转轮除湿参数计算表 详细
转轮除湿
◎转轮除湿(3)室内空气品质问题。
大多数空调依靠空气通过冷表面对空气进行降温除湿,这就导致冷表面成为潮湿表面甚至产生积水,空调停机后这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的最好场所。
空调系统繁殖和传播霉菌成为空调可能引起健康问题的主要原因。
另外,目前我国大多数城市的主要污染物仍是可吸入颗粒物,因此有效过滤空调系统引入的室外空气是维持室内健康环境的重要问题。
然而过滤器内必然是粉尘聚集处,如果再漂溅过一些冷凝水,则也成为各种微生物繁殖的最好场所。
频繁清洗过滤器既不现实,也不是根本的解决方案。
产品名称:空调除湿机产品型号:ZD-8168S产品简介:伽利略空调除湿机ZD-8168S它采用国际名牌压缩机。
采用国内名牌电机和进口的湿度控制系统(湿度探头),采用ABS的塑料件和面板,以及其它的零部件组成。
ZD-8168S空调除湿机通过运转可以将潮湿的水分除去,使空气变得干爽。
风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人.产妇及婴幼儿都特别需要适宜的湿度环境。
因此ZD-8168S空调除湿机的广泛应用于家庭以及办公室,档案资料,图书馆,电脑房,精密仪器室,医院,贵重物品仓库等场所。
技术参数:型号ZD-8168S除湿量168升/天电源380V~50Hz输入功率3800w环境温度5~38℃循环风量2100 m 3排水方式软管连续排水运转噪音50dB压缩机保护三分钟延时适用面积(2.8m/层高)130 ~180活性碳过滤网有体积(宽深高)680×680×1800mm净重124 kg性能说明:● 操作简便,只需轻按一个键● 湿度自动控制,环境湿度精确显示● 智能化操作,特有±1湿度设定● 电子式温控化霜,化霜更彻底,更迅速● 内置防渗漏接水盘,外接软管连续排水● 特有防振防滑万向轮脚轮,移动方便● 自动判断故障功能,维护方便快捷● 特有断电后开机自动恢复到以前的设定状态除湿机原理与使用维护:除湿机在我国南方大部分地区使用很广泛。
转轮除湿参数计算表(详细)
编号 a 1 2 3 说明:1、地区参照广州 2、转轮除湿最低处理风量2000CMH 3、净化风量有时等于室内负荷风量 1 2 3 一次混合后状态点 温度 ℃ 1 2 3 汇总表 新风量 一次回风量 前表冷 转轮除湿机 1 2 3 二次回风量 后表冷 送风量 34.8 10 风量 冷量 型号 单位 新风量 一次回风量 前表冷 转轮除湿机 二次回风量 后表冷 送风量 CMH CMH CMH KW 风量 CMH CMH KW 后表冷处理至状态点(接近送风状态点) 温度 相对湿度 含湿量 焓值 耗冷量 冷量 型号 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 混合风量 CMH 二次混合后状态点 温度 ℃ 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 温度 ℃ 室外状态点 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 温度 ℃ 转轮除湿后状态点 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 房间名称 b 面积 m
2
净化风量 CMH
新风量 CMH
室内状态点 温度 ℃ 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg
室内计算 负荷 温度 w ℃
前表冷处理至状态点 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 耗冷量 Kw
(完整版)转轮除湿计算表
新风量 一次回风
量 前表冷 转轮除湿 转轮机除湿
量 再生热量
4040.00 0.00 74.22
4040.00 26.47 58.24
CMH CMH KW CMH kg/h KW
后表冷处理至状态点(接近送风状态点)
温度 相对湿度 含湿量
16.00 23.49
2.70
18.00 38.17
5.00
再生风量 二次回风量 1830.00
转轮除湿负荷计算表
编号 房间名称 面积
净化风量 新风量
室内状态点 温度 相对湿度 含湿量
室内计算
前表冷处理至状态点
焓值
负荷
温度 相对湿度 含湿量
a
b
m2
CMH
CMH
℃
%
g/kg
kj/kg
Kw
℃
%
g/kg
1.00
JK-1
3330.00 330.00 20.00 20.00
2.96
27.71
13.50 95.00 9.39
2.00
JK-2
8930.00 4040.00 22.00 35.00
5.88
37.17
13.50 95.00 9.39
说明:1、地区参照合肥
室外状态点
转轮除湿后状态点
温度 相对湿度 含湿量
焓值
温度 相对湿度 含湿量
℃
%
g/kg
kj/kg
℃
%
g/kg
1.00
35.50 58.47
22.06
92.47
CMH CMH
再生风量
二次回风 量
4890.00
CMH CMH
除湿机计算
3)性能计算:新风表冷冷负荷:Q=GΔi=600×1.2×(116-33.3)/3600=16.5kw混合表冷冷负荷:Q=GΔi=2600×1.2×(37.7-32.8)/3600=4.2kw后表冷冷负荷:Q=GΔi=6000×1.2×(39-30.65)/3600=16.7kw洁净间内允许散湿量:W= GΔd=6000×1.2×(6.6-4.52)=14976g/h(若散湿量有1700 g/h,那么一次回风可增加到2400 m3/h则混合表冷冷负荷(37.7-32.8)/3600=4.9kw;除湿转轮由550×200改为770×200 Q=GΔi=3000×1.2×的就可以了)4)工艺说明:a、根据用户情况,选用型号为ZCB550(770)-6000的转轮除湿空调机组,处理风量6000m3/h;转轮处理风量2400(3000)m3/h;新风600m3/h;b、工艺流程说明:新风600m3/h经初效过滤后,先经新风表冷降温到12℃,与回风2000(2400)m3/h混合,混合后经混合表冷降温到15℃,然后通过转轮进行除湿,再和二次回风3400(3000)m3/h混合后经过后表降温到19℃,最后由风机经管道送入车间。
考虑了风机及管道的温升因素,送入车间的空气参数为T≤21℃,RH≤40%,完全满足用户要求。
c、本设计转轮再生加热系统采用蒸汽加热。
转轮再生风取室内空气,再生后湿空气排到室外。
d、本设计制冷方式采用直冷式。
用户需配置5匹2台、3匹2台、2匹一台。
若采用冷冻水,用户需提供温度≤7℃的冷水,用量约为 1.5t/h。
e、本设计电气控制采用信捷PLC,人机界面;主要电气元件为西门子、正泰。
转轮除湿机组技术资料
空气干燥方案机组原理:转轮除湿机组是通过转轮的旋转,使被除湿的气流所流经的转轮除湿器的扇形部分对湿空气进行除湿,而再生气流流过的剩余扇形部分同时进行吸附剂的再生,被除湿的处理气流和再生气流一起逆流流动,从而形成一个连续的,稳定的除湿过程,达到除湿的目的。
转轮机组的核心部件为吸附式除湿转轮,它以高强度绝热材料为基材,加工成蜂巢管道结构,使其湿交换面积加大;当需要除湿的被处理空气通过除湿转轮的除湿区时,能充分与吸湿剂接触。
复合吸附剂均匀生成在基体上形成一个巨大的吸附表面。
密封装置将转轮分为270°扇形的除湿区和90°扇形的再生区。
转轮端部周边采用正压气流及硅氟弹性材料平面密封,除湿区与再生区之间为弹性密封。
需处理的潮湿空气由处理风机送入转轮除湿区,空气的水份子被吸附剂吸附,得到相对湿度极低的干燥气流,以达到除湿的目的;同时再生空气经加热加热到预定温度(一般在110~120℃之间)逆向通过转轮再生区,将吸附剂内的水份解吸出来并带走,恢复吸附湿能力。
转轮以极低的转速(一般在5~10转/h)缓慢旋转,整个过程为一反复除湿与再生的周期性过程,确保了连续的除湿效果,得到状态稳定的干燥空气!转轮除湿机组在转轮除湿的基础之上综合冷冻除湿之优势!于转轮处理前加装冷冻除湿表冷,充分利用转轮低温低湿情况下除湿之性能!于转轮后加装后表冷盘管,控制转轮出风温度;以实现温湿连控。
转轮除湿机组由蒸发冷却器,除湿转轮,后表冷,风机和再生加热器等部分有机组合而成;整机通过PLC集中整体控制,可实现节能高效稳定运行之目的。
本公司转轮除湿机组分普通型和节能型;节能型转轮除湿机利用逆卡诺循环原理;对转轮余热进行回收;用于再生进风预加热;从而节省再生功率!实现节省运行。
除湿设计:(一)设计依据《洁净厂房设计规范》GB50073-2001《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2001《通风与空调工程施工及验收规范》(GBJ243-82)《工业管道工程及验收规范》(GBJ235-82)《机械设备安装工程施工及验收规范》{(T)231(五)-78}《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84)制剂车间转轮除湿机设计选型书一、用户单位提供的数据及要求2、使用地区:上海3、现有条件: 0.4MPa-0.6MPa饱和蒸汽冷冻水(7℃):有二、设备选型室外新风条件(按上海夏季室外极端天气参数)补充室外新风必须同时满足:1、为满足生产工艺排风与正压的需要;2、满足除湿工艺需要;本方案新风参数如下:新风量Qx:送风量*30%相对湿度Rx:75%温度Tx:39℃绝对含湿量 Xx:34g/kg按照此要求可选我公司ZKH-6500D节能型净化转轮除湿空调机组三、除湿机设计思路:新风经前冷降温处理成低温高湿的空气,与房间回风经过二级冷冻降温处理经除湿转轮干燥处理,获得高温低湿的干燥风,在与房间部分回风混合后冷降温后得到要求的温湿度送到送风管道。
带转轮除湿的空调系统设计
Undergraduate:Chen zhaoqiang Supervisor: Yangying Major:Thermal Energy and Power Engineering
1.1 研究目的和意义.......................................................................................1 1.2 转轮除湿机的工作原理..............................................................................2 1.3 户式中央空调简介....................................................................................3 1.4 国内外转轮除湿的研究现状........................................................................4 1.5 课题主要研究内容....................................................................................5
关键字:转轮除湿,制冷量,总能耗,空调系统
带转轮除湿的空调系统设计
ABSTRACT
This paper designs a set of air conditioning system with wheel dehumidification for a residence. The air conditioning system can be adjusted independently of the temperature and humidity, it can achieve energy saving. Through calculating, the total of heat load of this residence is 20892 W for summer, and the heat load of unit area is 95 W, the total of send air capacity is 6330 m3/h and the fresh air capacity is 1452 m3/h. This paper came up with four wheel dehumidification schemes, the first one: both of the regeneration air and the dehumidification air are fresh air; the second one: the regeneration air is fresh air and the dehumidification air is a blend of fresh air and part of the return air; the third one: the regeneration air is a blend of fresh air and part of exhaust air and the dehumidification air is fresh air; the fourth one: the regeneration air is a blend of fresh air and part of exhaust air and the dehumidification air is a blend of fresh air and part of the return air. And compared with the traditional refrigerated dehumidification about their refrigerating capacity needed by the system and total energy consumption quantity in the condition of that the fresh air capacity is the same (total dehumidification quantity same). Through calculating, the refrigerating capacity needed by the four air conditioning systems with wheel dehumidification reduced by 38.3 %, 35.8 %, 44.3 %, 42.8 % and the total energy consumption quantity reduced by 24.6 %, 20.0 %, 29.9 %, 26.2 %, respectively. The study also found that the heat add in regeneration air and the refrigerating capacity needed by the system of the wheel dehumidification increase along with the increase of the dehumidification air capacity. So the third one is chosed as the wheel dehumidification schemes for air conditioning system, and the related air treatment equipment have been selected. Compared with the conventional steam compressed air conditioning system, the COP of the refrigeration circulation of the third air conditioning system with wheel dehumidification increased by 19 %, the thermodynamic perfect degree increased by 7 %.At last, the option of the corresponding airflow organization and design calculation of the tuyere and the design and decoration of blast pipe are completed.
转轮除湿计算表
编号 a 1 2 3 说明:1、地区参照广州 2、转轮除湿最低处理风量2000CMH 3、净化风量有时等于室内负荷风量 1 2 3 一次混合后状态点 温度 ℃ 1 2 3 汇总表 新风量 一次回风量 前表冷 转轮除湿机 1 2 3 二次回风量 后表冷 送风量 34.8 10 风量 冷量 型号 单位 新风量 一次回风量 前表冷 转轮除湿机 二次回风量 后表冷 送风量 CMH CMH CMH KW 风量 CMH CMH KW 后表冷处理至状态点(接近送风状态点) 温度 相对湿度 含湿量 焓值 耗冷量 冷量 型号 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 混合风量 CMH 二次混合后状态点 温度 ℃ 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 温度 ℃ 室外状态点 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 温度 ℃ 转轮除湿后状态点 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 房间名称 b 面积 m
2
净化风量 CMH
新风量 CMH
室内状态点 温度 ℃ 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg
室内计算 负荷 温度 Kw ℃前表冷处理至状态点 相对湿度 % 含湿量 g/kg 焓值 kj/kg 耗冷量 Kw
转轮除湿计算表
19.37 8930.00
KW CMH
表冷处理至状态点 焓值 kj/kg 37.36 37.36 焓值 kj/kg 29.86 37.36 焓值 kj/kg 28.68 37.26 0.30 一个人散湿量 人数 150.00 8.00 送风点焓值 27.71 耗冷量 Kw
6.06 74.22
湿后状态点
合后状态点
至状态点(接近送风状态点) 焓值 22.99 30.85 耗冷量 7.63 19.37
转轮除湿负荷计算表
编号 a 1.00 2.00 房间名称 b JK-1 JK-2 说明:1、地区参照合肥 温度 ℃ 1.00 2.00 35.50 35.50 温度 ℃ 1.00 2.00 汇总表 新风量 一次回风量 前表冷 转轮除湿机 JK-1 转轮除湿量 再生热量 再生风量 二次回风量 1830.00 风量 330.00 1170.00 6.06 1500.00 3.62 7.96 单位 CMH CMH KW CMH kg/h KW CMH CMH JK-2 18.50 13.50 面积 m
2
净化风量 CMH 3330.00
新风量 CMH 330.00 4040.00
室内状态点 温度 ℃ 20.00 22.00 相对湿度 % 20.00 35.00 相对湿度 % 58.47 58.47 相对湿度 % 32.47 95.00 汇总表 新风量 一次回风 量 前表冷 转轮除湿 机 转轮除湿 量 再生热量 再生风量 二次回风 量 含湿量 g/kg 2.96 5.88 含湿量 g/kg 22.06 22.06 含湿量 g/kg 4.39 9.39 风量 4040.00 0.00 74.22 4040.00 26.47 58.24 4890.00 焓值 kj/kg 27.71 37.17 焓值 kj/kg 92.47 92.47 焓值 kj/kg 29.86 37.36 单位 CMH CMH KW CMH kg/h KW CMH CMH
汽车涂装热闪干工位除湿方式探究
DOI: 10.19289/j.1004-227x.2021.06.011 汽车涂装热闪干工位除湿方式探究张焕亮*,杨瀛涛,董美琛(浙江吉利新能源商用车集团有限公司,浙江杭州310000)摘要:介绍了目前在涂装热闪干工位有应用的除湿方式,包括直膨式热泵除湿、传统表冷器除湿、传统方法预除湿+ 转轮除湿以及直膨式热泵预除湿+ 转轮除湿。
简述了各除湿方式的原理,比较了它们的优缺点。
在满足工艺条件的前提下,比较了上述4种除湿方式的能耗。
认为直膨式热泵除湿节能效果最优异,而转轮除湿将逐渐成为新建涂装项目的主流。
关键词:涂装;热闪干;除湿;直膨式热泵;除湿转轮;工艺设计中图分类号:U466 文献标志码:A 文章编号:1004 – 227X (2021) 06 – 0466 – 08 Study on dehumidification method for hot flash drying section in automobile paintingZHANG Huanliang*, YANG Yingtao, DONG Meichen(Zhejiang Geely New Energy Commercial Vehicle Group, Hangzhou 310000, China)Abstract: Several dehumidification methods currently used in the hot flash drying section in painting line were introduced, including direct-expansion heat pump dehumidification, traditional surface cooler dehumidification, surface cooler plus rotary wheel dehumidification, and direct-expansion heat pump plus rotary wheel dehumidification. The dehumidification principle of each method was described, and their advantages and disadvantages were compared. The energy consumptions when using the said four methods on the premise of meeting the process requirements were calculated and compared. It is believed that the direct-expansion heat pump dehumidification is most energy efficient, and the rotor dehumidifier will become more and more widely used in new painting projects.Keywords: painting; hot flash drying; dehumidification; direct-expansion heat pump; rotor dehumidifier; process design 随着环保压力的不断升级,汽车涂料的水性化已经成为主流。
四季型转轮除湿机技术规格书
四季型转轮除湿机技术规格书一.系统原理转轮冷冻组合型除湿机是针对华东地区四季分明,冬天冷、夏天热、黄霉天湿的条件而设计制造的,且将单独转轮型或单独冷冻型两种机型的有机组合,可以适合于任何环境使用,始终保持合适的湿度和较低的相对湿度。
1.除湿原理本设备采用制冷除湿和转轮吸附除湿两种组合除湿方式:湿空气首先经空气过滤器过滤后流经冷冻系统的蒸发器,与蒸发器表面接触,由于蒸发器表面温度低于湿空气的露点温度,空气中的水蒸汽就冷却凝结成水滴,聚集于积水盘内排出,空气的温度和含湿量得到降低,随后空气流经转轮,对部份空气进行深除湿,转轮除湿部分的主体结构为一不间断转动的蜂窝状吸湿材料制成的转轮。
由于吸湿剂与水的亲和力,吸收或吸附水分,从而除去空气中的部分水分。
同时在转轮再生区域,另一路的空气先经过再生加热器后,变成高温空气并穿透吸湿后的饱和转轮,使转轮中的已吸附的水分蒸发而变成湿空气,再通过再生风机将湿空气排到室外。
为了提高除湿机组的效能,当进风温度低于16℃时,仅采用转轮除湿,最终可获得所需的干空气。
2.自动控制的原理针对该类组合除湿形式的特点,利用先进的PLC程序控制系统对整个除湿系统进行温湿优选法自动控制:系统首选转轮除湿机承担湿负荷处理;在潮湿季节,当转轮除湿达到最大能率仍未满足湿度要求时,系统会逐渐提升前冷的制冷量,以提高冷冻除湿效果;反之,当湿度满足要求时,首先自动卸载制冷负荷,然后通过微调转轮除湿加热功率,控制湿度;在这里利用少量的制冷量去湿和控制送风温度。
利用上述方式进行系统的控制,可最大限度的降低制冷负荷,合理配比除湿功率。
直接蒸发制冷系统长时间在低负荷情况下运行,能有效节约能耗,延长运行寿命,具有工作易控制、故障发生率低等优点。
3.系统的组成本设备主要构成是:冷冻机组(压缩机、冷凝器、蒸发器和节流组件)、除湿系统(包括超高效除湿转轮、高效新风预表冷器、再生电加热器、主电加热器、主高压离心送风机、再生风机、过滤网等设备和部件)及智能除湿电气控制系统三大部分组成。
全新风组合式转轮除湿空调机组
全新风组合式转轮除湿空调机组位号AHU90401A、B 数量 2 台服务对象己内酰胺结片包装机房安装位置一层空调机房内处理对象室外全新风额定处理风量9600m3/h 送风机外余压 700Pa 再生空气风量3200m3/h 再生风机机外余压 200Pa送风干球温度≤13℃送风露点温度-1.1℃夏季室内干球温度26~28℃夏季室内相对温度20%~25% 冬季室内干球温度20~22℃冬季室内相对温度20%~25%夏季除湿能力冬季除湿能力空气处理进风段(新风段)新风电动调节阀电压执行器品牌初效过滤器等级框架材质滤料材质分供货商G4中效过滤器等级框架材质滤料材质分供货商F7一次表冷段(夏季)进风干球温度进风相对湿度出风干球温度13℃出风相对湿度95%RH 制冷量冷媒7~12℃冷冻水冷冻水量转轮除湿段进风干球温度(夏季)13℃进风相对湿度(夏季)95%RH出风干球温度(夏季)℃出风含湿量(夏季)g/kg 除湿量(夏季) kg/h进风干球温度(冬季)℃进风相对湿度(冬季)RH出风干球温度(冬季)℃出风含湿量(冬季)g/kg 除湿量(冬季) kg/h 填料基材转轮填料转轮转速转轮框架材质电机功率电机品牌分供货商二次表冷段(夏季)进风干球温度℃出风干球温度13℃制冷量kW 冷媒7~12℃冷冻水冷冻水量空气处理风机参数额定风量9600m3/h 风机全压转速rpm 轴平衡度电机防护等级IP 电机绝缘等级轴功率电机功率再生空气进风段(室外风)进风电动调节阀电压执行器品牌初效过滤器等级框架材质滤料材质分供货商G4再生加热段进风温度(夏季)℃出风温度(夏季)℃加热量(夏季)kW 热媒:0.6MPa(g) 蒸汽蒸汽耗量再生风机参数额定风量3200m3/h 风机全压转速rpm 轴平衡度电机防护等级IP 电机绝缘等级轴功率电机功率消声段消声器类型消声填充材质中心频率(Hz)/消声量[dB(A)]其它段中间段根据需要出风段根据需要配电及控制系统控制柜PLC类型主要零部件供货商控制柜IP防护等级安装位置室内靠墙控制柜操作方式配电柜原件品牌主要零部件供货商配电柜IP防护等级机外噪音≤65dB(A)(距离机组1m处测量)备注1. 再生加热段出风温度可调。
转轮除湿与双级热泵耦合空调系统的数值计算及分析
转轮除湿与双级热泵耦合空调系统的数值计算及分析南京师范大学动力工程学院宋倩倩牛宝联余跃进摘要本文针对转轮除湿与双级热泵耦合空调系统建立了物理模型并对系统的性能系数进行了数学描述。
通过与相同条件下的常规空调系统进行比较,得出耦合空调系统的制冷负荷降低了19.8%,压缩能耗降低了27%,一级热泵的蒸发温度提高了15.3%,冷凝温度降低了5%,COP相对常规空调系统提高了7.5%。
关键词除湿转轮双级热泵数学模型能耗分析0 引言目前空气除湿方法有冷却除湿、固体转轮除湿、液体除湿、膜除湿等。
固体转轮除湿因其结构简单、占地面积小、除湿换热性能好和易制得低露点空气等特点而被广泛应用于药品、食品和夹层玻璃等湿度要求严格的生产厂房和仓库中。
转轮除湿空调系统作为一种运行模式全新的空调系统,近年来逐渐在国内外得到重视和应用。
目前常见的运行方式包括转轮除湿与常规冷却结合的空调系统、转轮除湿与蒸发冷却结合的复合空调系统[1]以及转轮除湿/冷辐射吊顶空调系统[2]等。
再生能耗是转轮除湿空调系统的能耗之一。
笔者立足于提高热泵效率和避免热量浪费,提出了转轮与双级热泵耦合运行的复合空调系统,并以此为例,建立了数学模型并对不同室内外环境下的能耗进行了研究并进行了比较分析。
1 系统组成及工作原理1.1 系统的组成该系统主要由除湿转轮、显热换热器与双级热泵组成。
图1为转轮与双级热泵耦合空调系统的系统原理图。
图1 转轮除湿与双级热泵耦合空调系统原理图电补水热水二级热泵一级热泵建筑物冷却塔再生空气电图2 双级热泵系统示意图双级热泵系统的结构如图2所示。
双级热泵是用水循环管路将两个单级热泵系统耦合起来。
夏季制冷时一级热泵承担室内冷负荷,二级热泵将中间水循环管路的废热作为其低温热源,产生高位热能,将空气加热到75℃左右作为转轮的再生空气。
冬季供热时二级热泵停止使用,而采用一级热泵,从室外提取热量作为其低温热源,制取热水直接供给热用户使用。
1.2 系统的工作原理该系统主要由除湿转轮机、显热换热器和双级耦合热泵组合而成。
除湿机型及性能计算步骤(精)
首頁\技術文章\線上雜誌文章索引\回前一頁除濕機型及性能計算步驟順利水電工程有限公司提供從除濕風量及溫濕度條件求出除濕機型式及除濕性能。
[設計計算例](1)設計條件除濕風量再生空氣除濕入口空氣溫濕度除濕出口空氣溫濕度外氣溫濕度(夏季) Q1=120(m^3/min) 外氣(夏季)T1=15(℃db)R1=90(%)X1=9.57(g/kg)T2=查性能表(℃db) D2=0((℃dp)X2=3.77(g/kg)T9=32(℃db)R9=68(%)X9=20.5(g/kg)(2)設計計算步驟計算數據由表SGR-002得除濕機型式THDS-1200-S 從轉盤有效面積得表面風速V1=120/(0.7491x60)=2.67(m/s)由表SGR-003得T1=15(℃)X1=9.57(g/kg)T2(2)=44(℃)X2(2)=3.2(g/kg)由表SGR-004得T1=15(℃)X1=9.57(g/kg)T2(4)=38(℃)X2(4)=3.8(g/kg)修正計算T2(2.67)=44-{(44-38)(2.67-2)}/2=42(℃)X2(2.67)=3.2+{(3.8-3.2)(2.67-2)}/2=3.4(g/kg)由表SGR-007得V1=2(m/s)X1=9.56(g/kg)XX(2)(修正值)=0.052TT(2)(修正值)=0.24 V1=4(m/s)X1=9.56(g/kg)XX(4)(修正值)=0.044TT(4)(修正值)=0.18修正值XX(2.67)(修正值)=0.52-[(0.052-0.044)(2.67-2)}/2=0.0493TT(2.67)(修正值)=0.24-{(0.24-0.18)(2.67-2)}/2=0.22計算得出性能如下:再生溫度除濕出口溫度再生排氣T3=140-(3.77-3.4)/0.0493=132.5(℃)T2=42-(140-132.5)x0.22=40.4(℃)T4=140-(40.4-15)/0.33=63(℃)X4=20.5+(9.56-4.2)/0.33=36.7(g/kg)。
除湿量计算
(1)使用场所:成品仓。
(2)整体空间:1200㎡*4.8m=5760m3;密闭情况:大门敞开无关闭。
(4)除湿前环境情况:室内温度:23℃湿度:约RH72%。
(5)除湿要求:将室内空气相对湿度控制在RH60%。
(6)有无空调/排气Βιβλιοθήκη :无仓库体积:5760m3;
要求湿度:60%;
代入计算公式得出除湿量:E=1.2×5760*1.1×(0.01703-0.01065)×1.2=58.2kg/h。
除湿量的计算公式详解
除湿机除湿量的计算公式:W=ρ*(V1*V2)*(X1-X2)*C。
ρ代表空气密度1.2;V1代表除湿空间体积;V2代表新风体积1.1;X1代表除湿前的空气含水量(在湿度95%RH温度18℃时的空气含水量查表所得为0.013kg/kg干空气);X2代表除湿后的空气含水量(在湿度70%RH温度18℃时的空气含水量查表所得为0.009kg/kg干空气);C代表保险系数1.2。
以我们DH-8240C除湿机为例子:
单台除湿量为10升/小时,这样整个5760m3仓库需要5-6台此型号除湿机。
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℃
%
g/kg kj/kg
室内计算 负荷 温度
Kw
℃
前表冷处理至状态点
相对湿度 含湿量 焓值
%
g/kg kj/kg
耗冷量 Kw
温度 ℃
室外状态点
相对湿度 含湿量
%
g/kg
焓值 kj/kg
温度 ℃
转轮除湿后状态点
相对湿度 含湿量
%
g/kg
焓值 kj/kg
温度 ℃
一次混合后状态点
相对湿度 含湿量
%
g/kg
焓值 kj/kg
混合风量 温度
CMH ℃
二次混合后状态点
相对湿度 含湿量
%
g/kg
焓值 kj/kg
单位 新风量 一次回风量 前表冷 转轮除湿机 二次回风量 后表冷 送风量
风量 CMH CMH
CMH CMH
CMH
冷量 KW KW
型号
后表冷处理至状态点(接近送风状态点) 温度 相对湿度 含湿量 焓值 耗冷量
编号 房间名称 面积 净化风量 新风量
a
b
m2
CMH
CMH
1
23说明:1、地源自参照广州2、转轮除湿最低处理风量2000CMH
3、净化风量有时等于室内负荷风量
1
2
3
1
2
汇总表 风量
3
新风量
一次回风量
前表冷
转轮除湿机
1 二次回风量
2
后表冷
3
送风量
冷量 10 34.8
型号
转轮除湿负荷计算表
室内状态点
温度 相对湿度 含湿量 焓值