一次回风详细介绍

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一次回风式系统(新)

一次回风式系统(新)
高效运行
通过精确控制室内温度和湿度,一次回风式系统能够提供稳定的室内环境,确保设备高 效运行。
舒适度高
舒适的环境
一次回风式系统能够根据人体舒适度需 求进行温湿度调节,提供更加舒适的环 境。
VS
减少不适感
由于系统能够精确控制室内环境,可以减 少因温湿度不适引起的身体不适感。
成本效益
要点一
降低运行成本
定期检查
定期对一次回风式系统进行检查, 包括设备运行状况、各部件的紧 固情况、润滑状况等,确保系统 正常运行。
清洁保养
定期对一次回风式系统进行清洁保 养,包括清洗过滤器、清理冷凝水 等,保持系统整洁、防止设备腐蚀 和损坏。
更换耗材
根据需要定期更换一次回风式系统 的耗材,如过滤器、冷媒等,以保 证系统的正常运行和延长设备使用 寿命。
食品加工
在食品加工车间,一次回风式系 统能够确保空气的洁净度和新鲜 度,符合食品安全和卫生的要求 。
公共设施
图书馆
图书馆需要维持安静、舒适的阅读环境,一次回风式系统能够提供良好的空气质量和温度控制,同时减少噪音干 扰。
医院
医院需要保持室内空气的洁净度和新鲜度,以降低感染风险和保障患者的康复,一次回风式系统能够提供高效的 空气处理和消毒功能。
空气循环装置
用于使空气循环流动,使室内 空气保持新鲜。
回风管道
回风管道是连接室内和空气处理机组 的管道,用于收集室内回风,并将其 送回空气处理机组。
回风管道应具有良好的密封性和保温 性能,以防止空气泄漏和热量损失。
送风管道
送风管道是连接空气处理机组和室内送风口之间的管道,用 于将处理后的空气送入室内。
送风管道应具有足够的通风流量和阻力损失小的特点ห้องสมุดไป่ตู้以确 保室内空气流通顺畅。

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理
回风全空气系统是一种能够实现室内空气净化和循环利用的装置。

其原理是通过管道将室内空气引入系统中经过过滤净化处理后再重新送回室内,从而实现空气的循环利用和净化。

下面将详细介绍一次回风全空气系统的原理和工作过程。

一次回风全空气系统由空气处理机组、空气回风管道、过滤净化设备、送风口等组成。

工作时,室内空气通过送风口进入空气处理机组,经过初级过滤网、高效过滤器等过滤净化设备进行净化处理,去除空气中的颗粒物、细菌、病毒等有害物质,保证送风口送出的空气质量达到国家标准。

经过净化处理的空气再经由空气回风管道送回室内,实现了室内空气的循环利用。

在这个过程中,系统还可以根据室内空气质量的监测数据对空气进行智能控制,调节送风口的开度和送风速度,保持室内空气的新鲜度和舒适度。

一次回风全空气系统的优点在于能够有效净化室内空气、节约能源、提高空调系统的工作效率和环保性。

通过循环利用室内空气,不仅可以减少室外空气对室内的污染,还可以降低空调系统的能耗,减少空调系统对环境的影响。

总的来说,一次回风全空气系统是一种能够实现空气净化和循环利用的节能环保装置。

通过对空气进行净化处理和循环利用,可以有
效提高室内空气质量,保障人们的健康和舒适,同时也能够节约能源、降低运行成本,是一种环保节能的室内空气处理系统。

希望通过本文的介绍,读者能够对一次回风全空气系统有一个更深入的了解。

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理
一次回风全空气系统是一种高效的建筑空气处理系统,它通过回收建筑内部的空气,并将其过滤净化后再送回室内使用,避免了大量新风的进入,既能够降低建筑的用能成本,又能够提高室内空气的质量,保障人们的健康。

该系统的原理主要基于空气的回收和净化。

首先,从室内空气中采集一定比例的回风,将其引入空气处理设备中进行处理,包括过滤、换气和调节温湿度等环节。

其中,过滤环节是该系统的关键环节之一,采用高效的过滤器能够有效滤除空气中的有害物质和微粒,如PM2.5、细菌、病毒等,保障室内空气的质量。

经过处理后的空气再通过送风管道送回室内,为室内提供清新的空气。

为了达到较好的效果,系统需要灵活的调节,包括了调节送风速度和送风的温湿度等,让室内气候更加适宜。

与传统的空调系统不同,一次回风全空气系统通过回收内部空气并进行净化,减少了向室内引入大量新风的需要,降低了冷负荷和热负荷,从而减少了建筑的用能成本,提高了能源利用效率。

此外,该系统还具有减少噪音和减少对环境的污染等优点,同时在回收空气的过程中减少了对自然资源的消耗,较好地实现了节约能源和保护环境的目的。

总的来说,一次回风全空气系统原理简单并且实用,能带给用户清新的室内空气
与低成本高效的通风体验,逐渐成为了现代建筑的首选通风系统。

一次回风系统

一次回风系统
实际工程设计,新风量可按总送风量的体积分数来设计, 一般规定不小于10%
1.夏季
一次回风系统空气调节过程
吸收余热、余湿 变成N状态后、 一部分排到室外, 另一部分回到空 调箱再和新风混 合。
一次回风系统空气调节过程
1)确定室内状态点N、 热湿比ε 、送风状 态点O、送风量qm 及机器露点L
一次回风系统空气调节过程
Q02 qm,w (iW iN )
再热量
Q03 qm (i0 iL )
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
Q01 qm (iN i0 )
Q02 qm,w (iW iN )
Q03 qm (i0 iL ) Q0 Q01 Q02 Q03
2.冬季
一次回风系统空气调节过程
1)确定室内状态点N、 热湿比ε 、送风状 态点O’ 、送风量 qm及机器露点L’
C’
一次回风系统空气调节过程
C’
新风比m’%
qm,w ' qm
iN ic ' m '% iN iW '
一次回风系统空气调节过程
新风比m’%
1)若m’%等于或大于系 统应有的最小新风百分 比m%,则就取qm,w’做 系统冬季的新风量, 2)若m’%<m%,则应使m’ %=m%。须设预热器先将 新风预热,然后再与一次 回风混合
2)确定混合状态点C的位置。 夏季设计工况下的新风量与总送风量之比为最 小新风比m% qm,w m% NC qm,W iC iN
qm
NW

qm

iW iN
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。

系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。

一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。

单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处理后的空气通过风管送入末端装置。

一次回风式空调系统结构示意图:一次回风系统分类:一次回风露点送风:露点送风是指空气经冷却处理到接近饱和状态点(称机器露点)不经再加热送入室内。

一次回风再热送风:再热式系统是指处理到机器露点状态的空气经过再加热然后才送入室内的的空调系统。

再热式空调系统与露点送风空调系统的比较:对于空调精度要求不高的系统,如能用最大温差送风,即用机器露点状态作送风状态,则可以免去再热因而也可以减少抵消这部分再热的冷量,使制冷系统负荷降低。

从这一点出发,几乎所有的舒适性空调都无需使用再热。

单风管二次回风空调系统:一次回风与二次回风的区别:在喷水室或空气冷却器前同新风进行混合的空调房间回风,叫第一次回风。

具有第一次回风的空调系统简称为一次回风式系统。

与经过喷水室或空气冷却器处理之后的空气进行混合的空调房间回风,叫第二次回风,具有第一次和第二次回风的空调系统称为一、二次回风系统,简称二次回风式系统。

回风方式选择依据表:双风管系统:有两条送风管,分别送冷风和热风,新风与回风混合,经第一级空调器处理后,一部分经一根风管送到末端装置,另一部分再经第二级空调器处理后才送到末端装置;两种不同状态的空气在末端装置中混合,才送到空调房间。

双风道空调系统的特点及应用:双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。

单风管空调系统的特点及应用:单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷变化情况相类似的场合,如办公大楼、剧场、大会堂等。

一次回风式系统

一次回风式系统

二、一次回风空气处理过程-冬季工况 用淋水室处理空气
淋水室处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况 用淋水室处理空气
预热除了保证最小新风,还可以防止新、回风直接混合产生冷凝水
二、一次回风空气处理过程-冬季工况 在确认混合时不会有冷凝水产生、也可以采取新、回风先混合后预热的处理方案
实例
三、一次回风空气处理案例
携手共进,齐创精品工程
Thank You
世界触手可及
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二、一次回风空气处理过程-冬季工况 用表冷器处理空气
二、一次回风空气处理过程-冬季工况 表冷器处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况 用表冷器处理空气
预热量: 再热量:
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
W
N1 C
N2 t1
L1
C
d0
d0
L2空气处理案例
一次回风式系统
1
一次回风式系统
1 ❖ 一次回风式空调系统概念 2 ❖ 一次回风系统处理过程 3 一次回风系统实例
一、概念 空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次,称一次回风 式系统。
送/回风管道
一、概念 根据新风、回风混合过程的不同,工程上常见的有两种形式:
❖ 一次回风 ❖ 二次回风
W C N
ic
O L
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
再热器
G(kg/s)
Q W N
GG( kg/s)
N( i ) N
冷却器
G(kg/s)
N
W(
i

C'
G
W`
O`
` N
C`

一次二次回风系统

一次二次回风系统

一次回风系统
一)系统流程
W
混合 冷却减湿 再热
ε
C
L
O ~~ N
N
空气处理过程:采用一次回风处理方式,室外新风与回风混合
后处理至露点L,经再热后至送风状态点O,由O点沿热湿比
线吸收室内余热余湿后,达到室内状态点。机器露点——指经
过喷水室或表冷器冷却处理后接近于饱和
的状态点,一般位于90%-95%的线上。 在一定的相对湿度下,露点温度与含湿量一一对应,因此空调
QL=4.89+7.4+2.91=15.2KW
二次回风
二次回风系统的主要特点是夏季省去了再热量,因此 比一次回风系统节能。但二次回风系统处理流程复 杂,它是通过调节一、二次回风比来满足室内负荷 变化的。一、二次回风阀门的频繁转换使得设备的 寿命减少,控制也比较复杂。夏季空气处理的机器 露点较低,因而制冷系统运转效率比一次回风系统 低,而且也限制了天然冷源的使用。
供冷:
进风干球温度34 ℃ 进风湿球温度28℃
新风
二次回风双风机系统
2.一次回风单风机
上部出风
侧出风
2. 整体式空气处理机组 2.1 卧式空气处理机组
2.2 立式空气处理机组
2.3 吊顶式(吊挂式)
整体式空气处理机组的标准工况
1. 回风工况
供冷: 进风干球温度27 ℃ 进风湿球温度19.5℃ 冷冻水进口温度7℃ 冷冻水进出口水温差5 ℃ 2. 新风工况
通常依靠风机和风管的再热作用后送入房间,即露点送风。这 也是许多民用建筑中采用的方式(可以控制机器露点的位置)
送风温差越小,冷、热量抵消越多;但送风量大,房间内温湿 度分布均匀,在一些空调精度要求高的场合不得不采用再热。

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理一次回风全空气系统是一种高效节能的空气处理系统,其原理是通过回收建筑物内部排出的空气,经过处理后再次送入室内供人们呼吸和使用。

这种系统的设计理念是为了提高室内空气质量,减少能源消耗,并最大程度地利用已经存在的空气资源。

在一次回风全空气系统中,建筑物内部的空气首先通过排风口排出,然后通过空气处理设备进行过滤和处理。

处理后的空气经过加热或降温,再通过送风口送回室内。

这样循环利用空气不仅可以提高空气质量,还可以减少对外部空气的依赖,节约能源开支。

一次回风全空气系统的核心是空气处理设备,它包括过滤器、加热器、冷却器等组件。

过滤器可以有效地去除空气中的灰尘、细菌和有害物质,保证送入室内的空气清洁卫生。

加热器和冷却器则可以根据需要对空气进行加热或降温,保持室内舒适的温度。

除了空气处理设备,一次回风全空气系统还包括送风口和排风口。

送风口将处理过的空气送入室内,而排风口则将室内空气排出建筑物。

通过这两个口,建筑物内部的空气实现了循环流动,保持空气质量和温度的稳定。

一次回风全空气系统的优势在于能够减少对外部空气的依赖,节约能源消耗。

同时,通过循环利用空气,可以避免室内空气污染和霉菌滋生,提高室内环境的舒适度和健康水平。

此外,这种系统还可以减少室内温度的波动,提高建筑物的能源利用效率。

总的来说,一次回风全空气系统是一种高效节能的空气处理系统,通过循环利用空气资源,提高室内空气质量,减少能源消耗。

在建筑物设计和装修中,采用这种系统可以为人们提供一个更加舒适健康的生活环境,同时也符合可持续发展的理念。

希望未来能有更多的建筑物采用这种系统,为人们的生活和工作环境带来更多的便利和舒适。

一次回风系统

一次回风系统

一次回风系统一、实验目的1.了解一次回风系统室内温度控制的方法2.进一步加深对空调机组自动控制的认识二、实验介绍在每年的过度季节,室外空气温度往往低于空调系统的送风温度。

因此,对于室内冷负荷较大的空调系统,此时我们可以将室外空气作为空调系统的一种冷源而加以利用,我们可以将室外新风与空调系统的回风按一定的比例混合,达到合适的送风状态后送入空调房间,基于这个原理我们便得到一次回风空调系统。

三、 实验原理一次回风系统流程如图1所示:图1 一次回风系统流程图在夏季送往室内的空气吸收房间余热、余湿变为N状态后,一部分排到室外,另一部分回到混合箱和室外新风混合,然后经表冷器处理,释放热量Q1后形成状态L,经风机送往再热器加热并吸收热量Q2,最后送往空调房间,形成一个循环。

空气调节的过程如图2所示:图2 一次回风空气调节过程图一次回风的冬季处理过程可以参照夏季处理过程,在次不再详述。

四、 实验装置空调机组、风冷热泵机组、组合式空调机组、室内温、湿度传感器H7012B1015、风道温、湿度传感器H7015B1004、风阀执行器SM24—SR 、控制主机P4 512M 17、楼宇自动化综合实验台、系统软件 License for EBI with a 24 reader/500 point database.includes 2 Stations,Display Builder,Quick Builder and one interface.五、 实验内容1、熟悉一次回风系统的工作原理,在h-d 图上标出一次回风冬季、夏季的空气处理过程;2、 确定混合点(C)空气状态参数; 混合点空气的焓W W N N c W NG h G h h G G +=+ (KJ/kg ) 混合点空气的含湿量 W W N N W N G d G d d G G +=+ (g/kg 干) 混合点空气的温度W W N N W NG t G t t G G +=+ (℃) 式中:W G 、W d 、W h 、W t —新风量、含湿量、焓、温度N G 、N d 、 N h 、N t —回风量、回风含湿量、回风焓、回风温度六、 实验步骤1. 在教师的指导下认识风冷热泵机组、组合式空调机组并了解各部分的功能以及其中的自控原理。

一次回风、二次回风、单风管、双风管

一次回风、二次回风、单风管、双风管

一次回风、二次回风、单风管、双风管集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。

系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。

一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。

单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处理后的空气通过风管送入末端装置。

一次回风式空调系统结构示意图:一次回风系统分类:一次回风露点送风:露点送风是指空气经冷却处理到接近饱和状态点(称机器露点)不经再加热送入室内。

一次回风再热送风:再热式系统是指处理到机器露点状态的空气经过再加热然后才送入室内的的空调系统。

再热式空调系统与露点送风空调系统的比较:对于空调精度要求不高的系统,如能用最大温差送风,即用机器露点状态作送风状态,则可以免去再热因而也可以减少抵消这部分再热的冷量,使制冷系统负荷降低。

从这一点出发,几乎所有的舒适性空调都无需使用再热。

单风管二次回风空调系统:一次回风与二次回风的区别:在喷水室或空气冷却器前同新风进行混合的空调房间回风,叫第一次回风。

具有第一次回风的空调系统简称为一次回风式系统。

与经过喷水室或空气冷却器处理之后的空气进行混合的空调房间回风,叫第二次回风,具有第一次和第二次回风的空调系统称为一、二次回风系统,简称二次回风式系统。

回风方式选择依据表:双风管系统:有两条送风管,分别送冷风和热风,新风与回风混合,经第一级空调器处理后,一部分经一根风管送到末端装置,另一部分再经第二级空调器处理后才送到末端装置;两种不同状态的空气在末端装置中混合,才送到空调房间。

双风道空调系统的特点及应用:双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。

单风管空调系统的特点及应用:单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷变化情况相类似的场合,如办公大楼、剧场、大会堂等。

一次二次回风系统讲义资料

一次二次回风系统讲义资料

一次回风系统
一)系统流程
W N
混合 C
冷却减湿 L
再热
ε
O ~~ N
空气处理过程:采用一次回风处理方式,室外新风与回风混合 后处理至露点L,经再热后至送风状态点O,由O点沿热湿比 线吸收室内余热余湿后,达到室内状态点。机器露点——指经 过喷水室或表冷器冷却处理后接近于饱和 的状态点,一般位于90%-95%的线上。 在一定的相对湿度下,露点温度与含湿量一一对应,因此空调 过程中控制机器露点成为控制送风点相对湿度的重要方法。
Gw C N G O G2 L GL GL G1 W

G(hN-hO)=GL(hN-hL) =房间负荷
房间负荷+新风负荷 =GL(hN-hL)+ GL(hC-hN) = GL(hC-hL)= Q0
处理过程承担的冷量:Q0=GL(hC-hL)
GL = Gw + G1 G = GL+ G2
• 冬季空气处理过程i-d图的表示:
冬夏季送风量相同 湿负荷相同,N点不变 dO’=dO 采用夏季的机器露点
由于冬季与一次回风系 统的总加热量相同,往 往关闭二次回风,按一 次回风方式运行。

加热到5℃ 冬季往往按一次回风运行
qm2=qm-qm,l=1.45-0.876=0.574kg/s
1.二次回风双风机系统
根据需要将各种空气处理设备组合成一个整体的箱形设备。 可以实现加热、冷却、加湿、除湿、热回收、净化、消声等多 种功能的组合,具有很大的灵活性。
L
3.
特点
由于先冷却后加热,多消耗一部分冷量。 通常依靠风机和风管的再热作用后送入房间,即露点送风。这 也是许多民用建筑中采用的方式(可以控制机器露点的位置) 送风温差越小,冷、热量抵消越多;但送风量大,房间内温湿 度分布均匀,在一些空调精度要求高的场合不得不采用再热。 对于余湿量大的特殊场合(如:游泳馆、地下建筑),热湿比 小,不得不进行再热,满足同时消除余热余湿的要求。

一次二次回风系统讲义资料

一次二次回风系统讲义资料
由于冬季与一次回风系 统的总加热量相同,往 往关闭二次回风,按一 次回风方式运行。

加热到5℃
冬季往往按一次回风运行
qm2=qm-qm,l=1.45-0.876=0.574kg/s
1.二次回风双风机系统
根据需要将各种空气处理设备组合成一个整体的箱形设备。 可以实现加热、冷却、加湿、除湿、热回收、净化、消声等多 种功能的组合,具有很大的灵活性。
新风
二次回风双风机系统
2.一次回风单风机
上部出风
侧出风
2. 整体式空气处理机组 2.1 卧式空气处理机组
2.2 立式空气处理机组
2.3 吊顶式(吊挂式)
整体式空气处理机组的标准工况
1. 回风工况
供冷: 进风干球温度27 ℃ 进风湿球温度19.5℃ 冷冻水进口温度7℃ 冷冻水进出口水温差5 ℃ 2. 新风工况
一次回风与二次回风空调系统
一次回风系统是空调回风与室外新风在喷水室 (或表面式空气处理器)前混合的一种全空气空调 系统;
二次回风系统是空调回风与室外新风在喷水室 (或表面式空气处理器)前混合并经过处理后,再 次与回风混合的一种全空气空调系统。
一次回风
一次回风空调系统的主要特点是为了维持室内温湿度 的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再 热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了 冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操 作管理方便,而且夏季空气处理的机器露点较高, 因此使得制冷机的冷冻水的出口温度升高,制冷系 统的运行效率较高。
一次回风系统
一)系统流程
W
混合 冷却减湿 再热
ε
C
L
O ~~ N
N
空气处理过程:采用一次回风处理方式,室外新风与回风混合

一次回风式系统(新)

一次回风式系统(新)

d0
d0
dN
冬季工况 •若求出的冬季新风百分比m’%>=最小新风百分比m%,冬季 的新风量不变,不增加能耗 •反之,则需要增加新风比到m%,因此必须预热空气
W`
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用淋水室处理空气
在确认混合时不会有冷凝水产生、也可以采取新、 回风先混合后预热的处理方案
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
再热器
G G(kg/s)
G (kg/s)
`
O`
N
N(iN)
Q W N
C`
L
E
iN
冷却器
(i) G (kg/s) N W
C'
G
冬季工况
d0
d0
dN
W`
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
此时新风百分比为
`
O`
N
冬季系统新风量等于
C`
L
E
iN
用淋水室处理空气
淋水室处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用淋水室处理空气
预热除了保证最小新风,还可以防止新、回风直接 混合产生冷凝水
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
在确认混合时不会有冷凝水产生、也可以采取新、 回风先混合后预热的处理方案
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用表冷器处理空气
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
表冷器处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
Hale Waihona Puke 用表冷器处理空气预热量:
再热量:
二、一次回风空气处理过程-冬季工况

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理

一次回风全空气系统原理随着人们对室内空气质量的要求越来越高,一些新型的空气处理系统也应运而生。

其中,一次回风全空气系统便是一种比较常用的空气处理系统之一。

那么,一次回风全空气系统的原理是什么呢?一次回风全空气系统是指将全部新风和全部排风通过同一风机进行处理的空气系统。

这种系统的工作原理是将新风和旧风混合后,通过一系列的空气处理设备进行过滤、加湿、加热或降温等处理,最后将处理后的空气送回室内。

在这个过程中,旧风经过处理后被重新利用,从而达到节能的目的。

一次回风全空气系统的核心是风机和换气系统。

风机负责将新风和旧风吸入系统,并将处理后的空气送回室内。

而换气系统则负责对空气进行处理,包括过滤、加湿、加热或降温等操作。

其中,过滤是这个系统中最关键的一环,因为它可以有效地去除空气中的细菌、病毒、灰尘等有害物质,从而确保室内空气的质量。

在过滤过程中,一次回风全空气系统通常采用高效过滤器。

这种过滤器能够有效地去除直径小于0.5微米的颗粒物,例如花粉、烟尘、细菌和病毒等。

此外,一些高级的空气处理系统还会使用静电过滤器或光触媒过滤器等高科技设备,以进一步提高过滤效果。

在加湿方面,一次回风全空气系统通常采用喷淋式加湿器。

这种加湿器能够将水雾均匀地喷洒到空气中,从而提高室内空气的湿度。

而在加热或降温方面,则通常采用空气调节器。

这种设备能够通过控制空气流量和温度,从而实现对空气温度的精确控制。

需要注意的是,一次回风全空气系统与普通空调系统不同,其不能进行热回收。

因为在一次回风全空气系统中,新风和旧风是混合在一起的,因此新风的温度较低,旧风的温度较高,两者的温度差较大,难以实现有效的热回收。

因此,在一次回风全空气系统中,一般采用节能型空气处理设备,以达到节能的目的。

一次回风全空气系统是一种可以有效提高室内空气质量的空气处理系统。

它通过将新风和旧风混合后进行处理,从而实现对空气的过滤、加湿、加热或降温等操作,最终将处理后的空气送回室内。

一次二次回风系统讲义资料

一次二次回风系统讲义资料

三)冬季过程

冬季空气处理过程h-d图的表示:
前提:冬夏季节送风量相 同,湿负荷相同,室内设 定状态点相同,有: dO’= dN — W /GS = dO
如果新回风混合点位于C’ 之上,可加大新风比,使 混合点落在C’ 如果混合点位于C’之下, 则需要进行预热,使预热 后的新风与回风混合后落 在C’ 。
冬夏具有相同的机器露点。

冬季设计工况所需预热量分析: 采用最小新风比 室外空气焓值很低
GW/G = (hN-hC)/(hN-hW1) 因为 hC= hL ,所以 hW1=hN-G(hN-hL)/GW
= hN-(hN-hL)/m%
预热量: Q = GW(hW1-hW’)
一次回风表面式换热器系统
5℃
结论2:
• 二次回风系统的节能效果比较明显,根据空调机组 使用特点,合理选择:对初投资增加不多的情况下 ,而机组运行时间较长的,选用二次回风系统以发 挥其节能优势,而对初投资增加较多,或需要机组 运行简单可靠的,使用时间较短的选用一次回风系 统。
一次回风系统
一)系统流程
W N
混合 C
冷却减湿 L
再热
ε
O ~~ N
空气处理过程:采用一次回风处理方式,室外新风与回风混合 后处理至露点L,经再热后至送风状态点O,由O点沿热湿比 线吸收室内余热余湿后,达到室内状态点。机器露点——指经 过喷水室或表冷器冷却处理后接近于饱和 的状态点,一般位于90%-95%的线上。 在一定的相对湿度下,露点温度与含湿量一一对应,因此空调 过程中控制机器露点成为控制送风点相对湿度的重要方法。
二)夏季过程
1. 空气状态变化过程在h-d图上的表示
Gw GS C Gh W N W C L O

一次回风系统原理

一次回风系统原理

一次回风系统原理
一次回风系统是一种通风系统,它通过回收建筑物内部的空气,将其过滤、加热或冷却后再送回空气循环系统,从而减少能源消耗和减少空气污染的系统。

一次回风系统的原理是将建筑物内部的空气通过管道系统回收到空气处理机,经过过滤、加湿、冷却或加热等处理后再送回室内,以维持室内空气质量和舒适度。

在冬季,一次回风系统可以利用回收的暖气再次加热空气,减少系统的能耗;在夏季,一次回风系统可以利用回收的冷气再次冷却空气,减少系统的运行成本。

一次回风系统的主要优点是减少了空气处理机的负荷和能源消耗,使系统运行更加高效和环保。

另外,一次回风系统可以避免建筑物内的空气循环变得不健康和污染。

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一次回风系统属于集中式空调系统出现最早、最基本、最典型的空调系统。

主要特征
为:回风与新风在热湿处理设备前混合,适用于送风温差可取较大值时或室内散湿量较大时。

一次回风详细介绍
空调机组集中设置在空调机房,房间内所需风量用空调机组进行冷却、加热、加湿、初效和中效(如果是洁净空调系统),而后用送风机通过送风管送到房间的
吊顶上方,再经过高效过滤器(洁净房间)或普通风口(普通房间)送到室内。


内的空气由回风口收集后,再由回风管送回到空调机组的回风段,与新风混合后再
次循环。

一次回风详细介绍
空调机组集中设置在空调机房,房间内所需风量用空调机组进行冷却、加热、加湿、初效和中效(如果是洁净空调系统),而后用送风机通过送风管送到房间的
吊顶上方,再经过高效过滤器(洁净房间)或普通风口(普通房间)送到室内。


内的空气由回风口收集后,再由回风管送回到空调机组的回风段,与新风混合后再
次循环。

一次回风系统的优点
1、设备简单,节省最初投资;
2、可以严格的控制室内温度和相对湿度;
3、可以充分进行通风换气,室内卫生条件好:
4、空气处理机组集中在机房内,维修管理方便;
5、可以实现全年多工况节能运行调节;
6、使用寿命长;
7、可有效的采取消声和隔振措施;
一次回风系统的缺点
1、机房面积达,风道断面大,占用建筑空间多;
2、风管系统复杂,布置困难;
3、一个系统供给多个区域,当区域负荷变化不一样时,无法进行精确调节;
4、空调房间之间有风管连通,使各房间相互污染;
5、设备与风管安装量较大,周期较长。

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