蒸发冷却空调技术
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蒸发冷却技术在火力发电厂空调及降温通风中的应用分析作者:丁广利来源:《科学与信息化》2017年第26期摘要近年来我国电力工业迅猛发展,技术水平显著提高,高效节能环保已成为发电厂建设的新理念。
蒸发冷却通风空调技术是一种环保、高效、经济的冷却方式。
不仅能大幅降低用电量,还能减少温室气体和CFC(氯氟烃)的排放量,目前,已在大部分地区得到推广应用。
本文主要对蒸发冷却技术在火力发电厂空调及降温通风中的应用进行了如下分析。
关键词蒸发冷却;高效节能环保;火力发电1 蒸发冷却技术蒸发冷却是有效利用干空气能的技术手段,即利用水在空气中具有蒸发能力。
水吸收空气的热量而蒸发为水蒸气空气失掉显热量,温度降低,水蒸气到空气中使含湿量增加,潜热量也增加。
由于空气失掉显热,得到潜热,因而空气焓值基本不变。
所以称此过程为等焓加湿过程。
由于此过程与外界没有热量交换,故又称为绝热加湿过程。
最终循环水温将稳定在空气的湿球温度上。
只要空气不是饱和的,利用循环水(或通过填料层)喷淋空气就可以获得降温的效果。
将冷却后的空气作为送风以降低室温,这种处理空气的方法称为蒸发冷却。
2 蒸发冷却分类2.1 直接蒸发冷却直接蒸发冷却(Direct Evaporative Cooling,简称DEC):利用循环水在填料中直接与空气充分接触,由于填料中水膜表面的水蒸气分压力高于空气中的水蒸气分压力,这种自然的压力差成为水蒸发的动力。
水的蒸发使得空气和水的温度都降低,而空气的含湿量增加,空气的显热转化为潜热,是等焓降温过程。
2.2 间接蒸发冷却间接蒸发冷却(Indirect Evaporative Cooling,简称IEC)是利用辅助空气先经过直接蒸发冷却,温度降低后再通过空气—空气换热器来冷却需冷却的空气。
通常把辅助空气成为二次空气,把需冷却空气成为一次空气。
一次空气通过间接蒸发冷却,实现减焓降温过程。
IEC为了克服DEC使空气湿度增加的问题,当室外空气湿度增加后,室内的湿度就会变得很高,让人感到不舒服。
蒸发冷却空调系统工程技术标准概述说明1. 引言1.1 概述蒸发冷却空调系统是一种利用水的蒸发过程来实现空调降温的技术。
相比传统的制冷系统,蒸发冷却空调系统在能源消耗、环境友好性和运行成本等方面都具有显著的优势。
因此,该技术正逐渐受到广泛应用。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分进行阐述。
首先,在引言部分概述了文章的目的和结构。
接下来,第二部分对蒸发冷却空调系统工程技术标准进行了整体概括,包括工作原理、设计要求和安装规范等内容。
第三部分对技术标准进行了详细说明,重点关注冷却器设计与选择、冷却介质要求以及控制系统规范等方面。
第四部分通过实施案例分析来验证和评估该技术标准在项目中的应用情况,并提供问题解决方案和经验总结。
最后,在结论与展望部分对本文所述内容进行总结,并对技术标准的应用前景及未来研究方向做出展望。
1.3 目的本文旨在介绍蒸发冷却空调系统工程技术标准,从整体概述到详细说明,通过实施案例分析以验证其实际应用价值。
同时,本文还将对该技术标准的研究成果进行总结,展望其未来的应用前景,并提出进一步研究方向的建议。
通过对蒸发冷却空调系统工程技术标准进行全面讲解和分析,旨在为相关领域的工程师、设计师和研究人员提供参考和指导。
2. 蒸发冷却空调系统工程技术标准概述2.1 工作原理蒸发冷却空调系统是一种利用水的蒸发吸收热量来实现空调效果的新型系统。
其基本工作原理是将水喷洒到冷空气中,随着水的蒸发,从周围环境中吸取热量,使空气温度下降。
最终,通过送风机将经过降温的空气输送进室内,达到降低室内温度的目的。
2.2 设计要求蒸发冷却空调系统工程设计时需要考虑以下几个方面的要求:2.2.1 效能要求:应确保系统能够在正常运行条件下持续提供稳定而高效的冷却效果,并保证节能和环保。
2.2.2 经济性要求:在保证高效性能前提下,应合理控制设计成本,并评估长期运行成本。
2.2.3 安全性要求:应满足相关安全标准和规定,在设备操作、供电及使用时做好安全防护措施。
蒸发冷却空调技术 间接蒸发冷却技术———中国 西北地区可再生干空气 资源的高效应用清华大学 江 亿☆ 谢晓云新疆绿色使者空气环境技术有限公司 于向阳摘要 通过间接蒸发冷却技术制备冷水,解决常规间接蒸发冷却系统风道占用空间大、风机耗电高的问题,是在干燥地区推广应用蒸发冷却技术的关键。
介绍了间接蒸发冷却冷水制备技术的原理、研发机组的实测性能及其在工程中的实际应用效果。
综述了目前间接蒸发冷却技术的应用状况和推广前景。
所研发的间接蒸发冷水机出水温度16~19℃,达到室外湿球温度和露点温度的平均值,可作为空调的冷源。
这种间接蒸发冷水机及其系统在西北地区已经实现了规模化推广。
关键词 间接蒸发冷水机组 干燥空气 露点温度I n dire c t e v a p or a ti v e c o oli n g t e c h n ol o g y:hi g h2p e rf or m a n c ea p p li c a ti o n of re n e w a bl e dry a ir e n e r g y i n n ort h w e s t C hi n aBy Jiang Y i★,X ie X iaoyun and Y u X iangyangAbs t r a ct The key t o p romoting application of evap orative cooling technology in dry regions is t o p roduce chilled water by indirect evap orative cooling technology,t o solve t he p roble ms of t oo large sp ace occupied by air ducts and t oo high energy consump tion of f ans in conve ntional indirect evap orative cooling syste m t hat uses air as t he coolant.Prese nts t he p rinciple of chilled water p roducing technology by indirect evap orative cooling,testing perf or ma nces of t he unit develop ed a nd act ual application eff ects.Reviews t he applications of t his technology at p resent a nd p rospects in t he f uture.The outlet te mperature of indirect evap orative water chiller units is16t o19℃,reaching t he average value of local out door wet2bulb te mperature a nd dew2p oint temp erature,and can be used as t he cold source.The indirect evap orative chiller a nd its syste m have been p romoted t o a larger extent in nort hwest China.Keywor ds indirect evap orative water chiller,dry air,dew2p oint temp erature★Tsinghua University,Beijing,China0 引言我国幅员辽阔,东部和西部有着较明显的气候差异,占国土面积一半以上的西北地区处在干旱、半干旱区。
蒸发冷却技术在空调领域的应用随着人们对生活质量的追求日益增强,空调作为一种主流的家电产品,逐渐被人们所接受和使用。
然而,空调采用的传统压缩式制冷技术,不仅对环境造成污染,还存在能源浪费和使用成本高等问题。
因此,新型的蒸发冷却技术应用到空调领域,不仅可以解决以上问题,还可以提升产品的性能和长期运行质量。
一、蒸发冷却技术的原理及优势蒸发冷却技术是指在流体蒸发的过程中所吸收的热量,可以用于空调制冷,也可以用于加湿。
相比传统的制冷技术,蒸发冷却技术具备以下多个优势:1. 节能减排:蒸发冷却技术一般只需使用水等环保材料作为制冷剂,无需使用氟气等臭氧杀手。
因此,蒸发冷却技术能够有效减少二氧化碳的排放量,达到节能减排的效果。
2. 成本低廉:传统压缩式空调需要使用稀缺元素制成的制冷剂,成本相对较高,而蒸发冷却技术可以利用水这种廉价可得的天然资源作为制冷剂,成本相对较低。
3. 环保节能:蒸发冷却技术可以提高空气的湿度,改善空气质量。
同时,由于其制冷效果稳定,避免了传统制冷技术在启动瞬间的能量高峰,从而实现了更为环保和节能的效果。
二、蒸发冷却技术应用于空调领域的方法1. 直接蒸发式空调:直接蒸发式空调顾名思义,就是直接利用水蒸气来达到制冷的效果。
这种空调的使用成本低,制冷效果好,非常适合一些干热的地区。
但是,使用过程中会产生很多水蒸气,对环境造成一定的污染。
2. 间接蒸发式空调:间接蒸发式空调主要是利用冷凝器将蒸发器蒸发出来的水气冷却,在通过外界的新鲜空气进行换热,从而达到良好的制冷效果。
这种空调的技术复杂,但使用过程非常环保,不会产生二氧化碳等有害废气。
3. 海绵式蒸发式空调:海绵式蒸发式空调主要是将空气吹过一些特制的海绵,通过海绵的孔隙来进行蒸发和换热。
这种空调使用简单,结构紧凑,非常适合使用在一些小型房屋和户外环境中。
三、蒸发冷却技术在空调领域的未来发展随着环保节能理念的不断普及,以及对空气质量的高度关注,蒸发冷却技术在将来很有可能成为主流的空调制冷技术。
间接蒸发冷却技术的工作原理介绍随着现代工业的不断发展,空调系统已经成为了现代建筑和家庭中不可或缺的设备。
由于全球气候变暖,严重的热浪、干旱和空气污染等问题也越来越受到关注。
在这种情况下,节能、环保和可持续性是优化空调系统的关键目标。
一种新型的空调系统技术——间接蒸发冷却技术应运而生。
间接蒸发冷却技术的工作原理是通过使用传热耦合器,将外部空气与冷水直接接触,从而利用外部空气的湿度来完成水的蒸发和空气的降温的过程。
该技术通过减少制冷机组的能耗和化学物质排放来达到节能和环保的目的,是一种新的、低能耗的空调系统技术。
本文将重点介绍间接蒸发冷却技术的工作原理、优缺点以及应用前景。
原理间接蒸发冷却技术的核心设备是传热耦合器。
这种耦合器通常由冷水和空气两个流体的通道构成,它们在耦合器内交错流动,使空气与冷水实现间接接触,即不直接接触,而是通过分离膜进行传热和传质。
流体在通道内同时流动,以保证传热和传质效果的最大化。
传热耦合器的工作原理可以通过以下三个步骤来解释:第一步:制冷机组将水降温至较低的温度。
这些冷水经过传热耦合器,进入通道系统。
第二步:热空气被引入耦合器。
当空气流经通道时,它与水之间的分离膜实现了传热和传质的过程。
具体而言,水在分离膜上形成微细薄膜,并且在被流经通道的空气接触时,水分子开始蒸发、从而吸收热量和降温。
第三步:冷却后的空气离开传热耦合器,由于温度显著降低,其湿度也相应下降。
经过这个过程,制冷机组将冷却的水再回流到冷却器中,最终利用空气的湿度来间接达到降温的目的。
优缺点间接蒸发冷却技术的优点在于其独特的节能和环保效果。
该技术可以减少制冷机组的运行时间和能耗。
制冷机组通常需要消耗大量的电能来降低室内温度,而采用间接蒸发冷却技术后,室内温度可以通过外部空气的蒸发降低,从而减少制冷机组的使用时间,降低室内温度的同时节约能源。
使用间接蒸发冷却技术可以有效降低空调系统的化学物质排放和对环境的影响。
传统的空调系统通常需要使用氢氟碳化物等化学物质来降低制冷剂的温度。
蒸发冷却空调系统原理
蒸发冷却空调系统是一种通过蒸发过程来降低空气温度的技术。
它的工作原理可以概括为以下几个步骤:
1. 蒸发器:空调系统的蒸发器是一个密封的容器,内部含有通过蒸发器循环的冷却剂。
冷却剂通常是一种低沸点的液体,如氨或氯化铵。
蒸发器的表面积相对较大,以便更好地暴露于空气中。
2. 空气循环:当空调系统启动时,蒸发器开始循环冷却剂。
位于蒸发器上方的风扇吹过过热的空气,并将它们引导到蒸发器表面。
此时,冷却剂吸收空气中的热量并逐渐蒸发。
3. 蒸发过程:随着冷却剂的蒸发,其转变成气体的状态,吸收空气中的热量。
这个过程使得空气温度降低,并通过蒸发器的表面流出。
4. 压缩过程:经过蒸发器的冷却剂气体被压缩为高压气体,并进入到系统的压缩机中。
在这个过程中,冷却剂的温度进一步提高。
5. 冷凝过程:高压冷却剂气体通过冷凝器,散发掉热量并转变为液体。
冷凝器通常位于空调系统的外部,并通过风扇散热。
6. 膨胀过程:经过冷凝过程,冷却剂变为高压液体,然后通过膨胀阀,降低其压力和温度。
此时,冷却剂再次变为低温液体,准备进入蒸发器再次循环。
通过以上的循环过程,蒸发冷却空调系统能够把空气中的热量通过蒸发剂的蒸发转化为冷气,并通过风扇将冷气吹入室内,从而降低室内温度。
这种系统的优点是能够有效降低能耗和环境影响,但其制冷效果可能不如传统的压缩式空调系统。
空调水机原理空调水机是一种利用水资源进行制冷的设备,其原理主要是通过水的蒸发和冷却来实现空调效果。
空调水机的工作原理可以分为两个部分,蒸发冷却和制冷循环。
首先,我们来看看空调水机的蒸发冷却原理。
当空气中的水分蒸发时,会吸收周围的热量,使周围环境温度下降。
空调水机利用这一原理,通过水的蒸发来吸收空气中的热量,从而达到降温的效果。
在空调水机中,通过水泵将水送至蒸发器表面,水在蒸发器表面形成薄膜,当空气通过蒸发器时,水薄膜蒸发吸收热量,空气温度下降,从而实现降温效果。
其次,空调水机的制冷循环原理是通过循环利用水资源来实现制冷。
空调水机通过循环泵将冷水送至冷却设备或者冷却管道中,利用冷水来降低设备或管道的温度,从而达到制冷的效果。
当冷水流经冷却设备或者管道时,吸收设备或管道的热量,使其温度降低,从而实现制冷效果。
同时,冷水在制冷循环中也会通过冷凝器来降温,然后再次循环使用,实现对设备或者管道的持续制冷效果。
总的来说,空调水机的原理是通过水的蒸发和冷却循环来实现降温和制冷的效果。
通过合理利用水资源,空调水机不仅可以达到空调降温的效果,还可以实现对设备或者管道的制冷效果,是一种环保节能的空调制冷设备。
空调水机的原理虽然简单,但是在实际应用中需要注意一些问题,比如水的循环利用、蒸发器和冷却设备的设计等方面的问题。
只有合理设计和维护空调水机,才能更好地发挥其降温和制冷效果,为人们的生活和生产提供更好的环境条件。
总之,空调水机通过水的蒸发和冷却循环来实现降温和制冷的效果,是一种环保节能的空调制冷设备。
在实际应用中,需要注意合理设计和维护,才能更好地发挥其作用。
希望本文对空调水机的原理有所帮助,谢谢阅读!。
直接蒸发冷却空调机组的原理Evaporative cooling, also known as direct evaporative cooling, is a cost-effective and energy-efficient method of cooling air. 直接蒸发冷却,也被称为直接蒸发式冷却,是一种经济高效的空气冷却方法。
This process involves the use of water to cool the air, and it is commonly used in air conditioning systems in hot and dry climates. 这个过程利用水来冷却空气,通常用于炎热干燥气候下的空调系统中。
It is importantto understand the key principles and functionality of direct evaporative cooling to appreciate its benefits and limitations. 理解直接蒸发式冷却的关键原理和功能对于理解其优点和局限性至关重要。
The fundamental principle behind direct evaporative cooling is the heat exchange that occurs when water evaporates. 直接蒸发式冷却的基本原理是水蒸发时所发生的热交换。
When water molecules transition from liquid to vapor state, they absorb heat from the surrounding air, thus lowering the temperature of the air. 当水分子从液态转变为气态时,它们会吸收周围空气的热量,从而降低空气的温度。
蒸发冷却空调技术
一原理介绍
蒸发冷却空调技术是一项利用水蒸发吸热制冷的技术。
水在空气中具有蒸发能力。
在没有别的热源的条件下,水与空气间的热湿交换过程是空气将显热传递给水,使空气的温度下降。
而由于水的蒸发,空气的含湿量不但要增加,而且进入空气的水蒸气带回一些汽化潜热。
当这两种热量相等时,水温达到空气的湿球温度。
只要空气不是饱和的,利用循环水直接(或通过填料层)喷淋空气就可获得降温的效果。
在条件允许时,可以将降温后的空气作为送风以降低室温,这种处理空气的方法称为蒸发冷却空调。
蒸发冷却空调技术是一种环保、高效、经济的冷却方式。
二形式分类
蒸发冷却空调系统的形式,可分为全空气式和空气-水式蒸发冷却空调系统两种形式,当通过蒸发冷切处理后的空气,能承担空调区的全部显热负荷和散湿量时,系统应选全空气式系统;当通过蒸发冷却处理后的空气仅承担空调区的全部散湿量和部分显热负荷,而剩余部分显热负荷由冷水系统承担时,系统应选空气-水式系统。
空气-水式系统中,水系统的末端设备可选用辐射板、干式风机盘管机组等。
全空气蒸发冷却空调系统,根据空气的处理方式,可采用直接蒸发冷却、间接蒸发冷却和组合式蒸发冷却(直接蒸发冷却与间接蒸发冷却混合的蒸发冷却方式)。
三技术分析
1直接蒸发冷却
直接蒸发冷却(简称DEC)是指空气与水大面积的直接接触,由于水的蒸发使空气和水的温度都降低,此过程中而空气的含湿量有所增加,空气的显热转化为潜热,这是一个绝热加湿过程。
整个蒸发冷却过程要在冷却塔、喷水室或其他绝热加湿设备内实现。
目前,直接蒸发冷却器主要有两种类型:一类是将直接蒸发冷却装置与风机组合在一起,成为单元式空气蒸发冷却器;另一类是将直接蒸发冷却装置设在组合式空气处理机组内作为直接蒸发冷却段。
填料或介质是直接蒸发冷却器的核心部件。
目前,填料主要有木丝填料、刚性填料和合成填料三种。
适宜的填料不仅能提高冷却效果,还具有过滤功能。
黄翔[1]总结了国内外直接蒸发冷却技术研究进展,从填料的传热传质性能、填料的净化性能、直接蒸发冷却器的应用三个方面作了叙述。
2间接蒸发冷却
间接蒸发冷却(简称IEC)是指把直接蒸发冷却过程中降温后的空气和水通过非接触式换热器冷却待处理的空气,那么就可以得到温度降低而含湿量不变的送风空气,此过程为等湿冷却过程。
若把直接蒸发冷却中用的空气称二次空气,待处理的空气称一次空气,则可得到用间接蒸发冷却装置。
间接蒸发冷却器的核心部件是空气-空气换热器,目前间接蒸发冷却器主要有板翅式、管式和热管式三种,不论是哪种换热器都具有两个互不相通的空气通道。
循环水和二次空气接触产生蒸发冷却的是湿通道(湿侧),一次空气通过的是干通道(干侧)。
借助两个通道的间壁,一次空气得到冷却。
黄翔[2]简单的介绍了国内外板翅式间接蒸发冷却器、管式间接蒸发冷却器、热管式间接蒸发冷却器和露点式间接蒸发冷却器的发展现状。
3 组合式蒸发冷却
组合式蒸发冷却系统是直接蒸发冷却与间接蒸发冷却相结合的二级或三级甚至四级冷却方式,即组合式蒸发冷却方式的二级蒸发冷却是指在一个间接蒸发冷却器后,再串联一个直接蒸发冷却器;三级蒸发冷却是指在两个间接蒸发冷却器串联后,再串联一个直接蒸发冷却器。
黄翔[3]介绍多级蒸发冷却空调系统、除湿与蒸发冷却相结合的空调系统、半集中式蒸发冷却空调系统、建筑物被动蒸发冷却技术、蒸发冷却自动控制系统及蒸发冷却水质处理的研究情况,给出了一些成功案例。
四优缺点分析
1 蒸发冷却空调与传统的压缩机型空调相比,具有以下优点:
1)初投资的成本低;约为传统机械制冷的1/2,机械制冷系统的造价为400
元/m2左右,而蒸发型制冷系统为250元/m2左右,一般三年即可收回初
投资;
2)耗电量为传统空调的1/8,蒸发型空调(蒸发式冷气机)设备中所需的
主要动力为风机和水泵,无制冷压缩机,能效比COP值很高,通常机
械制冷系统的耗电为50W/m2左右,而蒸发型空调系统为10?W/m2左右,
节电80%左右;
3)蒸发型空调(蒸发式冷气机)运行方式为全新风运行,且具有空气过滤
和加湿功能,不断输入100%新鲜冷空气,有效的正压送风可使有害的
空气排出室外,保持室内洁净,大大改善其室内空气品质;
4)保护环境,零污染;由于蒸发型空调(蒸发式冷气机)设备以水为制冷
剂,不含氟里昂,对大气无污染;
5)维护简单、保养费用低;传统压缩式空调机组一般需要冷水机组、冷却
塔、冷却水泵、末端装置等复杂的成套设备,运行、维护都麻烦,且需
专业人员操作,耗资很大,而蒸发型空调系统运行管理方便,一般无须
专业人员。
2 蒸发冷却空调同样也有自己的弊端,具体表现在:如缺乏除湿功能,冷
却空气的能力受外界气候环境的影响严重,多级蒸发冷却系统控制较复杂等。
当仅靠蒸发冷却不能达到制冷要求时,可启动机械制冷进行补偿;想要提高室内空气品质,只能加大新风量,但机械制冷能耗会大大增加,而蒸发冷却空调却可以实现全新风节能运行。
因此,将机械制冷与蒸发冷却相结合,既能满足多种不同需求,又减少了能耗。
五适应性分析
我国幅员辽阔,地形地貌复杂多样,气候南北差异大。
受海上风及地理位置等因素的影响,形成湿热、温湿、干旱及半干旱等多样的气候条件,而蒸发冷却空调的使用效果主要受气候条件限制。
多种多样的气候条件加上蒸发冷却技术独特的特点决定了蒸发冷却空调在不同的地区有不同的适用性。
狄育慧等人[4]提出采用气候分区来研究蒸发冷却空调技术的应用,选择了我国177个国家地面气象观测站作为气象数据的来源台站,气象台站的挑选尽量覆盖全国各重要城市,同时兼顾气象环境的代表性。
因影响蒸发冷却效果的主要因
素是室外湿球温度,空气温降主要取决于湿球温度,因此狄育慧等人提出一种简单的划分方法,即以湿球温度作为单一指标进行区域划分。
以夏季空调室外计算湿球温度为20,23,28℃作为分区指标的临界值的划分原则,将基本覆盖全国范围的177个城市划分为通风区、高适应区、适应区及非适应区四个设计区域。
分区结果见表1。
表1 四区划分范围
设计分区分区指标区域特点分区名称
设计二区20℃≤t s<23℃干燥较热高适应区
设计三区23℃≤t s<28℃干燥炎热适应区
设计四区t s≥28℃潮湿炎热非适应区
具体每区包含哪些城市以及相关参数见参考文献[4]。
六相关规范
1蒸发冷却空调的系统设计,应符合下列规定[5]:
1)空调系统形式,应根据夏季空调室外计算湿球温度和露点温度以及空调区显热符合、散湿量等确定;
2)全空气蒸发冷却空调系统,应根据夏季空调室外计算湿球温度、空调区散湿量和送风状态点要求等,经技术经济比较确定。
2 蒸发冷却冷水机组的系统设计,应符合下列规定[6]:
1) 蒸发冷却冷水机组的供水温度应结合当地室外空气计算参数、室内冷负荷特性、末端设备的工作能力合理确定。
直接蒸发冷却冷水机组设计供水温度,宜高于夏季空气调节室外计算湿球温度3℃~℃;间接蒸发冷却冷水机组设计供水温度,宜高于夏季空气调节室外计算湿球温度5℃;间接-直接复合蒸发冷却冷水机组的设计供水温度,宜在夏季空气调节室外计算湿球温度和露点温度之间。
2)蒸发冷却冷水机组设计供回水温差宜符合下列规定:大温差型冷水机组宜小于或等于lO℃;小温差型冷水机组宜小于或等于5℃。
3)蒸发冷却冷水机组采用小温差供水方式时,空调末端宜并联,蒸发冷却冷水机组采用大温差供水方式时,空调末端宜串联,且冷水宜先流经显热末端,再流经新风机组。
4)适宜的蒸发冷却冷水机组形式应根据室外空气计算参数选用,判定条件应符合表2的规定。
表2 适宜的蒸发冷却冷水机组形式及其判定条件
注:t w为夏季空气调节室外计算干球温度,t s为夏季空气调节室外计算湿球温度,18℃、21℃为蒸发冷却冷水机组出水温度计算值。
3 夏季室外空气设计露点温度较低的地区,宜采用间接蒸发冷却冷水机组作为空调系统的冷源[7]。
参考文献
[1] 黄翔.国内外蒸发冷却空调技术研究进展(1)[J].暖通空调, 2007, 37(2): 24—30.
[2] 黄翔.国内外蒸发冷却空调技术研究进展(2)[J].暖通空调, 2007, 37(3): 32—53.
[3] 黄翔.国内外蒸发冷却空调技术研究进展(3)[J].暖通空调, 2007, 37(4): 24—29.
[4] 狄育慧,刘加平,黄翔.蒸发冷却空调应用的气候适应性区域划分[J].暖通空调, 2010, 40(2): 108—111.
[5] GB50736-2012.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社, 2012.
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[7] GB50189-2015.公共建筑节能设计标准[S].北京:中国建筑工业出版社, 2015.。