短;
三、性能稳定、无需清洁。
通风孔道采用了流线设计,可以有效地防止着尘,无需对交叉流机芯进行定期的清洁;
四、使用寿命长。
采用了ABS框架结构,非常坚固而耐用,使用寿命相比交叉流机芯增加了一倍。
热回收式新风换气机帮助我们解决了冬天太冷、夏天太热的温度问题,使用热回收式新风换气机,让我们在室内感觉更舒适。
在冬天时,室外新鲜冷空气与室内潮湿热空气在全热交换器中进行保温热交换,保证室内热量不流失,室外冷量进不来。
在夏天时,室外新鲜热空气与室内冷空气空气在全热交换器中进行制冷交换,保证室内冷气量不流失,室外热量进不来。
换热效率高达70%,使吸入的新鲜空气依然保持凉爽(温暖),避免了因室内冷(热)量流失造成的费电,节能又舒适。