一、二次回风系统[知识研究]

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一次二次回风系统讲义资料

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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。

二次回风系统特点

二次回风系统特点

二次回风系统特点
二次回风系统是建筑空调系统中的一种设计,其特点主要包括以下几点:
1.能耗优势:二次回风系统通过回收室内已经处理过的空气,进行二次利用,从而减少了新风的需求。

这样的设计可以在一定程度上减少能耗,提高空调系统的能效比。

2.空气质量提升:通过二次回风系统,室内的空气能够得到更好的循环,有助于提高室内空气质量。

通过过滤、净化等处理,回风可以更好地达到室内空气质量标准。

3.环境控制:二次回风系统可以通过控制回风口和新风口的开启程度,实现对室内空气的温湿度、新风量等参数的精确控制,提高系统的环境控制性能。

4.降低噪音:由于二次回风系统减少了新风进入的量,相比于完全使用新风,可以减少空调系统的风道噪音。

这对于提高室内环境的舒适性和降低噪音污染都有积极作用。

5.节省设备投资:由于回风系统中使用了已经处理过的空气,可以减小新风处理设备的规模。

这有助于降低系统的投资成本。

6.适用范围:二次回风系统在某些特定场合,如办公楼、商场、酒店等,相对于其他空调系统可能更为适用。

但在一些特殊环境,如医疗、实验室等场所,可能需要更高级别的新风处理系统。

需要注意的是,尽管二次回风系统有很多优点,但其设计和运行需要合理规划,确保系统的稳定性和安全性。

系统的设计要考虑到空气质量、温湿度控制、节能等方面的综合性能。

最新一次二次回风系统讲义资料教学讲义ppt

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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。
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℃
Q = GW(hW1-hW’)
一次回风表面式换热器系统
5℃
要求的室内参数23℃,60%,49.8kJ/kg,室外参数35 ℃ 92.2kJ/kg,新风比15%,室内余热量4.89kW,余湿量忽 略不计,送风温差4 ℃,用表冷器处理空气。 1、计算热湿比 2、过N作热湿比线与19度等温线相交于O,16.4 ℃,45.6 kJ/kg, 过O作垂线与90%的线交于机器露点L: 16.4 ℃ 45.6kJ/kg 3、求送风量 1.164 kg/s 4、根据新风比计算出混合点C的焓为56.17kJ/kg 5、所需冷量 QL=GS*(hC-hL)=1.164*(56.17-43.1)=15.2KW 新风负荷 Q2=Gw*(hw-hN)=1.164*0.15(92.2-49.8)=7.4KW 再热负荷 Q3=G*(h0-hL)=1.164*(45.6-43.1)=2.91KW
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%

全空气空调系统控制与节能

全空气空调系统控制与节能

全空气空调系统控制与节能摘要:随着经济发展,人民生活水平的提高,我国建筑能耗约占社会总能耗的27.5%~30%,暖通空调系统的能耗约占建筑能耗的50%~60%。

因此,降低暖通空调系统的能耗,已经成为当前暖通空调领域研究的热点之一,特别是针对公共建筑的全空气集中空调系统中的二次回风系统,节能研究更有实际意义。

关键词:全空气系统原理;一次回风系统;二次回风系统;控制与节能引言全空气系统是指室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。

它是利用空调装置送出风来调节室内空气的温度和湿度,使室内的温度和湿度保持稳定。

由于空气的比热较小,用于吸收室内余热余湿的空气量大,所以这种系统要求的风道截面积大,占用的建筑空间较多,一次回风系统、二次回风系统都属于此类系统。

1.全空气系统分类和特点1.1全空气系统类型按风量是否恒定可分为:定风量系统、变风量系统按来源可分为:全新风(直流式)、再循环式(封闭式)、回风式(混合式)按控制原理可分为:一次回风系统、二次回风系统1.2全空气系统优点:1)有专门的过滤段,有较强的空气除湿能力和空气过滤能力;2)送风量大,换气充分,空气污染小;3)在春秋过渡季节可实现全新风运行,节约运行能耗;4)空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤;5)产生震动、噪声传播的问题较少;1.3风机盘管加新风系统优点1)控制灵活,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;2)风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,也适合用在旧建筑的改造;3)容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制;总之,全空气系统一般用于厂房或者超市仓库等,是集中式空调系统。

风机盘管加新风系统就一般用于酒店公寓等民营建筑中。

2.一次回风系统或二次回风系统的原理和区别图1是夏季空调送风过程在焓湿图上的表示,为一次回风混合送风状态。

二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较

二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较

二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较
吕静
【期刊名称】《制冷与空调(四川)》
【年(卷),期】2010(024)001
【摘要】传统的冷却除湿通常采用带一次回风的空调箱系统,其存在大量的冷热抵消,采用二次回风空调箱系统能够较好的避免冷热抵消.通过对一医疗器械厂房采用的一二次回风系统在除湿过程中所消耗的电量进行计算比较,得出了二次回风在一个除湿周期的节电量.同时计算二次回风系统的动态投资回收期以及指出了该系统的适用范围.
【总页数】4页(P36-39)
【作者】吕静
【作者单位】上海新华建筑设计有限公司,上海,200060
【正文语种】中文
【中图分类】TU831
【相关文献】
1.一次回风空调箱冷却除湿过程计算 [J], 姜娣
2.中央空调系统的节能措施--二次回风系统的应用 [J], 刘国榕
3.VRV空调系统与一次回风空调系统方案比较 [J], 祝立萍
4.一次回风系统与二次回风系统的比较实例 [J], 魏云娟
5.二次回风系统节能及应用分析 [J], 李冀静
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二次回风的作用

二次回风的作用

二次回风的作用
二次回风在多个领域中都有应用,其主要作用如下:
1. 提高空气流通性:在空调系统中,通过二次回风,室内空气循环流通更加顺畅,进而提高空气品质。

二次回风可以将室内空气与室外空气充分混合,增加室内空气的质量。

2. 平衡热量:通过二次回风,有助于平衡室内热量分布,达到更加舒适的使用效果。

当室内热量不均匀分布时,二次回风能够将热气均匀混合,使室内温度更加平衡。

3. 提高舒适度:通过二次回风,气流更加均匀,进而增加了室内的舒适度。

这可以减少空气对人体的不适影响,让人们在更加舒适的环境中生活和工作。

4. 促进燃料完全燃烧:在锅炉燃烧过程中,二次回风能在锅炉内形成烟气旋涡,增加悬浮煤粉在炉膛内停留的时间,使燃料充分燃烧。

同时,能使炉膛内的温度梯度降低,提高炉膛内受热面的利用率。

5. 实现燃烧过程控制自动化:为了适应锅炉的负荷变化,锅炉工热过程需要不断变化。

为了减少因操作不当对燃烧的影响,可以对锅炉燃烧采用微机控制。

6. 加强水管理,促进热能的有效转换:锅炉经过一定时期的运行,锅炉内部会出现水中沉淀物,即结垢现象。

综上所述,二次回风在不同的领域中都有重要的作用。

如需了解更多关于二次回风的作用,建议咨询专业人士获取帮助。

普通集中式空调系统

普通集中式空调系统
第20页/共29页
二、集中式二次回风空调系统
2. 系统组成 主要由四大部分组成: (1) 空调房间 (2) 空气处理设备 (3) 送/回风管道 (4) 冷热源
第21页/共29页
二、集中式二次回风空调系统
3. 典型系统图示
O
N
N
W
C
L
N
N
(G1)
二、集中式二次回风空调系统
(1) 冬夏设计工况,机器露点位置是否变化?
机器露点位置不变
(1)室内状态点不变(2)冬夏余湿量不变(3)送风量不变(4)二次回风比不变
φ=100%
⊿d0=⊿d0’
dN
d0(d0’)
ε'
W’
C
O
L
N
ε
W1
⊿t0
⊿t0’
第26页/共29页
二、集中式二次回风空调系统
一、集中式一次回风空调系统
(3) 设备承担负荷构成分析方法? 方法一:i-d图分析法
C
W
N
L
⊿t0
ε
φ=100%
O
⊿iOL
⊿iNO
⊿iCN
⊿iWN
⊿iCL
结论:Q0=Q1+Q2+Q3
关键:新风负荷Q3确定
第13页/共29页
一、集中式一次回风空调系统
(3) 设备承担负荷构成分析方法? 方法二:系统热平衡法
(2) 什么情况下要进行预热?预热量是多少?
Q预热=GW×△iW
(1)第一次混合(2)第二次混合
φ=100%
iC=iL
iW1
ε'
W1
C’
O’
L
N
C
W’

二次回风与一次回风在药厂净化空调中的能耗分析

二次回风与一次回风在药厂净化空调中的能耗分析

二次回风与一次回风在药厂净化空调中的能耗分析
李格萍;刘金平;张益昭
【期刊名称】《医药工程设计》
【年(卷),期】2005(026)005
【摘要】药厂净化空调特点是净化面积较大、净化级别要求相对较高,在设计中,大多数采用一次回风系统,但使用一次回风系统,设备和施工费用相应提高;二次回风系统设计不但能满足温湿度及洁净度要求,而且节省了能源的消耗.本文以某洁净车间为例,比较二次回风与一次回风在空调过程中的使用与能耗情况.从计算结果可以得出结论,在送风量大的净化空调工程中,二次回风系统比一次回风系统在节能方面要优胜的多.
【总页数】3页(P34-36)
【作者】李格萍;刘金平;张益昭
【作者单位】华南农业大学广州惠华动物保健品有限公司,510640;华南理工大学电力学院,510640;中国建筑技术开发总公司生物医药净化分公司,100013
【正文语种】中文
【中图分类】TQ46
【相关文献】
1.二次回风系统机器露点对空调设计与能耗影响的探讨 [J], 万建武
2.二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较 [J], 吕静
3.一次回风系统新风口风压对某药厂洁净室压力的影响 [J], 戴国民;邵迪斐
4.一次回风系统与二次回风系统的比较实例 [J], 魏云娟
5.净化空调系统利用二次回风的节能设计 [J], 姜昊;王洪山;刘红云;王宪龙
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一次回风系统与二次回风系统的比较实例

一次回风系统与二次回风系统的比较实例

一次回风系统与二次回风系统的比较实例
魏云娟
【期刊名称】《洁净与空调技术》
【年(卷),期】2008(000)003
【摘要】混合式空调系统中一次回风系统与二次回风系统是两种常见的处理方式,两种方式各有优缺点.通过工程实例中,就两种方式组合式空调机组设计的不同,对一次回风系统与二次回风系统进行比较.
【总页数】4页(P71-74)
【作者】魏云娟
【作者单位】苏州安发空调国际有限公司,215011
【正文语种】中文
【中图分类】TU8
【相关文献】
1.中央空调系统的节能措施--二次回风系统的应用 [J], 刘国榕
2.二次回风系统与一次回风系统在除湿过程的节能比较 [J], 吕静
3.VRV空调系统与一次回风空调系统方案比较 [J], 祝立萍
4.二次回风与一次回风在药厂净化空调中的能耗分析 [J], 李格萍;刘金平;张益昭
5.煤矿回风井回风源热泵空调系统技术在四台矿的应用 [J], 张海岭
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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。

一次二次回风系统讲义资料

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一次二次回风系统
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目录
01
一次回风系统
02
二次回风系统
03
一次二次回风 系统的比较
04 一次二次回风 系统的维护与 保养
PART 1
一次回风系统
一次回风的定义
一次回风系统是一种利用一次回风和新鲜空气的混合气体,通过空气处理设备进行温度、湿度 调节,再送入室内的空调系统。
P一A次R二T次4回风系统的维护与保

日常维护保养
定期检查一次二次回风系统的各部件,确保正常运行。 定期清理回风管道,保持空气流通。 定期检查系统的密封性,防止漏风现象发生。 定期对系统进行保养,延长使用寿命。
定期检查与保养
定期检查一次二次回风系统的运行状态,确保系统正常运行。 定期对一次二次回风系统的关键部件进行保养,如清洗滤网、更换润滑油等。 定期检查系统的密封性能,确保无泄漏。 定期对一次二次回风系统的安全装置进行检查,确保其有效性。
应用场景的比较
一次回风系统:适用于小型、中型或短时间使用的场所,如家庭、办公室等。 二次回风系统:适用于大型、长时间使用的场所,如商场、医院等。 节能性比较:一次回风系统能效较低,而二次回风系统能效较高,节能效果明显。 舒适度比较:二次回风系统的温度和湿度控制更为精准,舒适度更高。
优缺点的比较
该系统通过将部分 回风与新风混合, 再经过处理后送入 室内,以维持室内 环境的舒适度。
二次回风系统能够 有效地降低能耗, 提高室内空气质量 ,并减少对室外环 境的负面影响。
二次回风系统的设 计和运行需要综合 考虑室内环境需求 、室外气候条件以 及能源效率等因素 。

洁净室空调系统节能设计

洁净室空调系统节能设计

洁净室空调系统节能设计【摘要】在洁净室设计中,空调系统的设计决定着洁净室的运行费用。

本文对千级洁净室的节能设计进行了说明,重点介绍了空调系统设计的两种方案—“一次回风系统”和“二次回风系统”,针对千级洁净室“高洁净、大风量、小热量”的特点,选定“二次回风系统”,不但降低了设备初投资,还大大节约了运行费用。

【关键词】节能;大风量;小热量;二次回风系统0.引言秉承国家“大力倡导节约能源,强调可持续发展”的方针和用户的节能要求,积极寻求在洁净室“耗能大户”—空调系统上的节能新途径,针对千级洁净室“高洁净、大风量、小热量”的特点,选定“二次回风空调系统”,不但降低了设备初投资,还大大节约了运行费用。

1.千级洁净室工程设计1.1洁净室技术简介洁净室就是为保持室内要求的洁净度等级,采用空气过滤、温湿度调节等措施所尽力创造的室内空间,是空气洁净技术创造洁净微环境的最重要、最具代表性的措施。

1.2千级洁净室设计1.2.1洁净室主要参数计算洁净室的主要性能指标有:洁净度、温湿度、照度、噪声等。

(1)洁净度计算。

送风量(换气次数)是洁净度的量化指标,每一种洁净度级别均对应着不同的换气次数。

按照《洁净厂房设计规范》,1000级洁净室的换气次数可取n=50~60次/h,100000级洁净室的换气次数可取n=10~15次/h。

送风量V=∑(A*n)=(28*2.5*60+35*2.5*15)*105%=6000m3/h新风量VW新风的冷(热)湿负荷很大,最大可占到整个洁净室的1/2以上,为节约能源,就要尽可能地减小新风量。

按照GB50073-2001《洁净厂房设计规范》,当室内人数为10人时,满足人员卫生要求新风量为:VW1=40m3/h.人*10=400m3/h为满足对非洁净室最小压差10Pa要求,新风量为:VW2=(28+35)*2.5*2=315m3/h综合以上条件,则:VW=Max(VW1,VW2)=400m3/h(2)温湿度计算。

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。

350MW单元机组一、二次风控制系统浅析

350MW单元机组一、二次风控制系统浅析

350MW单元机组一、二次风控制系统浅析电厂锅炉燃烧过程中,送风量与给粉量的配比动态优化,是提高锅炉燃烧效率的关键。

锅炉的配分过程自动化投入可使风煤比达到较为理想的比例,使锅炉燃烧工况达到最佳效果。

而过了燃烧全过程的自动化是目前电力工作人员研究的重点课题。

本文在此基础上对350MW的单元机组一次风和二次风控制系统分别进行分析。

标签:一次风;二次风;控制系统0 引言以某电厂装备5套给煤系统的350MW单元机组为例,此磨煤机系统采用中速磨,正常运行时4套投运,1套备用。

该机组磨煤机系统采用直吹式制粉,磨煤机一次风将煤粉吹入炉膛,系统二次风辅助煤粉在炉膛内燃烧。

本文介绍了磨煤机一次风压力和风量控制系统,燃料风挡板、辅助风挡板控制系统,并简单介绍了控制逻辑。

1 一次风控制系统(1)一次风量控制系统。

磨煤机的一次风量对锅炉的燃烧系统相当重要,煤粉管中的风粉混合物的流速应保持在20~30m/s左右,若流速太高会造成煤粉结渣,流速太低则会使煤粉在管道内沉积,影响锅炉整体燃烧系统的工况。

一次风量的给定值是随给煤机给煤量的改变而改变。

磨煤机一次风量控制系统一次风量信号和一次风温信号均采用双变送器测量,一个为主变送器,一个为副变送器,两个变送器之间有偏差比较器。

当两个变送器之间的偏差超过规定值时,表示两个变送器之一或者两个变送器同时发生了故障,这时将发生报警信号,并通过逻辑控制电路的作用,使磨煤机一次风量控制由自动控制方式自动切换到手动方式,以免发生误调。

(2)一次风压力控制系统。

为了有效地对磨煤机的一次风流量控制,需保证一次风的压力和流量,锅炉配备两台一次风机,一次风机的入口导叶位置的调整影响着磨煤机一次风压力和流量。

工作人员可通过对一次风模拟量设定值的大小调整实现对一次风风量的调整,一次风压力的两套套测量装置安装在一次风母管上采用二取一的方式,对测量信号进行低通滤波器处理,使系统得到有效的一次风压力测量值。

一次风母管压力的给定值即控制器PI的给定值是代表锅炉负压或内扰变化的煤量信号(给煤机转速)经函数器f(x)转换后的指令,f(x)的输出还要经过大值选择器后再作用到控制器上。

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Q0 qm (iN i0 ) qm,W (iW iN ) qm (i0 iL ) qm,W (iW iN ) qm (ic iN )
ic iN qm,w iW iN qm
Q0 qm (iN i0专) 业知q识m (ic iN ) qm (i0 iL ) qm (ic13 iL )
yW
专业知识
3
新风量的确定
2)保证空调房间的正压要求
利用一定量的新风来保持房间的正压
渗透空气量的大小决定于房间的正压、窗户结 构形成的缝隙状况(缝隙的面积和阻力系数)
增加的新风量
Lw l
经缝隙渗出空气的速度
2H
专业知识
4
专业知识
5
新风量的确定
3)补充局部排风量要求
不使房间产生负压,至少应补充与局部排风 量相等的新风量。
Lw Lp
专业知识
6
新风量的确定
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%
专业知识
7
专业知识
8
一次回风系统空气调节过程
1.夏季
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。
专业知识
9
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
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
专业知识
16
iN iC1 m% iN iW1
ic1 iL'
iw1>iw’,要 预热
保证最小新风比;防止产生冷凝水
专业知识
17
也可以采取新、回风先混合后预热
新回风不会产生冷凝水 冬季系统需要的预热量
冬季系统需要的再热量
一次回风系统空气调节过程
2.冬季
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’
专业知识
14
一次回风系统空气调节过程
C’
新风比m’% qm,w' iN ic' m '%
qm iN iW '
专业知识
15
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,
一次回风系统系统 夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
再热量 Q03 qm (i0 iL )
专业知识
23
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
再热量
Q03 qm (i0 iL )
专业知识
24
二次回风系统空气调节过程
4)系统夏季需要的冷量
Q0 qL (iC iL )
新风需要的冷量为Q02
Q02 qm,w (iW iN )
再热量
专业知识 Q03 qm (i0 iL )
12
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
小于一次回风系统 的冷量
代替再热器
专业知识
25
二次回风系统缺点
1)要求冷源的温度也低
天然冷源的使用可能会受到限制;
机械制冷时,较低的蒸发温度将使制冷机的出 力减少。
2)延长角系数线与=95%曲线有时不能相交,或 交点(即机器露点)温度太低,也无法实现二 次回风
专业知识
26
二次回风系统缺点
1)要求冷源的温度也低
一次回风系统 二次回风系统
专业知识
1
一、一次回风系统
(一) 使用回风的意义与新风量确定方法 经济性好
新风量的确定要遵循三条原则
1)满足卫生要求 2)保证空调房间的正压要求 3)补充局部排风量要求
专业知识
2
新风量的确定
1)满足卫生要求
掺中入C含OC2O的2含量量少的室外新风来稀释室内空气
LW
yN
Z
2)延长角系数线与=95% 曲线有时不能相交,或 交点(即机器露点)温 度太低,也无法实现 二次回风
保证室温不变,加大相 对湿度的方法
专业知识
27
二次回风系统冬季空气调节过程
1)确定室内状态点N、角系数ε,送风状态点 O’,送风量qm、机器露点
专业知识Βιβλιοθήκη 28二次回风系统冬季空气调节过程
系统需要的预热量
专业知识
18
二、二次回风系统
都存在冷热量抵消问题
解决方法: 1、实现无露点控制,将空气直接处理到送风状态。
2、使用二次回风空调系专业统知识。
19
二次回风系统空气调节过程
回风使用两次,在冷却减湿设备前与新风混 合的为一次回风,在冷却减湿设备后与新 风混合的为二次回风。
夏季可以代替再热器, 冬季可以部分代替再热器。
Q1 qW (iW1 iW ' ) qL (iC1 iC' )
系统需要的再热量
Q2 qm (iO' iO )
事先判别要不要预热器
专业知识
29
专业知识
30
1、夏季
专业知识
20
二次回风系统空气调节过程
1)确定室内状态点N、角系数ε,送风状态点O, 送风量qm
2)延长ON线与=95%曲线相交于L点,L点即为 二次回风系统的机器露点。
专业知识
21
二次回风系统空气调节过程
3)求出点C的确切位置
先求出一次回风量qh1,而为了求qh1又必须先知道露 点风量qL
专业知识
10
一次回风系统空气调节过程
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%
qm
NC qm,W
NW
专业知识
qm
iC iN iW iN
11
一次回风系统空气调节过程
夏季需要的冷量
Q0 qm (ic iL )
室内冷负荷
Q01 qm (iN i0 )
qL NO iN iO qm NL iN iL
qL
qm
iN iN
iO iL
iN
Q iL
iC (qh1 qW ) iW qW iN qh1
iC
iW
qW qh1
iN qh1 qW
专业知识
22
二次回风系统空气调节过程
4)系统夏季需要的冷量
Q0 qL (iC iL )
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