转轮热回收和除湿1

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•具有有毒或爆炸气体的高危区域的洁净 •医药研究 药品生产 动物房 医药研究, 药品生产, • 医院 •剧院 游泳馆 地下建筑 剧院, 游泳馆,
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矛盾
新风(舒适)VS 能耗(成本)
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新风热回收节能的关键所在 要采用全热回收,尤其要强调潜热回收 要采用全热回收,尤其要强调潜热回收
中国的气候特点是新风中潜热负荷占绝大部分 (70%以上),而显热负荷很小。如果只能回收显 热,即使其显热效率有100%,全热效率也不到 30%。
31.2 C 17.1 g/Kg 25 C 10.9 g/Kg
回风
室外空气
33.2 C 19.1 g/Kg
27 C 12.9 g/Kg
送风
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送风状态点的确定
• 33.2 – (33.2 – 25) * 76% = 26.97 • 19.1 – (19.1 – 10.9) * 76% = 12.87
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百瑞产品领域
转轮式除湿机.压缩空气干燥
印度北极产品领域
热回收转轮
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百瑞 转轮式除湿机
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印度北极 全热回收转轮
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百瑞热回收空调段设计要求
转轮驱动电机电路中应包含过载保护器、 7. 转轮驱动电机电路中应包含过载保护器、运行指 示灯、开关,并与空调系统工作电路互锁。 示灯、开关,并与空调系统工作电路互锁。 8. 在与转轮的相邻处,转轮的两侧应设置检修门以 在与转轮的相邻处, 方便转轮清洗。 方便转轮清洗。 在北方寒冷地区, 9. 在北方寒冷地区,需在转轮前增加一预热器以防 止隆冬季节转轮结霜或结冰。 止隆冬季节转轮结霜或结冰。 10.系统新风口与排风口应远离 以免混风。 系统新风口与排风口应远离, 10.系统新风口与排风口应远离,以免混风。
全热回收转轮换热实例计算
• • • •
北京室外工况 新风36000 M3/H 76%全热效率 分子筛厚型热交换转轮
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全热回收效率的定义
显热效率 = (T1-T2)/(T1-T3) 潜热效率 = (D1-D2)/(D1-D3)
新风效率
矛盾的解决---新风全热回收 矛盾的解决 新风全热回收
全热 = 显热 + 潜热 (温度负荷 (湿度负荷 温度负荷) 湿度负荷) 温度负荷 湿度负荷
可以显著地降低通风带来的能耗冲击 常常能显著地降低系统初投资, 常常能显著地降低系统初投资,因为对制冷供暖负荷的节省 能显著提高组合系统的潜热(湿度 处理性能 能显著提高组合系统的潜热 湿度)处理性能 湿度
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WELCOME TO BRY-AIR
世界顶级全热回收 / 除湿机 生产企业
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主要内容提要: 主要内容提要:
• • • • • 全热回收转轮产品的原理,应用,发展与选型计算 其它几种常见新风热回收方式的原理与对比 热回收转轮在空调系统中的布置设计 百瑞转轮除湿机的原理与部分用户 讨论
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全热回收转轮
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全热回收转轮发展史
转轮形式 第一代: 第一代:网状轮 第二代:石棉网-氯化锂 第二代:石棉网 氯化锂 第二代半: 第二代半:蚀刻轮 第二代:牛皮纸 氯化锂 第二代:牛皮纸-氯化锂 第三代:铝箔 硅胶转轮 第三代:铝箔-硅胶转轮 第四代:铝箔 分子筛转轮 第四代:铝箔-分子筛转轮 铝箔-改进硅胶转轮 铝箔 改进硅胶转轮 1960 1970 1980 1990 2000
水汽进
干燥空气出 干燥空气进
水汽出
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全热回收转轮的工作原理
排风
31.2 C 17.1 g/Kg
回风
25 C 10.9 g/Kg
33.2 C 19.1 g/Kg
27 C 12.9 g/Kg
室外空气
送风
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热回收的应用
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新风的使用
我们需要新鲜空气 — 在工业生产的每一角落 例如 :
•工艺要求 •现代电子工业 化学工业 机械制造的净化厂 现代电子工业, 化学工业,
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专题三
热回收转轮在空调系统中的布置
• 管道布置
• 空调箱中布置
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三。分子筛型热回收转轮防止交叉污染的 能力远远超过板翅式热交换器
• 转轮特殊设计的密封可以杜绝转轮端面泄漏 • 转轮带有特殊的清洁扇结构可以防止转动携带造 成的交叉污染。 成的交叉污染。 • 3A型分子筛的选择性吸附特点,使分子筛转轮的 型分子筛的选择性吸附特点, 吸附携带将为零。 吸附携带将为零。
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转轮式全热交换器在ARI所作的效率性能测试 所作的效率性能测试 转轮式全热交换器在
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二。转轮热交换器体积远小于板翅式热交换器
• 全热转轮可以选用更大的名义迎面风速,而且全 全热转轮可以选用更大的名义迎面风速, 热效率仍然很高(一般大于3.5M/S); 3.5M/S);而板翅式 热效率仍然很高(一般大于3.5M/S);而板翅式 热交换器为保持其效率不至于过低,不得不选用 热交换器为保持其效率不至于过低, 非常低的名义迎面风速(一般小于1M/S)。 )。使得 非常低的名义迎面风速(一般小于1M/S)。使得 在同等风量,同等效率的情况下, 在同等风量,同等效率的情况下,转轮热回收的 体积要远远小于板翅式热回收
• 一。全热效率高,其中潜热效率尤为明显 全热效率高, • 二。体积小,结构紧凑,尤其适合大风量 体积小,结构紧凑, 系统 • 三。分子筛型热回收转轮防止交叉污染的 能力远远超过板翅式热交换器 • 四。转轮热回收的使用寿命远长于板翅式
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全热回收转轮干燥剂
氧化铝 硅胶 分子筛
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干燥剂微孔直径的差异
A B C D
F E
3
4
5
10
25
50
100
微孔直径 (埃 :10E-10米) 埃 米
A - 3埃分子筛 B - 4埃分子筛 埃 埃 C - 5埃分子筛 D - 10埃分子筛 埃 埃 E – 活性铝 F – 硅胶
回风
室外空气
-7 C 0.7 g/Kg
15.1 C 5.8 g/Kg
送风
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全热回收转轮节约效果
1. 初投资的节省 2. 运行成本的节省
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新风热回收的其它几种方式
全热回收转轮的工作原理、 全热回收转轮的工作原理、 选型与计算分析
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全热转轮的基本工作原理
1. 冷/热 能量交换 (如: 80%效率 总是回到它来的一侧 效率) 热 如 效率
热风进
较冷风出 冷风进
较热风出
2. 水汽或干空气 (例如 80%)通常会回到它们原来的地方 例如 通常会回到它们原来的地方
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百瑞热回收空调段设计要求
风机的布置必须满足要求, 4. 风机的布置必须满足要求,以使转轮清洁扇能正常工 同时风机风压应相互匹配, 各风量达到设计要求。 作。同时风机风压应相互匹配, 各风量达到设计要求。 在新风、排风、 5. 在新风、排风、回风等各处应设计良好的风阀以调节各 风量。 风量。 在转轮的新风侧以及排风侧均安装一压差表, 6. 在转轮的新风侧以及排风侧均安装一压差表,以监测转 轮风量情况, 轮风量情况,并预留检测孔以测量温湿度
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全热回收转轮专用分子筛
分子筛结构具有统一的微孔尺寸 不可能吸附大于微孔尺寸的颗粒
分子筛结构的简化图, 标明了统一的吸附结构. 分子筛结构的简化图 标明了统一的吸附结构
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全热回收转轮的计算实例
北京冬季室外工况 76%全热效率 全热效率 36000 M3/H 新风节能 新风节能417KW 潜热节约150KW 占36% 其中显热节约 267KW 占64% 潜热节约 排风
0C 2.3 g/Kg 22 C 7.4 g/Kg
一。转轮全热效率尤其是潜热效率 要远远大于板翅式热回收
• 分子筛型全热转轮在4.5M/S名义迎面风速时,全 分子筛型全热转轮在4.5M/S名义迎面风速时, 4.5M/S名义迎面风速时 热效率可达到75%以上; 75%以上 热效率可达到75%以上;而板翅式热回收在 0.8M/S名义迎面风速时仅60%左右显热效率, M/S名义迎面风速时仅60%左右显热效率 0.8M/S名义迎面风速时仅60%左右显热效率,而 且其潜热效率还要远远地低于该数值。 且其潜热效率还要远远地低于该数值。
板式换热器(对流式 板式换热器 对流式) 对流式 排风 新风 排风 排风 新风 转轮式换热器 新风 轮芯 新风 排风
最高全热回Fra Baidu bibliotek效率
板式换热器(交叉式 板式换热器 交叉式`) 交叉式
热管式换热器 排风
热管
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转轮式热回收与板翅式热回收的对比
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典型的新风处理机组设计
9 3 1 10 4 6 2 8 5 7
侧视图 说明 1. 2. 3. 4. 5. 热回收转轮 转轮清洁段 带风阀的排风机 带风阀的新风机 回风滤网 6. 7. 8. 9. 10. 新风滤网 回风口 送风口 排风出口 室外空气入口
排风
T 4 D4 H4
T3 D3 H3
回风
室外空气
T1 D1 H1
T2 D2 H2
送风
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全热回收转轮的计算实例
北京夏季室外工况 76%全热效率 全热效率 36000 M3/H 新风节能 新风节能258KW 即 73冷吨 冷吨 潜热节约183KW 占71% 其中显热节约 75KW 占29% 潜热节约 排风
百瑞热回收空调段设计要求
1. 百瑞ECOFRESH全热回收转轮一般按75%左右的全热效 率选型, 转轮本身阻力损失约为300pa 2. 转轮一般要求竖直放置,直径小于或等于1500mm的转 轮可以水平放置,但要有相应的加固措施,并在订货 时向厂商注明。 3. 在新风侧以及回风侧,气流进入转轮之前,一定要有 过滤器,其中新风过滤器最好为初中效。另外,在一 些特殊应用场合如 动物房等,回风过滤器也最好为 初中效。
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