新型节能除湿转轮的研究及应用BRIEFINTRODUCTIONOFCOOL
转轮除湿技术
转轮除湿技术
1 转轮除湿技术介绍
转轮除湿技术是一种用物理原理除去空气中水汽的技术,广泛应
用于家用电器,车辆内饰、汽车及工业企业生产等工业设备内的除湿,是节能无污染的有效除湿方式。
转轮除湿技术主要包括转轮除湿机及转轮机,转轮机是其中的主
要部件,具有吸收空气中的水汽、涡流分析和转轮除湿等功能,称为“转轮学”。
转轮机可以自动恢复到关闭或开启状态,依据不同工作
环境调节转轮除湿技术,承受湿空气中的水汽,将湿空气变成干空气,实现一次双向转换,以保证除湿效果。
2 节能减排优势
转轮除湿技术是一项环境友好的节能除湿方式,它采取精确的恒
温控制系统,可自动调节空气湿度,实现准确的湿度控制,节约能源,减少污染,实现节能减排。
此外,转轮除湿技术具有高效率、低投资
成本、低维护成本并能有效保护设备的优势,使得它在很多领域都得
到了广泛的应用。
3 安全可靠性
由于转轮除湿技术本身是一种物理原理,所以它在使用中极其安全,不会对周围环境造成任何污染危害。
此外,由于其可靠性高、可
控度强,可以将水分从空气中完全提取,等温度的除湿效果好,是一
种可靠性高的除湿方式。
转轮除湿技术能够有效除去空气中的水汽,节约能源,减少污染,提高工作效率,是一种安全可靠的除湿方式,无论是在家里还是工厂,都可以用此技术获得更好的除湿体验。
转轮除湿原理及应用
转轮除湿原理及应用转轮除湿是一种常见的除湿技术,通过使用双层转轮结构和控制系统,可以有效地降低空气中的湿度。
下面将详细介绍转轮除湿的原理和应用。
一、转轮除湿原理:转轮除湿的主要原理是利用吸潮剂(通常为硅胶)吸收空气中的湿气。
具体步骤如下:2.吸湿:当空气接触吸湿材料时,湿气会从空气中被吸附到湿气材料中。
这样,转轮的湿毛孔变得湿润,但脱湿面保持干燥。
3.脱湿:当转轮中的湿气材料到了湿度饱和点,需要进行脱湿处理。
此时,脱湿面暴露在恢复区,在此区域,通过低温和其他方式将湿气从湿毛孔中移除。
4.排湿:经过脱湿处理的转轮会继续转动,将湿气运送至室外,从而实现空气的除湿效果。
5.循环:转轮除湿器不断循环上述步骤,以维持空气湿度在舒适的范围内。
二、转轮除湿应用:1.家庭使用:转轮除湿器适用于家庭中潮湿的房间,例如浴室、厨房和地下室。
它可以防止霉菌、霉变和结露,保持家居环境的干燥。
2.商业建筑:转轮除湿器广泛应用于商业建筑中的办公室、会议室、实验室和储存设施等地方。
它可以提供舒适的工作环境,保护办公设备和重要文件免受湿气的影响。
3.工业制造:许多工业过程需要保持特定的湿度水平,因此转轮除湿技术在食品、制药和纺织等行业中也得到广泛应用。
4.休闲场所:转轮除湿器也常用于休闲场所,如游泳馆、桑拿浴室和健身房等地方。
它可以消除水汽和汗水,提供清爽的体验。
5.制冷系统:转轮除湿器可以作为制冷系统的重要组成部分,用于控制空气中的湿度,并提高制冷效果。
这在热带国家和潮湿地区尤为重要。
转轮除湿器具有以下优点:1.节能环保:相对于传统的冷凝除湿器,转轮除湿器具有更高的能量利用率,因为它可以利用排出的湿气来回收热能。
2.静音性能好:转轮除湿器通常几乎无噪音,可以提供安静的工作环境。
3.除湿效果好:转轮除湿器可以快速降低空气中的湿度,确保室内空气的干燥。
4.易于维护:硅胶转轮易于更换和维护,使得除湿器的使用寿命更长。
总之,转轮除湿技术通过吸湿和脱湿的方式,有效地降低空气中的湿度,广泛应用于家庭、商业和工业领域。
转轮除湿参数影响分析及湖南地区应用研究的开题报告
转轮除湿参数影响分析及湖南地区应用研究的开题报告题目:转轮除湿参数影响分析及湖南地区应用研究一、研究背景和意义湖南地区气候湿热,夏季潮湿且降雨量大,空气中湿度较高,需要使用除湿设备进行处理。
传统的制冷除湿设备易造成能源浪费和环境污染,而转轮除湿作为一种新型的除湿设备,在节能、环保等方面具有重要意义。
因此,通过对转轮除湿参数进行研究,深入了解其在湖南地区的应用问题,具有十分重要的理论和实际意义。
二、研究内容1. 转轮除湿原理及参数2. 转轮除湿参数对除湿效果的影响分析:(1) 空气流量对除湿效果的影响分析(2) 转轮转速对除湿效果的影响分析(3) 转轮材料对除湿效果的影响分析3. 湖南地区转轮除湿应用研究:(1) 转轮除湿在湖南地区的应用情况调研(2) 湖南地区气候特点对转轮除湿的影响分析(3) 设计适合湖南地区的转轮除湿参数三、研究方法1. 理论分析方法:通过分析转轮除湿的原理和参数,探讨它们对除湿效果的影响机理。
2. 实验研究方法:通过实验检测不同的参数对除湿效果的影响,并分析其具体作用模式。
3. 调查问卷方法:通过实地调研和问卷调查,了解湖南地区转轮除湿的应用和需求情况。
四、预期结果和创新点1. 预期结果:深入分析转轮除湿的参数对除湿效果的影响机理,探究转轮除湿如何在湖南地区应用,提出适合本地环境的参数设计。
2. 创新点:(1) 对转轮除湿参数的影响分析进行研究,为该技术的深入推广提供理论依据。
(2) 结合湖南地区气候特点,探讨该地区转轮除湿的应用问题,提出适合当地环境的参数设计,具有实际意义。
(3) 综合应用理论分析、实验研究和调查问卷方法,对该问题进行多方位的研究和探讨,具有研究创新性。
五、研究计划和安排1. 首先了解转轮除湿的原理和参数,分析它们对除湿效果的影响机理。
2. 设计实验方案,构建转轮除湿测试平台。
3. 进行参数对除湿效果的影响实验,并进行数据的收集和处理。
4. 对实验数据进行分析和讨论,提出适合湖南地区的转轮除湿参数设计。
冷冻―转轮联合式除湿机的研究与应用
冷冻―转轮联合式除湿机的研究与应用冷冻-转轮联合式除湿机是一种将冷冻除湿和转轮除湿技术相结合的除湿设备。
它能够同时利用两种除湿技术的优势,提高除湿效率,并具有较低的能耗和运行成本。
本文将对冷冻-转轮联合式除湿机的研究与应用进行探讨。
首先,我们来了解一下冷冻除湿和转轮除湿的原理。
冷冻除湿是利用制冷循环原理进行除湿的过程。
通过制冷剂的蒸发和冷凝,将空气中的水分凝结成液体,并通过排水的方式将其去除。
而转轮除湿则使用一种特殊的材料制成的转轮,该材料的特殊结构能够吸附和释放水分。
当湿空气通过转轮时,水分被吸附在转轮上,然后经过热风或干燥空气的吹扫,将水分释放到外部环境。
冷冻-转轮联合式除湿机将两种除湿技术相结合,可以充分发挥它们各自的优势。
冷冻除湿能够在较低温度下进行除湿,适用于湿度较高的环境。
而转轮除湿则可以在常温下进行除湿,适用于湿度较低的环境。
通过根据实际需要灵活地选择制冷和转轮除湿的组合方式,可以实现更加高效和经济的除湿效果。
冷冻-转轮联合式除湿机的研究主要集中在以下几个方面。
首先是对除湿效果的研究,包括湿度降低速度、除湿效率等指标的评估。
研究人员通过对不同条件下的实验和模拟,对冷冻-转轮联合式除湿机的除湿性能进行了深入研究,为其在实际应用中的选择和应用提供了依据。
其次是对能耗和运行成本的研究,通过对不同工况下的能耗进行测试和分析,评估冷冻-转轮联合式除湿机的节能性能和经济性,为用户提供更加经济和可持续的除湿解决方案。
此外,还有对该技术在不同领域的应用研究,包括建筑物除湿、制药和冷藏储存等行业。
研究人员通过实际案例和试验验证了冷冻-转轮联合式除湿机在这些领域的应用潜力和效果。
冷冻-转轮联合式除湿机的应用正在逐渐扩展。
它广泛应用于各种场合,包括工业生产车间、商业办公楼、医疗机构、酒店、食品加工厂等。
在这些场合中,冷冻-转轮联合式除湿机可以有效控制空气中的湿度,保持良好的环境条件,提高生产效率和产品质量。
转轮除湿空调在船舶上应用研究
转轮除湿空调在船舶上应用研究以船用转轮除湿空调系统的热力、电力性能以及除湿量、制冷量为评价指标,研究系统处理空气参数、再生温度对系统性能的重要意義。
通过研究发现,处理空气进口的含湿量以及温度会对系统性能造成较大影响。
由此可见,海洋环境若在高湿的基础上,存在高温情况,转轮除湿空调具有较强的应用价值。
标签:船舶;转轮除湿空调;应用轮船除湿空调属于空调方式的一种体现形式,具有较强的环保性与高效性,受到了陆地领域的广泛应用与大力推广,节能效果十分显著。
不过,在船舶方面的应用实例较少。
我国著名学者曾提出,转轮除湿空调系统可以将废气余热作为再生热源,这样可以提高系统的节能环保性能;国外著名学者Digiovanni虽然提出了利用除湿转轮预处理空调新风的概念,但并没有深入研究;而后,国外学者在空调系统特点的基础上,提出了四種实施方案,并对方案的有效性进行了实践验证;近些年,杨光海基于以往研究成果的引导,利用相关实验平台,初步研究了空调系统运行性能,实验表明,海水温度、转轮转速并不会对系统性能产生显著影响。
本文借鉴前人理论,以系统处理空气参数、再生温度对系统性能的重要意义为研究对象展开如下讨论。
1转轮除湿空调系统的研究现状转轮除湿空调系统即借助干燥剂转轮,对潜热负荷进行处理,借助蒸发冷却器,对显热负荷进行处理。
转轮除湿空调系统的首个专利为1955年的Pennington,基于ARI工况下,其热力性能参数的最大值不超过0.8。
之后相关科研人员对再循环模式进行了循环性综合处理,不仅提高了制冷空间的制冷量,采取通风模式,促使换热器的气流温度实现了大幅度降低。
这种有机结合再循环模式以及通风模式的基础机制便是增设转轮换热器,虽然有效强化了系统性能,但仍存在风量不足的缺陷。
在上世纪下叶,Maclaine提出了SENS模式,应用该种模式,在特定条件下,系统热力性能参数的最优值可以超过2.0。
其作业具体流程为:干燥转轮对外界空气进行除湿处理;然后转轮换热器对其进行冷却处理,继而将其混合到室内循环空气中,将混合气体引入以小型冷却搭冷却水为冷却介质的冷却盘管,然后对冷却空气进行分流处理,一部分为室内实现空调利用,另一部分为冷却塔利用,然后对冷却水进行蒸发冷却,完成后,排放于大气中。
空调系统中的转轮除湿技术
空调系统中的转轮除湿技术作者:林慧颖朱鸣鸣来源:《科学与财富》2019年第14期摘要:转轮除湿空调技术相比机械制冷空调有诸多优点,节能潜力大,本文介绍了该系统的工作原理和专利发展历程,并归纳总结了相关专利申请的主要研究方向。
关键词:转轮除湿;空调;专利申请引言湿度是空调系统的一个重要参数,除湿常用的方法有冷卻除湿,液体吸收剂除湿,固体吸附剂除湿,膜法除湿以及转轮除湿等,旋转式除湿转轮有一个独特的优点,它能够同时回收显热(温度)和潜热(湿度),因而具有较大的节能应用潜力,近十几年来被广泛应用在空调系统中。
一、转轮除湿空调系统工作原理转轮除湿系统的原理是湿空气通过含吸湿剂的转轮,在水蒸气的分压力差的作用下,水分被吸湿剂吸收或吸附,转轮上布满蜂窝状的流道,空气进入流道时,与流道壁进行热湿交换,流道壁本身含有固体吸湿剂,它被空气冷却时,其对应的水蒸气分压力小于处理空气的水蒸气分压力,其中水蒸气被吸附到吸湿剂中,与此同时转轮本身的显热和吸附产生的吸附热使空气温度升高,随着转轮的旋转,这部分流道的吸湿量逐渐趋于饱和,当这些吸湿后的流道旋转到再生区时,热空气流过这些蜂窝状流道,含有固体吸湿剂的流道壁被加热,其对应的水蒸气分压力高于再生空气中的水蒸气分压力,将吸湿剂中的水分脱离出来,随着转轮的旋转和脱附的进行,蜂窝状的吸湿剂流道恢复了吸湿能力,又被旋转到吸湿区,这样周而复始,除湿过程得以连续进行,因此转轮除湿系统在除湿过程中还会伴随着对再生空气热量的回收。
二、发展历程除湿转轮是由热回收式转轮逐渐演变而来,最早的相关专利申请诞生于1935年的欧洲,将金属丝网做成圆形然后转起来,接下来又有了氧化铝转轮,但两种转轮吸湿性较差。
1946年,美国人Pennington Neal A申请了转轮除湿技术的专利,并于1949年获得了专利权。
后来相继出现了硅胶转轮和分子筛转轮,此时的转轮吸湿效果好,人们可以根据需要更有侧重点的选择转轮种类,以对空气进行除湿或者热回收。
转轮除湿原理及应用
循环风量 空调系统单位时间内向密闭空间、房间 或区域送入的风量。用符号 Q 表示。 单位:m3/h(立方米/小时)。 换气次数 空调系统单位时间内向密闭空 间、房间或区域送入的送风量 对该空间的倍数。 单位:次/小时。 运行功率 亦称额定功率,用电装置在 正常工况时运行的功率。 用符号 W 表示。 单位:kW(千瓦)。
二 转轮除湿常用名词、术语和单位
干球温度 用普通温度计测得的湿空气的正常温度。 用符号 t 表示。 单位:℃(摄氏度)。
湿球温度 温度计水银球包裹有含水棉芯,并有 一定流速的空气吹过棉芯时,该温度 计所指示的温度。 用符号 ts 表示。 单位:℃(摄氏度)。
露点温度 空气湿度达到饱和时的温度, 换言之空气中的水蒸气变为 露珠时候的温度叫露点温度。 一般凝结水或露水现象可以 用露点温度形成来解释。 用符号 tl 表示。 单位:℃(摄氏度)。 含湿量(绝对含水量) 在湿空气中,与1kg干空气同 时并存的水蒸汽量称为含湿量。 用符号 d 表示。 单位:g/kg(克/千克)。
四
除湿工艺计算
单位时间为维持房间恒温恒湿,需要空调系统向室内提供的冷量称 为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需要向室内提供的热量称为热负 荷。为了维持室内相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。 湿负荷是亦指空调房间的湿源向室内的散湿量,湿源包括墙门等围 护渗漏、人体、水槽表面、地面积水、洗涤洗浴、燃烧、工艺过程; 另外,湿负荷还应包括空调系统的新风和回风等等。
PLC 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的 存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑 运算、顺序控制、定时、计数与算术操作 等面向用户的指令,并通过数字或模拟式 输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 PTC PTC加热器就是利用恒温加热PTC热敏 电阻恒温发热特性设计的加热器件.在中 小功率加热场合, PTC加热器具有恒温发 热、无明火、热转换率高、受电源电压 影响极小、自然寿命长、使用安全等传 统发热元件无法比拟的优势。
转轮除湿空调系统能耗分析及节能措施研究
转轮除湿空调系统能耗分析及节能措施研究摘要:随着经济的发展和科技的进步,空调在人们的生产和生活中发挥着越来越重要的作用。
在绿色环保理念的提倡下,人们对轮转除湿空调的能耗分析和节能措施做了更深刻的分析和研究。
关键词:转轮除湿机;空调系统;预冷;热回收;能耗引言通过热力学理论分析常规转轮除湿空调系统,分析影响系统能耗高的主要因素,研究获得节能措施为室内排风回收、再生排风热回收、吸附热回收和预冷处理,并提出相应的节能型转轮除湿空调系统。
能耗结果表明:与传统转轮除湿空调系统相比,室内排风回收节能17.2%;再生排风显热回收节能31.9%;再生排风全热回收不仅没有节能,反而使系统能耗增加7.7%;吸附热回收节能57.0%;预冷处理节能17.9%;再生排风显热回收与室内排风回收相结合节能43.6%;吸附热回收与室内排风回收相结合的系统能耗最低,节能64.4%;预冷处理与室内排风回收相结合节能32.0%;预冷处理与吸附热回收相结合只能降低系统的再生能耗(约6.7%),总能耗会略有增加(约7.9%)。
1能耗分析预冷型转轮除湿空调系统比常规转轮除湿空调系统总能耗节能43.8%,再生能耗节能48.3%,冷却能耗相同。
预冷热回收型转轮除湿空调系统比热回收型转轮除湿空调系统总能耗节能40.9%,再生能耗节能46.4%,冷却能耗多出12%。
数据表明,预冷器在转轮除湿空调系统中应用能大幅度降低系统的总能耗和再生能耗。
前者冷却能耗相当的原因是,转轮除湿机在除湿过程中是近似等焓减湿过程,因此先预冷后除湿再降温与先除湿后降温的空气处理过程的焓降是一样的,因此在制冷系数相同的条件下,冷却能耗是一样的。
而后者冷却能耗增多的原因是,预冷的存在,降低了除湿转轮后处理空气的温度,进而使热回收过程的回收热减少,从而使后表冷器承担的冷负荷增多,因此总的作用是冷却能耗略微增多了。
预冷热回收型转轮除湿空调系统比热回收型转轮除湿空调系统总能耗节能40.9%,再生能耗节能46.4%,冷却能耗多出12%。
船用转轮除湿空调系统方案的应用
船用转轮除湿空调系统方案的应用转轮除湿空调系统主要是从能源节约的角度来处理空气负荷,它主要利用的是一些低品位的能源,比如:工业废热能源和太阳能等。
当前我国对转轮除湿空调系统的研究仅限于建筑工程方面,在船用方面研究的较少。
本文重点研究了在船舶方面转轮除湿空调系统的应用,在分析转轮除湿空调系统原理的基础上,构建出了船用除湿空调系统方案,以此来更好地将转轮除湿空调系统的应用领域扩宽。
标签:转轮除湿空调系统;应用原理;方案世界经济全球化发展趋势日趋明显,各国间的经济往来变得更加频繁,船舶运输业由此也得到了快速发展。
在经济贸易中,海上运输所承担的功能是非常重要的,它主要负责货物的运送等,有效推动了世界经济的发展。
在船舶及相关设备运行中,会消耗较大的能源量,同时还会排出二氧化碳和废热等,因此会污染环境和周围的水体。
随着海上运输业的繁荣,船舶数量日趋增加,污染问题也变得越来越严重了。
近年来,各国都在积极保护生态环境,同时将排放标准制定好,以此来更好地管理船舶运输业,在船舶行业发展中亟需将节能减排问题解决好。
1分析转轮除湿空调系统原理转轮除湿空调系统的主要工作原理就是充分利用低品位能源,以此来驱动热源,因此它的环保性能良好。
它能有效将空气湿负荷通过固态干燥剂来处理,因此其抗干扰能力和稳定性非常强。
对于转轮除湿空调系统来说,冷却装置和除湿转轮是其主要组成部分,其中的核心部件是除湿转轮。
对于硅胶干燥剂来说,它的再生温度范围为120℃-150℃,再生温度相较于废气温度来说更低,所以干燥剂可以通过废气余热来再生,通过废气来为干燥剂再生提供热能,起到了很好的能源节约效果。
2船用转轮除湿空调系统方案2.1单级转轮除湿空调系统方案对于除湿转轮来说处理区和再生区是其主要的组成部分,它们所占据的面积比例是3:1。
硅胶除湿转轮适用于一些湿度较大、温度较低的空气,要想得到最佳的效果应保持处理空气温度在25℃。
对处理空气,要先用压缩式空调机进行预冷,湿负荷需要经过处理区处理,这样才能将单级转轮除湿效果发挥到极致。
浅析船用转轮除湿空调系统
浅析船用转轮除湿空调系统
解自瑾
【期刊名称】《中国水运(下半月)》
【年(卷),期】2017(017)003
【摘要】对空气负荷进行处理,实现能源的节约是转轮除湿空调系统的主要功能.它对低品位能源例如太阳能,工业废热能源等进行利用.就目前来说,我国对于转轮除湿空调系统的研究以陆用为主,大多应用到建筑工程中,而船用转轮除湿空调系统的相关研究相对较少.针对这一现象,本文重点对转轮除湿空调系统在船舶方面的应用进行分析.简要阐述了转轮除湿空调系统的原理,并提出了船用转轮除湿空调系统的构建方案,旨在扩宽转轮除湿空调系统的应用领域.
【总页数】2页(P77-78)
【作者】解自瑾
【作者单位】河北海警支队一大队,河北秦皇岛066000
【正文语种】中文
【中图分类】U664
【相关文献】
1.转速对船用转轮除湿空调系统运行特性的影响
2.船用转轮除湿空调系统方案的探讨
3.船用转轮除湿空调系统方案的应用
4.船用转轮除湿空调系统运行性能的分析
5.船用喷射制冷-转轮除湿空调系统工质选择
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转轮除湿机节能加热装置[实用新型专利]
专利名称:转轮除湿机节能加热装置专利类型:实用新型专利
发明人:傅兴彬,卢亦文
申请号:CN202020925003.7
申请日:20200527
公开号:CN212204824U
公开日:
20201222
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种转轮除湿机节能加热装置,包括风箱箱体、侧部贴合板及电热结构,风箱箱体的前后两端分别设置有进风口、出风口,风箱箱体的两侧设置侧部安装孔;电热结构包括若干个平行设置的左侧电热板及若干个平行设置的右侧电热板,左侧电热板与右侧电热板呈
90°‑150°,左侧电热板与右侧电热板安装于侧部安装孔,侧部贴合板遮盖于侧部安装孔上并固定于风箱箱体;空气沿进风口向出风口流动,经过电热结构中左侧电热板与右侧电热板的往复加热后,沿出风口流出。
通过设置交叉分布的左侧电热板与右侧电热板以提高整个电热结构的加热效率,保障空气与电热结构的充分接触,加热效率高,进而降低加热能耗。
申请人:广州奥斯德科技有限公司
地址:511450 广东省广州市番禺区石碁镇亚运大道895号合劲产业园,第10幢1203/1205单国籍:CN
代理机构:广州科捷知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:陈兴岭
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一种用于除湿系统的自洁型转轮[实用新型专利]
专利名称:一种用于除湿系统的自洁型转轮专利类型:实用新型专利
发明人:刘振洋,王惜慧,彭敏
申请号:CN201521017706.5
申请日:20151210
公开号:CN205208790U
公开日:
20160504
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种用于除湿系统的自洁型转轮,包括蜂窝状硅胶除湿转轮,所述硅胶除湿转轮上设置有将硅胶除湿转轮分割为扇形除湿区和再生区的外引隔板,所述除湿系统的除湿排风口处设置有湿度传感器,所述硅胶除湿转轮的再生区的进风侧设置有再生加热器,所述湿度传感器与再生加热器电路连接,用于控制再生加热器的开与关。
所述硅胶除湿转轮表面喷涂有疏水材料层。
所述再生区的扇形夹角为270°,所述除湿区的扇形夹角为90°。
所述硅胶除湿转轮的数量为两个,同轴排列,同向转动。
本实用新型提高转轮的工作寿命,而且减少再生空气加热器的使用频率,降低转轮的运行能耗,节约能源。
申请人:华南理工大学
地址:510700 广东省广州市越秀区先烈中路83号华南理工大学越秀专利技术服务中心
国籍:CN
代理机构:广州粤高专利商标代理有限公司
代理人:何淑珍
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常规除湿项目的系统配置包括空调箱、节能除 湿转轮 CDQTM、简单控制系统设备等,如图5所示。
MA'
OA
MA
RA
除湿转轮
CDQTM
传传感感器器 RH T
RH T
EA
控制器
C
CA SA
空调箱
图5节能除湿系统配置示意图
图7 节能除湿转轮CDQTM外观图
4 节能除湿系统特点
常规空调机组除湿能力是有限的,因为空气中 的露点温度不可能低于盘管的温度,形成露点障 碍。若在空调箱中加入一组 CDQTM 除湿转轮,将水份 从供风侧传递到回风侧或混风侧,就可以打破露点 障碍。其效果是:增加冷水盘管的除湿能力 20%-300%,可达到更低的供风露点温度 2.7-8.3OC, 节省再热电能 20%-80%,并能提供高至 10dB 的降噪 效果。其除湿能力如图 8 所示。
1 采用新材料的转轮
新型节能除湿转轮 CDQ TM 采用第三类吸湿材料, 在低到 23.9℃时还能再生还原,并在相对湿度高的 空气中对水蒸气亲和力强,如图 1 所示。
2 节能除湿原理
如图 2 所示,CDQTM 能进一步降低冷水盘管降温 除湿后的空气湿度,把水份转移到冷水盘管的进风 段。典型的空气除湿过程如图3所示。
图8 CDQTM转轮除湿能力示意图
从图8中看出,冷水盘管的出风温度越低或进 入CDQTM除湿转轮的混风相对湿度越低,则送风露点 温度越低。若冷水盘管的出风温度为10OC,进入 CDQTM除湿转轮的混风相对湿度为55%,则送风露点 温度为6OC,比常规的冷水盘管进水温度7OC还低。 若进入CDQTM除湿转轮的混风相对湿度超过80%,则 混风需要先预热,再进入CDQTM除湿转轮。
送 风 露 点 温 度 (oC)
14.3
11.3
15.6℃
8.3
12.8℃
5.3 2.3
10℃
-0.7
7.2℃
-3.7
4.4℃
-6.7
25 30 40 50 60 70 75 冷 水 盘 管
混风的相对湿度(%)
出风温度
可调节冷水盘管的流量控制室内温度 T, 控制节能 除湿转轮 CDQTM 的启停调节室内相对湿度 RH。CDQTM 除湿轮可利用空调回风再生还原,常规项目的湿度 控制不需要预热或再热,对于潜热负荷大或 100% 新风的项目,可在混风进入节能除湿转轮 CDQTM 前增 加预热盘管,但加热量明显少于加热再生式除湿转 轮。若由一家公司提供上述冷却、除湿、控制全套 解决方案及设备,则可明确工程责任,加快工程进 度,确保预期效果。典型的节能除湿空调系统设备 如图 6 所示,CDQTM 转轮如图 7 所示。
节能除湿转轮CDQ TM
图2 节能除湿原理示意图 OA 新风
MA' MA
风机 进风 水 混风
份
Coi 冷盘管
转 CA 移 SA 冷风 出风
RA 回风
SA 送风
冷却/冷凝
节能除湿转轮CDQTM
图3 空气除湿过程示意图
1
典型的空气温度、湿度、相对湿度变化如图4所示。
湿
湿球温度 OC
MA'
CA SA
MA RA
新型节能除湿转轮的研究及应用
贾 晶 胡海军
(特灵空调,上海 200001)
摘要:介绍了新型节能除湿转轮的除湿原理、系统配置及特点、应用场合、机械规格要点等,表明 其与传统的加热再生式除湿转轮的本质区别,不仅节能显著,而且突破冷水盘管的露点温度限制,极 大提高冷水盘管的除湿能力。 关键词:节能 除湿转轮
BRIEF INTRODUCTION OF COOL DRY QUIET
DESICCANT DEHUMIDIFICATION
Jia Jing Hu Haijun
(Trane China, Shanghai 200001)
Abstract: The dehumidification principal, typical components, features, application and specification of a new type energy saving desiccant disc dehumidifier CDQ TM have been briefly introduced. Comparing with traditional heat regenerated desiccant disc dehumidifier, CDQ TM not only to save energy obviously, but also to make a breakthrough in the restriction of air dew point by the chilled water coil and to improve its dehumidification ability greatly. Keywords: energy saving, desiccant disc dehumidifier
冷
热含
湿Hale Waihona Puke 干 OA 量g/kg
图6节能除湿空调系统设备图
干球温度 OC 图4 空气处理过程焓湿图
新风OA与回风RA混合后成为MA (27OC DB,60%RH, 13g/kg) ,经CDQTM转移水份加湿后成为MA’(25OC DB, 83%RH, 16g/kg) ,经过冷水盘管降温除湿后成为 CA(10OC DB, 99%RH, 8g/kg) , 经CDQTM转移水份降 湿后成为送风SA (12OC DB, 65%RH, 5g/kg) 。虽然 CDQTM转移水份增加了冷水盘管降温除湿的负担,但 对冷水盘管降温除湿的效果影响不大。众所周知, 相同的冷水盘管对新风与混风的除湿能力不同。
第一类
水份转移
保湿能力 (24oC DB)
第二类 第三类
相对湿度%
图 1 吸湿材料特性曲线
第三类吸湿材料的特点是:在空气相对湿度 高时,仍具有很强的吸湿能力;在空气相对湿度低 时,仍具有很强的保湿能力。因此 CDQTM 除湿转 轮可利用空调回风再生还原,与传统的加热再生式 除湿转轮相比,CDQTM 能更有效地除湿,传送出“清 凉干爽”的气流,其显著的节能效果经美国伊利诺 伊州立大学长期研究确认,被视为市场中最佳的除 湿产品,于 2006 年荣获 Frost & Sullivan 产品创新 发明年度大奖。