温湿度独立控制空调技术简介
- 格式:doc
- 大小:31.00 KB
- 文档页数:3
医院温湿度独立控制空调系统的运用
医院是一个需要保持舒适室内环境的场所,尤其是在手术室、病房和实验室等特定的
区域。
而医院温湿度独立控制空调系统可以帮助实现对不同区域的温度和湿度进行独立调节,从而提供一个更加舒适和适宜的环境。
医院是一个相对封闭的环境,人员密集,易于传播病菌。
维持适宜的温湿度对于防止
病菌孳生和传播具有重要意义。
温湿度独立控制空调系统可以根据不同的区域需求,提供
合适的温度和湿度,以满足不同区域的环境要求,最大程度地减少病菌滋生和传播的风
险。
医院的不同区域使用的设备和工艺要求可能不同。
手术室需要保持较低的温度和湿度,以确保医生和患者的舒适度,并提供一个无菌环境。
而病房可能需要相对较高的温度和湿度,以促进患者的康复和舒适。
温湿度独立控制空调系统可以根据不同区域的需求进行调节,满足不同区域的要求。
温湿度独立控制空调系统的使用需要合理规划和设计。
不同区域的温湿度需求、设备
要求和人员密度等因素都需要考虑在内,以确保系统的有效运行和使用效果。
温湿度独立控制空调系统的操作和维护需要专业技术和管理人员。
他们需要对系统进
行定期检查和维护,确保系统的正常运行,避免故障和事故的发生。
医院温湿度独立控制空调系统的运用也需要与其他系统进行协调。
与空气净化系统、
通风系统和消毒系统等进行配合,以提供一个更加安全和健康的环境。
某住宅项目中温湿度独立控制空调系统简介北京金茂绿建科技有限公司 王 玮*摘 要 介绍温湿度独立控制系统在某住宅项目中的应用情况,从冷热源配置、末端等方面简要介绍该系统的应用情况。
关键词 温湿度独立控制系统;冷热源;毛细管;置换通风Introduction of the Temperature and Humidity Independent Control Air-conditioning System in a Residential ProjectWang WeiAbstract Introduce the application of temperature and humidity independent control system in a residential project, from the aspects of cold and heat source configuration and terminal.Keywords Temperature and humidity independent control system; Cold and heat source; Capillary tube; Displacement ventilation0 引言 常规的空调系统,夏季普遍采用热湿耦合的控制方法,对空气进行降温和除湿处理,同时去除建筑物内的显热负荷与潜热负荷。
经过冷凝除湿处理后,空气的湿度虽然满足要求,但温度过低,有时还需再热才能满足送风温湿度的要求。
温湿度独立控制系统新风同时满足排除余湿、CO 2、异味的需求,而排除室内余热的任务则通过其他的系统(独立的温度控制方式)实现。
由于无需承担除湿的任务,因而可用较高温度的冷源即可实现排除余热的控制任务[1]。
1 项目概况该住宅项目建筑面积约10万m 2,本项目采用温湿度独立控制空调系统,末端采用毛细管席辐射+置换通风,冷、热源采用地源热泵机组+冷水机组+锅炉共同负担新风机组空调冷热负荷。
温湿度独立控制空调系统清华大学建筑学院江亿摘要:本文在分析了目前热湿联合处理空调系统所面临的主要问题的基础上,提出了热湿独立控制空调策略:采用新风去除室内的余湿、承担室内空气质量的任务,采用高温冷源去除室内的余热。
并提出了温湿度独立控制空调方式对室内末端装置、新风处理、制备高温冷源的要求与影响,介绍了温湿度独立控制系统的应用实践工程。
关键词:温湿度独立控制,新风,高温冷源1引言从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。
夏季人体舒适区为25ºC,相对湿度60%,此时露点温度为16.6ºC。
空调排热排湿的任务可以看成是从25ºC环境中向外界抽取热量,在16.6ºC 的露点温度的环境下向外界抽取水分。
目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。
现有的热湿联合处理的空调方式存在如下问题。
(1)热湿联合处理的能源浪费。
由于采用冷凝除湿方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室内空气的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6ºC的露点温度需要约7ºC的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7ºC的冷冻水、房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5ºC的原因。
在空调系统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的热量却与除湿一起共用5~7ºC的低温冷源进行处理,造成能量利用品位上的浪费。
而且,经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求,但温度过低,有时还需要再热,造成了能源的进一步浪费与损失。
(2)难以适应热湿比的变化。
通过冷凝方式对空气进行冷却和除湿,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化,而建筑物实际需要的热湿比却在较大的范围内变化。
一般是牺牲对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协,造成室内相对湿度过高或过低的现象。
摘要:本文在分析了目前热湿联合处理空调系统所面临的主要问题的基础上,提出了热湿独立控制空调策略:采用新风去除室内的余湿、承担室内空气质量的任务,采用高温冷源去除室内的余热。
并提出了温湿度独立控制空调方式对室内末端装置、新风处理、制备高温冷源的要求与影响,介绍了温湿度独立控制系统的应用实践工程。
关键词:温湿度独立控制新风高温冷源1 引言从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。
夏季人体舒适区为25ºc,相对湿度60%,此时露点温度为16.6ºc。
空调排热排湿的任务可以看成是从25ºc 环境中向外界抽取热量,在16.6ºc的露点温度的环境下向外界抽取水分。
目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。
现有的热湿联合处理的空调方式存在如下问题。
(1)热湿联合处理的能源浪费。
由于采用冷凝除湿方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室内空气的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6ºc的露点温度需要约7ºc的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7ºc的冷冻水、房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5ºc的原因。
在空调系统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的热量却与除湿一起共用5~7ºc的低温冷源进行处理,造成能量利用品位上的浪费。
而且,经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求,但温度过低,有时还需要再热,造成了能源的进一步浪费与损失。
(2)难以适应热湿比的变化。
通过冷凝方式对空气进行冷却和除湿,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化,而建筑物实际需要的热湿比却在较大的范围内变化。
一般是牺牲对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协,造成室内相对湿度过高或过低的现象。
0引言目前空调方式均通过空气冷却器同时对空气进行冷却和冷凝除湿,生产低温干燥的送风,实现排热排湿的目的。
这种热湿联合处理的空调方式存在如下问题:1.热湿联合处理所造成的能源浪费。
排除余湿要求冷源温度低于室内空气的露点温度,而排除余热仅要求冷源温度低于室温。
占总负荷一半以上的显热负荷本可以采用高温冷源带走,却与除湿一起共用7℃的低温冷源进行处理,造成能量利用品位上的浪费。
而且,经过冷凝除湿后的空气虽然湿度满足要求,但温度过低,有时还需要再热,造成了能源的进一步浪费。
2.空气处理的显热潜热比难以与室内热湿比的变化相匹配。
通过冷凝方式对空气进行冷却和除湿,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化,而建筑物实际需要的热湿比却在较大的范围内变化。
当不能同时满足温度和湿度的要求时,一般是牺牲对湿度的控制,向仅满足温度的要求来妥协,造成室内相对湿度过高或过低的现象。
过高的结果是不舒适,进而降低室温设定值,来改善热舒适,造成能耗不必要的增加;相对湿度过低也将导致室内外焓差增加使新风处理能耗增加。
3.室内空气品质问题。
冷凝除湿产生的潮湿表面成为霉菌繁殖的最好场所。
空调系统繁殖和传播霉菌成为空调可能引起健康问题的主要原因。
温湿度独立控制空调系统是解决上述问题的有效途径。
温湿度独立控制空调系统及其性能分析清华大学建筑技术科学系刘晓华*谢晓云刘拴强江亿摘要本文给出了热湿独立控制空调系统的运行策略:采用新风去除室内的余湿、承担室内空气质量的任务,采用高温冷源去除室内的余热。
分析了温湿度独立控制空调方式对室内末端装置、新风处理、制备高温冷源的要求与影响,结合我国各地区的不同气候条件特点,详细分析了上述关键部件的性能。
关键词温湿度独立控制干燥新风高温冷源室内末端装置Performance Analysis on Temperature and Humidity IndependentControl Air-conditioning SystemBy Liu Xiaohua*,Xie Xiaoyun,Liu Shuanqiang and Jiang YiAbstract The operating strategy of the temperature and humidity independentcontrol(THICair-conditioning system is proposed in present study.Processed outdoor airis used to remove the entire latent load and control indoor humidity level and also improveindoor air quality.Cooling source with relative high temperature is used to remove thesensible load and control indoor temperature.The performances of the main components ofthe THIC system,including indoor terminal devices,outdoor air handler and high temperaturechiller,are discussed in detail.The THIC system has large energy saving potential comparedwith conventional air-conditioning system.Key words THIC system,Dry fresh air,High temperature cooling source,Indoorterminal device*Department of Building Science,Tsinghua University*刘晓华,1980年9月生,(博士研究生,讲师地址:北京市海淀区清华大学建筑技术科学系22二OO八年七月1温湿度独立调节空调系统空调系统承担着排除室内余热、余湿、CO2与异味的任务。
温湿度独立控制空调系统设计方法随着科技的发展和人们生活水平的提高,空调已成为现代建筑中不可或缺的重要组成部分。
然而,传统的空调系统在调节温度和湿度时往往存在一定的局限性。
为了更好地满足人们对舒适度和节能的需求,本文将介绍一种温湿度独立控制空调系统设计方法。
在温湿度独立控制空调系统中,温度和湿度是两个独立的控制变量。
这种设计方法具有以下优势:提高了舒适度:由于温度和湿度可以独立控制,因此可以将湿度维持在人体感觉较为舒适的范围内,从而提高人体的舒适度。
节能性:温湿度独立控制空调系统通过将湿度控制和温度控制分开,可以避免传统空调系统在调节温度和湿度时出现的能源浪费问题,从而有效地节约能源。
灵活性:这种设计方法具有更加灵活的控制策略,可以满足不同场合和不同人群的需求。
确定系统结构在温湿度独立控制空调系统中,通常采用双级制冷剂系统,其中包括一级制冷剂和二级制冷剂。
一级制冷剂用于降低空气温度,而二级制冷剂则用于除湿。
同时,为了确保系统的稳定性,需要加入传感器和控制器等控制部件。
确定设计参数在设计温湿度独立控制空调系统时,需要确定环境温度、相对湿度、空调负荷等参数。
这些参数的确定需要考虑当地的气候条件、室内人员数量、室内外环境等多种因素。
设定控制策略温湿度独立控制空调系统的控制策略包括温度控制、湿度控制、两联供控制等。
在温度控制方面,需要确保室内温度维持在设定范围内;在湿度控制方面,需要将相对湿度维持在人体感觉较为舒适的范围内;在两联供控制方面,需要确保一级制冷剂和二级制冷剂的供应和需求平衡。
编写控制程序在电脑上进行模拟仿真,并编写控制程序。
控制程序需要包括传感器信号处理、控制器算法、执行器控制等模块。
同时,需要采用合适的控制算法,如PID控制、模糊控制等,以实现精确的温度和湿度控制。
安装和调试系统按照一定的步骤和要求,安装和调试好温湿度独立控制空调系统。
在安装过程中,需要注意管路布置、设备安装位置等问题;在调试过程中,需要对系统进行优化和调整,确保系统的稳定性和性能达到预期要求。
分体式空调在展览会场中的温湿度控制技术研究展览会场作为一个承载众多人群和各类展品的场地,对于室内温湿度的控制要求严格。
分体式空调系统作为一种常见的空调方式,被广泛应用于展览会场中的室内环境调控中。
本文将重点探讨分体式空调在展览会场中温湿度控制技术的研究。
一、分体式空调系统的基本原理分体式空调系统由室内机和室外机组成,通过制冷剂的循环流动实现室内空气的温度调节。
室内机主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和以及风扇等部件;室外机主要包括冷凝器和压缩机。
分体式空调系统通过室内机和室外机之间的管道连接,实现冷热空气的传递,从而达到温度控制的效果。
二、温湿度控制技术研究2.1 温度控制技术在展览会场中,温度控制是一个重要的环境因素。
根据不同的展品以及参展人群的需求,要求室内温度保持在一个舒适的范围内。
为了实现精确的温度控制,分体式空调系统采用多种控制技术。
首先,空调系统可以通过传感器实时检测室内温度,并将数据反馈给控制器。
控制器会根据设定的温度值自动调节室内机的工作状态,以达到温度控制的要求。
此外,还可以通过预设定的时间表,在不同时间段内自动调节温度,实现节能的目的。
其次,分体式空调系统可以根据室内外温差自动调节温度。
这一功能可以有效地减少能源消耗,提高空调效率。
温度差控制技术在展览会场中非常实用,尤其是在夏季或冬季。
最后,分体式空调系统可以根据室内湿度情况进行调节。
湿度控制对于某些特定展品的保护和观众的舒适度有着重要意义。
空调系统可以通过加湿器或除湿器的工作来控制室内湿度,以实现有效的湿度控制。
2.2 湿度控制技术湿度控制对于展览会场来说同样重要。
过高或过低的湿度对展品和观众的舒适度都会产生不良影响。
在分体式空调系统中,湿度控制主要通过以下技术实现。
首先,空调系统中的加湿器可以增加空气中的水分含量,从而提高室内湿度。
加湿器的控制方式可以根据室内湿度水平进行调整,以确保湿度保持在一个适宜的范围内。
其次,除湿器的使用可以减少室内空气中的水分含量,以降低湿度。
温湿度独立控制空调技术优势及展望关键词: 温湿度控制干球温度冷源摘要: 本文介绍了温湿度独立控制空调系统的工作原理、核心部件、优势及展望,对这种新型空调形式与常规空调系统进行性能比较。
1引言随着国家进入能源短缺时代,节能降耗成为我国目前一个重要的战略目标。
冬季采暖、夏季制冷作为建筑能耗的主体,除了使用外墙保温和先进的门窗系统以外,采暖和制冷方式的不断改进和创新,将是节能的关键所在。
完善的空调技术是节能的有力保障,温湿度独立控制空调技术作为一种新型空调技术优势明显。
2系统优势分析2.1优势分析温湿度独立调节空调技术对中央空调系统的设计具有很强的指导意义,并且该技术可以大幅度提高空调系统效率,市场前景广阔,具体表现如下:2.1.1.打破了传统舒适性空调的温湿度控制理念,确保空调房间的空气状态稳定和热舒适性,改变了传统空调系统室内空气状态的波动而造成的能源浪费或舒适性降低的现象。
2.1.2.该技术实现了按能量品位需求配置空调冷冻水,大大提高冷水机组的平均蒸发温度,制冷系统的节能效果非常明显,双冷源系统、单冷源大温差系统或单冷源加溶液调湿新风系统等节能技术均是很好的节能解决方案。
2.1.3.该技术实现了需求化通风(提供新风量)的节能理念,CO2浓度或相对湿度控制的变风量新风系统,根据房间内人员密度的变化调节新风量,节能效果明显。
2.1.4.对于热湿比较大的工艺性空调系统,该技术克服了“大马拉小车”的现象,既可以减小空气的输送能耗,也可以提高制冷效率。
2.1.5.溶液调湿新风系统将空调排风热回收系统融合在一起,克服了传统热回收系统性价比不合理的缺点;其除湿深度大,可以适应人流密度较大的场所,克服了冷却除湿系统的局限性,为温湿度独立调节空调技术得以广泛应用提供了技术支持。
2.2系统分析温湿度独立控制空调系统中,采用温度与湿度两套独立的空调控制系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,以溶液除湿空调系统为例进行系统分析。
医院温湿度独立控制空调系统的运用
随着医院的不断发展和完善,温湿度独立控制空调系统的运用越来越广泛。
医院空气质量是直接关系到医疗质量和医疗安全的。
医院温湿度独立控制空调系统的运用可以有效地控制空气质量,确保患者和医护人员的健康和安全。
1. 保证医院空气质量
医院空气中的细菌、病毒、尘埃等污染物质的存在,很容易造成患者的感染和交叉感染。
温湿度独立控制空调系统可以自动监测和控制空气中的温度和湿度,有效地减少空气中的污染物质,确保医院的空气质量。
2. 提高医院工作效率
医院的空气中的温度和湿度对医院工作效率有很大的影响。
温湿度独立控制空调系统可以自动调节空气中的温度和湿度,保持一个舒适的工作环境,有效地提高医院工作效率。
3. 节省能源
医院温湿度独立控制空调系统可以根据不同的区域和使用情况来进行空调调节,实现能源的合理利用,从而节省医院的能源开支。
4. 减少医护人员疲劳
医护人员长时间工作在不舒适的环境中,容易疲劳和缺乏工作热情。
温湿度独立控制空调系统可以提供一个舒适的工作环境,减少医护人员的疲劳,提高他们的工作效率和热情。
1. 根据不同的医院区域和使用情况来进行空调调节,确保每个区域的温度和湿度都能达到适宜的程度。
2. 定期维护和保养,保证空调设备的正常运转和使用寿命。
3. 加强环境检测和监管工作,及时发现和处理空气质量问题,确保医院的环境质量。
4. 提高医护人员的环保意识,减少空调的滥用和浪费,节约能源和减少污染。
温湿度独立控制空调系统设计方法-空调系统是人们日常生活和办公环境中常用的设备之一,其中最常用和普遍的空调系统是温湿度独立控制空调系统。
温湿度独立控制空调系统是一种可以根据室内温度和湿度状况进行自动调节的先进系统,其设计方法如下。
一、设计目标在设计温湿度独立控制空调系统之前,需要确定其主要设计目标,例如:提高室内空气质量;降低设备的能源消耗;增加用户的舒适感等等。
这些目标需要明确表述,并保证在整个设计过程中得到满足。
二、选择空调设备根据设计的目标、设备规格和性能指标选择合适的空调设备。
温湿度独立控制空调系统的设备选择需要考虑空调的供风能力、节能性能和满足室内舒适度的要求。
三、优化空调布局根据室内的空间布局和需求,将空调设备适当地布置,最大限度地提高空调的效率,同时保证室内空气的流通和舒适度。
四、实现温湿度独立控制温湿度独立控制空调系统的核心功能就是可以根据室内的温度和湿度状况自动调节供风量、温度、湿度等参数,实现自动化控制。
这需要安装合适的传感器和控制器,以及编写合适的控制程序来实现自动化控制。
五、进行管道设计温湿度独立控制空调系统需要对空气管道的设计进行优化,以确保空气的流通和舒适度。
具体管道的设计要求需根据设备的规格和要求进行确定。
六、进行安装和调试在完成上述步骤后,进行空调的安装和调试。
调试的过程需要分阶段进行,在系统的每个环节都进行检测和优化,以确保系统的完美运行和优化设计。
总之,温湿度独立控制空调系统的设计方法是一个比较复杂的过程,需要考虑多个因素的综合管理,如设备规格和性能指标、室内温度和湿度状况、管道设计、传感器和控制器安装等等。
只有在进行一系列严谨的设计、实验和优化后,才能有效提高系统的效率,并提供良好的室内环境和舒适度。
温湿度独立调节空调系统原理及设计方法一、常规空调系统存在的问题问题1:温度与湿度同时处理的问题问题2:难以适应室内热湿比的变化问题3:对室内空气品质的影响1.冷凝表面滋生霉菌,霉味,引起各种“空调病”(SBS)2.新风量选择的问题舒适:增大新风量降低能耗:减小新风量凝水—滋生病菌的温床二、温湿度独立调节空调系统的理念二、温湿度独立调节空调系统原理系统原理在i-d图上的处理过程主要设备1.高温冷水机组2.显热处理末端核心:新风独立除湿机组高温冷水机组1)和常规制取低温冷水的工况比,高温冷水机组的蒸发温度显著提高(2 ℃提高到12 ℃以上)、耗功减小,可以有效地提高机组的性能系数COP,可达8.5~12 ;2)对于无集中供热的建筑,还可采用空气源/地源热泵机组,夏季制冷得到17℃高温冷水,冬季制热得到35℃低温热水。
如:磁悬浮变频离心式冷水机组三、室内显热处理末端装置辐射末端2.干式末端----毛细管辐射产品安装方式3.干式末端----毛细管辐射系统控制中心4.辐射末端——特点优点:热舒适性高装修档次高、占用空间小运行时无噪音缺点:造价较高制冷量受限,纯显热负荷不超过65 W/m2配套控制系统相对较复杂5.辐射末端——不适用的场合室内显热较大的场合;人员变化较大的房间(如会议室等)。
由于人员数变化导致室内湿负荷变化范围较大,当人数剧增而超出设计范围时,辐射表面容易产生结露现象。
渗风无法控制的场所(如门厅等)。
室外潮湿空气的渗入会带入室内大量的湿负荷,从而导致辐射表面产生结露现象。
对于此类大空间区域,建议采用基于温湿度独立处理的全空气系统(例如可采用热泵式溶液空气处理机组),能有效解决结露问题并满足室内空气调节要求。
如不能采用全空气系统可考虑室内末端采用带凝水盘的风机盘管。
6.干式风机盘管:关于干式风机盘管机组的几个误区1)普通机组也可以用于干工况过程;普通机组表冷器为下进上出,平均传热温差小,影响设备出力;普通机组表冷器管程按湿工况设计,用于干工况流速下降,对换热能力影响极大。
温湿度独立控制空调系统作业Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】温湿度独立控制空调系统特点分析1.温湿度独立控制空调系统原理及相关设备组成温湿度独立控制空调系统的原理温湿度独立控制空调系统是指在一个空调系统中,采用两种不同蒸发温度的冷源,用高温冷冻水取代传统空调系统中大部分由低温冷冻水承担的热湿负荷,这样可以提高综合制冷效率,进而达到节省能耗的目的。
在温湿度独立控制空调中,高温冷源作为主冷源,它承担室内全部的显热负荷和部分的新风负荷,占空调系统总负荷的50%以上;低温冷源作为辅助冷源,它承担室内全部的湿负荷和部分的新风负荷,占空调系统总负荷的50%以下。
相关设备组成温湿度独立控制系统由4个核心组成部件组成,分别为高温冷水机组、新风处理机组、去除显热的室内末端装置、去除潜热的室内送风末端装置。
除湿系统主要由再生器、储液罐、新风机、输配系统和管路组成。
除湿系统中,主要采用分散除湿和集中再生的方式,再生浓缩后的浓溶液被输送到新风机中。
储液罐具有存储溶液的作用和蓄存高能力的能量,可以缓解再生器对持续热源的需求,可以降低整个除湿系统的容量。
2. 温湿度独立控制空调系统与传统空调系统(热湿耦合)的比较分析可以避免过多的能源消耗从处理空气的过程我们可以知道,为了满足送风温差,一次回风系统需对空气进行再热,然后送入室内。
这样的话,这部分加热的量需要用冷量来补偿。
而温湿度独立控制空调系统就避免了送风再热,就节省了能耗。
传统的空调系统中,显热负荷约占总负荷的比例为50%~70%,潜热负荷约占总负荷的3比例为0%~50%。
原本可以采用高温冷源来承担,却与除湿共用7℃冷冻水,造成了利用能源品位上的浪费,这种现象在湿热的地区表现的尤为突出;经过处理的空气,湿度可以满足要求,但会引起温度过低的情况发生,需要对空气再热处理,进而造成了能耗的进一步增加。
温湿度参数很容易实现传统的空调系统不能对相对湿度进行有效的控制。
温湿度独立控制空调系统工作原理及应用研究摘要:目前我国大部分大型建筑所用的空调形式以传统常规的集中空调系统为主,但是常规中央空调造成的能耗浪费和种种相对不合理的缺点是亟待解决的问题。
温湿度独立控制空调系统的出现是解决常规空调系统缺点的新型空调形式之一。
本文探讨了温湿度独立控制空调系统工作原理及应用。
关键词:温湿度独立控制;空调系统;工作原理;应用随着社会经济的发展,为落实科学发展观,建设节能减排、资源节约型的社会已经成为当前社会发展的主旋律,目前我国集中空调系统的能耗已占建筑总能耗40% ~60%,而建筑能耗占总能耗的27.5%,所以降低集中空调系统能耗是节能减排的一个重要方面。
目前我国大部分大型建筑所用的空调形式以传统常规的集中空调系统为主,但是常规中央空调造成的能耗浪费和种种相对不合理的缺点是亟待解决的问题。
温湿度独立控制空调系统的出现是解决常规空调系统缺点的新型空调形式之一。
一、温湿度独立控制(THIC)空调系统的理念温度湿度独立控制的空调系统,就是向室内送入经过处理的新风,承担室内湿负荷,根据气候差异,一般夏季对新风进行降温除湿处理,冬季对新风进行加热加湿处理,有的地区新风全年需要降温除湿。
在温湿度独立控制空调系统中,新风不仅承担排除室内二氧化碳和VOC 等卫生方面的要求,还要起到调节室内湿环境的作用;采用另外独立的系统夏季产生17~20℃冷水、冬季产生32~40℃的热水送入室内干式末端装置,承担室内显热负荷。
采用两套独立的系统分别控制和调节室内湿度和温度,从而避免了常规系统中温湿度联合处理所带来的能源浪费和空气品质的降低;由新风来调节湿度,显热末端调节温度,可满足房间热湿比不断变化的要求,避免了室内湿度过高过低的现象。
二、温湿度独立控制(THIC)空调系统基本工作原理THIC空调系统的工作原理参见图1,除湿系统只负责处理新风,使其承担建筑的全部潜热负荷、控制室内湿度; 而18℃的冷水送入辐射板或干式风机盘管等末端装置,用于去除建筑的显热负荷、控制室内温度,这样实现温度和湿度分别由两套设备分别控制。
医院温湿度独立控制空调系统的运用医院是一个特殊的场所,对空气质量和环境控制要求非常严格。
医院空调系统的设计和运用对于维护患者的健康和提高医疗服务质量至关重要。
随着科技的不断发展,医院空调系统的设计也在不断升级和改进,其中医院温湿度独立控制空调系统的运用成为了一种趋势和标配。
本文将重点讨论医院温湿度独立控制空调系统的运用,探讨其在医院空调系统中的重要性和优势。
我们需要了解医院空调系统中的温湿度控制的重要性。
医院内部的空气质量和温湿度直接影响着患者和医护人员的健康和舒适度,对于病房内的患者,尤其是重症患者来说,空气质量和温湿度的合适性更是关乎他们的生命安全。
而对于手术室和设备房等特殊区域,温湿度的控制更是必不可少,直接影响着手术操作和医疗设备的正常运行。
医院空调系统中的温湿度控制显得尤为重要。
医院温湿度独立控制空调系统的运用可有效解决医院空调系统中的温湿度控制问题。
传统的中央空调系统往往只能保持室内的一定温度,但对于湿度的控制能力较弱,而医院对于空气质量和湿度的要求非常严格。
采用温湿度独立控制空调系统,可以实现对于温度和湿度的独立控制,更加精确地满足医院不同区域的空调需求。
这种系统可以根据医院的实际需求,实现对不同区域的温湿度的个性化调节,确保室内温湿度的合适性,提高空气质量,保护患者和医护人员的健康。
医院温湿度独立控制空调系统的运用还可以提高医疗服务质量。
在医院病房和手术室内,不仅要求空气质量的合适性,还要求对于温湿度的精确控制。
在患者的恢复过程中,恰当的温湿度可以减轻患者的不适感,有利于患者的康复。
在手术室内,精确控制的温湿度可以保证手术操作的顺利进行,避免因温湿度问题导致的设备故障和手术失败。
医院温湿度独立控制空调系统的运用对于提高医院的医疗服务质量具有非常重要的意义。
医院温湿度独立控制空调系统的运用具有非常重要的意义。
这种系统的运用可以实现对于医院空气质量和温湿度的精确控制,保护患者和医护人员的健康;提高医院的医疗服务质量;降低空调系统的能耗。
温湿度独立控制空调系统中的溶液除湿摘要:温湿度独立控制空调系统是将空调显热负荷和潜热负荷分开处理的一种空调形式,与常规空调系统相比具有显著的节能潜力.本文重点研究了温湿度独立控制系统中的溶液除湿,提出通过改进除湿器和采用混合溶液来提高除湿效果。
同时,本文分析了不同再生方式对再生效果的影响。
结果表明,加热溶液的再生方式的再生效果优于加热空气的再生方式。
关键词:溶液除湿;固体吸附剂;混合溶液;再生方式0.引言在空调领域,提高室内空气品质、减少能源消耗已经受到越来越多的关注。
目前常规空调系统大多采用冷凝除湿方式处理空气,降温与除湿同时进行。
而实际上降温所需的冷源温度明显高于除湿所要求的冷源温度,而且此种处理方式很难满足建筑室内空气温度与湿度同时变化的需求。
将温度与湿度独立处理的空调系统( 温湿度独立控制空调系统) 可以避免常规空调系统热湿耦合处理带来的问题,能够有效提高空调系统的能源利用效率。
在温湿度独立控制空调系统中,采用17 ℃左右的冷冻水即可实现控制室内空气温度的目的。
而采用溶液除湿、固体吸湿剂除湿或冷凝除湿等多种方式处理新风,则可以实现控制室内空气湿度及提供新鲜空气的需求。
1.现有的除湿方法1.1 现有除湿方法的比较除湿方法有很多种,现有的除湿方法主要有以下几种,见表1。
除湿原理除湿方式特点降低空气饱和含湿量使水分析出冷凝除湿效率低将空气加压冷凝干空气也同时被压缩,功耗大以外部吸湿源降低空气含湿量膜法除湿另一侧抽真空(依靠膜两侧的水蒸气分压差)功耗很大, 对膜的强度也有很高的要求另一侧加热再生( 依靠膜两侧的水蒸气化学势差)膜本身很薄, 膜两侧的温差较小, 而温差又是产生化学势差的原因,所以, 导致膜两侧的传湿动力很小, 不可行吸湿材料除湿固体吸湿剂采用多孔材料( 硅胶, 活性炭, 沸石( 分子筛) , 氧化铝凝胶) 或有机物及盐类( 高分子材料, 氯化锂晶体等) ; 吸湿能力强, 可以将空气处理到湿度很低的状态溶液吸湿剂采用溴化锂, 氯化锂, 氯化钙, 乙二醇, 三甘醇等溶液; 吸湿能力较强, 液体具有流动性, 在设备中可以灵活地设计其流程表1.现有除湿方法的汇总对表1各种除湿方式进行比较可以看出, 利用吸湿材料除湿是现有的除湿方式中能够实现湿度独立处理的较为可行的方式。
温湿度独立控制空调技术简介2013/4/16 8:14:02 来源:广州恒星发布者:广州恒星一、常规空调技术存在的问题从人体的热舒适度与健康出发,要求对室内温度、湿度进行全面控制,夏季人体舒适区为25℃,相对湿度60%,此时露点温度为16.6℃.空调排热排湿的任务可以看成是从25℃的环境中向外排热,在16.6℃的露点温度的环境下向外排湿。
目前空调方式的排热排湿都通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,实现排热排湿的目的。
常规温湿度混合处理的空调方式存在如下问题:1、能源浪费。
使用一套系统同时制冷和除湿,为了满足冷凝方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室内的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6℃的露点温度需要约7℃的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7℃的冷冻水、房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5℃的原因。
在空调系统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的热量却与除湿一起共用5~7℃的低温冷源进行,造成能量利用品位上的浪费。
而且经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求,但温度过低,有时还需要再热,造成能源的进一步浪费与损失。
2、难以适应热湿比的变化。
通过冷凝方式对空气进行冷却和除湿,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化,而建筑物实际需要的热湿比却在较大的范围内变化。
一般是牺牲对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协,造成室内相对湿度过高或过低的现象。
相对湿度过高的结果是不舒适,进而降低室温设定值,通过降低室温来改善热舒适,造成能耗不必要的增加。
相对湿度过低也将导致由于与室外的焓差增加使处理新风的能耗增加。
3、造成室内空气品质下降。
大多数空调依靠空气通过表冷器对空气进行降温除湿,这就导致表冷器表面成为潮湿表面甚至产生积水,空调停机后这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的理想场所。
空调系统繁殖和传播霉菌成为可能引起健康问题的主要因素。
另外,目前我国大多数城市的主要污染物仍是可吸入颗粒物,因此有效过滤空调系统引人的室外空气是维持健康环境的重要问题。
然而过滤器内必然是粉尘聚集处,如果再漂溅过一些冷凝水,则也成为各种微生物繁殖的理想场所。
频繁清洗过滤器既不现实,也不是根本的解决方案。
4、传统的室内末端装置有局限性。
为排除足够的余热余湿同时又不使送风温度过低,就要求有较大的循环通风量。
例如每平方米建筑面积如果有80W/M2显热需要排除,房间设定温度为25℃时,当送风温度为15℃时,所要求循环风量为24M3/HR/M2,这就往往造成室内很大的空气流动,使居住者产生不适的出风感。
为减少这种出风感,就要通过改变送风口的位置和形式来改变室内气流组织,这往往要在室内布置风管,从而降低室内净高度或者加大楼层间距。
很大的通风量还极容易引起空调噪声,并且很难有效消除,在冬季,为了避免出风感,即使安装了空调系统,也往往不使用热风,而是通过另一套的暖气系统(如采暖散热器)供热。
这样就导致室内重复安装两套环境控制系统,分别供冬夏使用。
5、输配能耗的问题。
为了完成室内环境控制的任务就需要有输配系统,带走余热、余湿、CO2、气味等。
在中央空调系统中,风机、水泵消耗了40%~70%的整个空调系统的电耗。
在常规中央空调系统中,多采用全空气系统的形式,所有的冷量全部用空气来传递,导致输配系统效率很低。
相对而言,1M3水所输送的热量和3840M3空气输送的热量是相对的。
此外,随着能源问题的日益严重,以低品位热能作为夏季空调动力成为迫切需要,目前北方地区大量的热电联产集中供热系统在夏季由于无热负荷而无法运行,使得电力负荷出现高峰的夏季热电联产发电设施反而停机,或者按纯发电模式低效运行。
如果可以利用这部分热量驱动空调,既省下空调能耗,又可使热电联产正常运行,增加发电能力。
这样即可减缓夏季供电压力,又提高能源利用率,是热电联产系统继续发展的关键。
由于空调负荷在一天内变化显著,与热电联产提供热能并不是很好匹配,如何实现有效的蓄能,以协调二者的矛盾也是热能使用当中存在的问题。
综上所述,空调的广泛需求、人居环境健康的需要和能源协调平衡的要求,对目前空调方式提出了挑战。
新的空调应该具备的特点:减少室内送风量、高效换热末端、采用低品位能源、设置冷热蓄能系统。
从如上要求出发,目前普遍认为温湿度独立控制可能是一个有效的解决途径。
二、温湿度独立控制空调技术的特点1、空调系统承担者排除室内余热、余湿、CO2与异味的任务。
研究表明:排除室内余湿与CO2、异味所需要的新风量与变化趋势一致,即可以通过新风同时满足排除余湿、CO2与异味的要求,而排除室内余热的任务则通过其他的系统(独立的温度控制系统)来实现。
由于无需要承担除湿的任务,因而用较高温度的冷源即可实现排除余热的任务。
2、温湿度独立控制空调系统中,采用温度与湿度两套独立的空调控制系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免了常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。
由于温度、湿度采用独立的控制系统,可以满足不同区域和同一区域不同房间热湿比不断变化的要求,克服了常规空调系统中难以同时满足温度、湿度参数的要求,避免了室内湿度过高(或过低)的现象。
3、温湿度独立控制空调系统的基本组成为:处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节分别控制室内的温度与湿度。
处理显热的系统包括:高温冷源、余热消除末端装置。
采用水作为输送介质。
由于除湿的任务由处理潜热的系统承担,因而显热系统的冷水温度不再是常规冷凝除湿空调系统中的7℃,而是提高到18℃左右,从而为天然冷源的使用提供了调节,即使采用机械制冷方式,制冷机的性能系数也有大幅度的提高。
因而消除末端装置可以采用毛细管网换热器、辐射板、干式风机盘管等多种形式。
由于供水的温度高于室内空气的露点温度,因而不存在结露的危险。
处理潜热的系统,同时去除室内CO2、室内异味等,以保证室内空气质量。
此系统由新风处理机组、送风末端装置组成,采用新风作为能量输送的媒介。
在处理潜热的系统中,由于不一定需要处理温度,因而湿度的处理可能有多种方法,入冷凝除湿、吸附除湿等。
4、在温湿度独立控制空调系统中,采用新风来承担排除室内余湿、CO2与异味的任务,以保证室内空气质量。
一般来说,这些排湿,排有害气体的负荷仅随室内人员数量而变化,因此可采用变风量方式,根据室内空气的湿度或CO2的浓度调节风量。
由于仅是为了满足新风和湿度的要求,如果人均风量40M3/HR,每人5平方米面积。
则换气次数只在2~3次/HR,远小于变风量系统的风量,这部分空气可通过置换送风的方式从下侧或地面送出,也可采用个性化送风方式直接将新风送入人体活动区。
5、室内的显热则通过另外的系统来排除(或补充)。
由于这时只需要排除显热,就可以用较高温度的冷源通过辐射、对流等多种方式实现。
当室内设定温度为25℃时,采用屋顶或垂直表面辐射,即使平均水温为20℃,每平方米表面仍可排除显热40W/M2,已基本可满足多数类型建筑物排除围护结构和室内设备发热量的要求。
由于水温一直高于室内露点温度,因此不存在结露的危险和排冷凝水的要求。
6、温湿度独立控制空调系统实现了室内温度和湿度的分别控制。
尤其实现了新风量随人员数量的同步增减,从而避免了变风量系统冬季人员增加,热负荷降低,新风量也随之降低的问题。
与目前的风机配管加新风方式比较,免去了凝水盘和凝水排除系统,彻底消除了实际工程中经常出现问题的隐患,同时由于不再存在除湿表面。
根除了滋生霉菌的温床,可有效改善室内空气品质。
由于室内相对湿度可一直维持在60%以下,较高的室温(26℃)就可以达到热舒适要求。
这就避免了由于相对湿度太高,只得把室温降低(甚至到20℃)以维持舒适度要求的温度。
既降低了运行能耗,由减少了由于室内外温差过大造成的热冲击对健康的危害。
三、高温冷源的制备1、由于潜热由单独的新风处理系统承担,因此在温度控制(余热去除)系统中,不再采用7℃的冷水同时降温与除湿的要求,而是采用约18℃的冷水即可满足降温要求。
此温度要求的冷水为很多天然冷源的使用提供了条件,如深井水、通过土壤源换热器获取冷水等,深井回灌与土壤源换热器的冷水出水温度与使用地的年平均温度密切相关。
我国很多地区可以直接利用该方式提供18℃冷水,在某些干燥地区(如新疆等)通过直接蒸发的方式或间接蒸发的方法获取18℃冷水。
2、即使采用机械制冷方式,由于要求的压缩比很小,根据制冷逆卡诺循环可以得到,制冷机的理想COP将有大幅度提高。
如果将蒸发温度从常规冷水机组的2~3℃提高到14~16℃当冷凝温度恒定为40℃时,逆卡诺循环制冷机的COP将从7.2~7.5提高到11.0~12.0。
对于现有的压缩式制冷机,吸收式制冷机,怎样改进其结构形式,使其在小压缩比时能获得较高的效率,则是对制冷机制造者提出的新课题。
四、结论与目前普遍使用的风机盘管加新风方式或全空气方式相比,温湿度独立控制系统的特点可总结如下:1、适应室内热湿比的变化。
温湿度独立控制系统分别控制房间的温度和湿度,能够满足建筑物热湿比随时间与使用情况的变化,全面控制室内环境。
并根据室内人员数量调节新风量,因此可获得更好的室内环境控制效果和空气质量。
2、末端方式不同。
可采用辐射式末端或者干式风机盘管吸收或提高显热,采用置换通风等方式送干燥的新风去除显热,冬夏共用同样的末端装置。
处理显热的系统只需要18℃的冷水,这可通过多种低成本的和节能的方式提供,降低运行费用。
3、可以利用低品位能源,即使采用配套空调机组系统能效也会大大提高。
这个特点有利于能源的广泛选择利用,特别有利于利用低品位的再生能源:如太阳能、地能、热电厂余热回收等,对节能降耗意义重大。
4、舒适度大大提高。
没有强风感,没有噪声、不传播细菌,是一种健康绿色的空调方式。
温湿度独立控制系统是一项较新的技术,其节能效果非常明显,但造价较高。
不仅仅用在舒适性空调方面,同样可以用在洁净工程上。
随着社会对运行成本的要求不断提升,这种项目会越来越多。
希望大家多去了解这方面的资讯,并应用到实际的工程案例中,让这种技术成为我们赢得客户的“秘密武器”。