溶液除湿的发展历程
溶液除湿原理
溶液除湿原理一、前言在日常生活中,我们经常会遇到这样的情况:潮湿的空气让我们感到很不舒服,而且还会导致房间内的物品发霉、腐烂等问题。
为了解决这个问题,人们发明了除湿机。
除湿机可以将潮湿的空气中的水分去除,使空气变得干燥舒适。
本文将详细介绍溶液除湿原理。
二、什么是溶液除湿?溶液除湿是一种利用吸附剂(通常为盐类或硅胶)吸收空气中水分的方法。
该方法通过将吸附剂放置在密闭容器中,使其与潮湿空气接触,并将水分吸收到吸附剂中,从而达到除湿的目的。
三、溶液除湿原理1. 溶液除湿的基本原理溶液除湿是一种物理吸附过程。
当盐类或硅胶等吸附剂与潮湿空气接触时,由于其表面具有大量孔隙和微小孔道,能够有效地将水分分子吸附在其中。
此时,吸附剂中的水分浓度逐渐增加,而空气中的水分浓度逐渐降低,从而实现除湿的目的。
2. 盐类溶液除湿原理盐类溶液除湿是一种利用盐类吸收水分的方法。
盐类通常是氯化钙、氯化钠等易溶于水的物质。
当盐类与潮湿空气接触时,其会吸收空气中的水分,并形成一种含水量较高的溶液。
此时,将含水量较高的溶液排出并加热蒸发,可将其中的水分去除。
再将干燥后的盐类重新放入密闭容器中与潮湿空气接触,循环使用。
3. 硅胶溶液除湿原理硅胶溶液除湿是一种利用硅胶吸收水分的方法。
硅胶是一种多孔性固体材料,在其表面和内部都有大量微小孔道和孔隙。
当硅胶与潮湿空气接触时,由于其表面具有亲水性,在其表面和内部形成了大量微小凹陷和毛细管道。
此时,水分子能够进入硅胶孔道中,并在其中被吸附。
当硅胶吸附了足够的水分后,将其加热蒸发即可将其中的水分去除。
再将干燥后的硅胶重新放入密闭容器中与潮湿空气接触,循环使用。
四、溶液除湿的优缺点1. 优点(1)使用方便:只需要将吸附剂放置在密闭容器中,就可以实现除湿。
(2)节能环保:溶液除湿不需要电力等外部能源,不会产生噪音和废气等污染物质。
(3)经济实用:吸附剂可以循环使用,使用寿命较长。
2. 缺点(1)除湿效率低:相比于传统的机械式除湿机,溶液除湿的除湿效率较低。
溶液调湿空气处理技术的研究进展
Research progress in l iquid desiccant air conditioni ng technol ogy
By Chen Xiaoyang , Cong Lin, Zhang Ting and Liu Shuanqiang
Abstract R ev iew s the dev elo pment histo ry o f the liquid desicc ant air co nditioning techno lo gy . Pre sents in de tail the cur rent resear ch status. Puts fo r war d so me new air ha ndling pr o cesses fo r var ie d pr actical applica tio ns, such as the all a ir air conditio ning syste m, cleaning air co nditioning system w itho ut ava ilable ex haust a ir and deep deh umidify ing sy stem. P oints out the develo pm ent tr end o f liquid desiccant in the futur e. Pr ov ides r ef erence fo r resear che rs and designe rs to unde rst and the de velopme nt hist or y and resear ch status o f liquid de siccant techno lo gy , as w ell as to cho o se suitable dehumidify ing techno lo gy fo r diff ere nt contr o l demands in pr actical a pplica tio ns. Keywords liquid de siccant, temper ature and humidity independent co ntro l, application mo de
溶液除湿空调技术的研究现状与进展分析
溶液除湿空调技术的研究现状与进展分析摘要:在我国社会经济高速发展过程中,人们的生活水平在不断的提高,我国医疗水平也得到了显著提升。
在医疗领域以及大型医院中应用溶液除湿空调技术,不仅仅可以有效的提升空调系统的效率,有效降低空调能耗等问题,也可以有效的杜绝细菌以及交叉污染等问题,有效的满足了人们对就医环境的要求。
基于此,文章主要对溶液除湿空调技术的研究现状与进展进行了简单的分析研究。
关键词:溶液除湿空调技术;研究现状;进展;医院溶液除湿空调技术可以实现独立进行温湿度的控制管理,在节能、环保性能上具有显著的优势,在室内干盘管的设置处理可以有效的抑制微生物等污染问题的出现,充分提升了医院室内品质,对于构建良好医疗环境具有重要的作用与影响。
1、溶液除湿空调技术的研究现状空调系统主要是通过除湿系统、降温以及再生系统共同构成,溶液除湿的主要方式就是通过液体表面水蒸气分压力差将在空气中的水分吸收起来,进而达到吸湿的目的。
完善的溶液除湿空调系统在处理中,将空气经过除湿器,消除潜热,再将处理完毕的干空气通过高温冷源,这样才可以有效的降低显热负荷,再运用加湿器、调节风量的方式则可以达到最佳状态。
1.1、再生器工作效率再生器是整个系统运行最为关键的零部件。
再生器工作效率是直接影响系统效率的关键因素,因为吸湿溶液主要就是通过吸湿器吸收在空气中存在的水分,水蒸气在汽化潜热之后进入到溶液中,整体温度升高,浓度则会降低,吸湿能力也会显著下降;在这个时候再生溶液浓缩,则会直接的降低再生器的工作效率。
同时,再生器中空气、溶液的流量、具体流动的方向、温度等因素都会产生直接的影响。
一般状态之下,溶液与空气呈现逆向流动的时候,则会加大流量,提升温度,则可以有效提升整体效率。
应用分级方案进行再生器处理,则可以有效增强再生量,在浓度高的溶液主要是通过高温热源再生,浓度低的溶液则是通过低温热源再生,有效提升了热源的利用效率。
溶液除湿属于新型节能环保干燥技术。
溶液除湿节能技术及产品介绍(北京) PPT课件
35.7kj/kg 制冷量:108.6kw 加热量:24.4kw 能 量:133kw
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溶液除湿处理过程
6000m3/h FA:35℃,60%,21g/kg,
90kj/kg SA:25℃,45%,8.9g/kg,
47.9kj/k 制冷量:84.2kw 加热量:0 能 量:84.2kw
空气在除湿过程中焓值不变。 例:20℃,95%,14g/kg,55.5kj/kg
27℃,50%,11.1g/kg,55.5kj/kg 32℃,30%,9g/kg,55.5kj/kg 特点:无需冷量;过程温升会影响除湿效 果。
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2)、降焓除湿
在除湿过程中有能量(冷量)输入, 空气在除湿过程中焓值降低。 例:20℃,95%,14g/kg,55.5kj/kg
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全热回收型溶液除湿热泵冬季原理示意
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(二)预冷型
1、冷水预冷型 风 量:3000~25000m3/h 制冷量:65.5~574kw 除湿量:63.5~531kg/h 制热量:51~425kw 加湿量:27.7~231kg/h
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冷水预冷型溶液除湿热泵夏季工作原理示意
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冷水预冷型溶液除湿热泵夏季工作原理示意
20℃,75%,11.1g/kg,48kj/kg 20℃,62%,9g/kg,43kj/kg 特点:效果好,但需要冷源
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三、溶液除湿需要的条件
1、冷源:5℃~30℃ 冷水(冷水机、地下水、江湖河海
水)、热泵、冷却塔 2、热源:40℃~80℃
热水、热泵、工业废热、蒸汽、 太阳能
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四、液体除湿的优势
3
二、除湿方法
溶液除湿节能技术及产品介绍(北京)
校核新风是否满足除湿要求 根据送风点校核新风量是否满足除 湿要求,若送风量在机组处理能力范围 之内(全新风液体除湿机组送风含湿量 范围为:冷却除湿工况7.0~12.0g/kg), 则新风量可满足除湿要求;若送风含湿 量低于机组所能处理的参数范围,则说 明新风量不能满足除湿要求,需适当增 大新风量,在按上式校核,直到满足要 求。
溶液除湿处理过程
6000m3/h FA:35℃,60%,21g/kg, 90kj/kg SA:25℃,45%,8.9g/kg, 47.9kj/k 制冷量:84.2kw 加热量:0 能 量:84.2kw
冷冻除湿与溶液除湿能耗
直接节能 133-84.2=48.8kw 降低37% 间接节能 冷冻要用5℃或7℃冷水 溶液只需要用14℃~18 ℃冷水 由于冷水系统的蒸发温度提高了近10℃从而 使得系统的能效比大大提高。
冷源:
冷水; 江湖河海水; 地下水; 冷却塔等;
热源:
热水; 工业废热; 余热; 太阳能等
2、分体式冷热水溶液除湿器
再生器种类
热水再生器; 太阳能再生器; 废热再生器; 蒸汽再生器; 电再生器; 热泵再生器。
第三部分:应用与选型
一、应用 1、商用、民用(解决新风)
2、温、湿度独立控制空调系统
(二)温、湿度独立控制选型
1、温、湿度独立控制概念 温、湿度独立控制的空调系统,就是向室内送入经过 处理的新风,承担室内湿负荷,根据气候差异,一般 夏季对新风进行降温除湿处理,冬季对新风进行加热 加湿处理。在温、湿度独立控制空调系统中,新风不 仅承担排除室内二氧化碳的要求,还要起到调节室内 湿度的作用;而另外独立的系统,夏季产生14~19℃ 冷水,冬季产生32~40 ℃的热水送入室内干式末端, 承担室内显热负荷。 采用两套独立的系统分别控制和调节室内温度和湿度, 从而避免了常规系统中温、湿度联合处理带来的能源 浪费和空气品质的降低,由新风来调节湿度,显热末 端调节温度,可满足房间热湿比不断变化的要求,避 免了室内湿度过高过低的现象。
格瑞溶液调湿空调简介
核心技术产品
机组类型
热泵式溶液调湿新风机组 热泵式溶液全空气机组 热泵式溶液深度除湿机组 洁净型溶液调湿新风机组
型号
适用场合
GHRD 写字楼、宾馆、高档住宅、学校等人居 GHRD-PF 舒适性空调环境。
GHAU-SR GHAU-PF
大型公用建筑,如商场、超市、影剧院、 博物馆、展览馆、体育馆、飞机场、火 车站等。
第一批)》推广使用部分第50项 。。。。。。
资质荣誉
荣获2007年度国家技术发明二等奖
资质荣誉
溶液调湿空调荣获北京市科学技术二等奖
资质荣誉
溶液灭菌检测报告
中国疾控中心检测报告
北京大学人民医院 应用证明
资质荣誉
入选国家发改委重点节能技术推广目录
网址:/zcfb/zcfbgg/2010gg/t20101208_385094.htm
德国合资
美国独资
质量保证体系—优质可靠的零部件
名称 风机 风机电机 变频器 管材、管件 自控系统软件 模块、填料系统
型号 FDA、BDB系列 TFA ATV系列 ABS各种型号 GMCIP GEP
品牌 科禄格 ABB 施耐德 佑利 格瑞 格瑞
企业性质 新加坡合资 美国合资 法国合资 美国合资 格瑞专利 格瑞专利
核心技术产品—户式溶液调湿
新风机组/写字楼系统形式
多联机VRV系统的优势: 布置灵 活、调节方便、输配能耗低 高温VRV系统COP达5.7,显著 节能 舒适度和空气品质
质量保证体系—
科学的专门化的工艺设计 优质可靠的零部件 完善的自动控制系统 专业及时的全程服务
质量保证体系—科学的专门化设计
核心技术产品—户式溶液调湿新风机组
特点:
溶液除湿再生性能实验的研究发展
溶液除湿再生性能实验的研究发展溶液再生过程是溶液除湿系统重要的传热传质过程。
本文对一些学者关于溶液除湿系统再生性能的实验研究进行了简单的介绍和总结。
标签:溶液除湿;溶液再生;再生性能引言传统空调通常采用冷却除湿的方式将空气的温度处理到露点温度以下,实现空气的除湿和降温。
但这种方式不仅使压缩制冷系统由于蒸发温度的降低而导致性能系数降低,而且会在表冷器表面生成凝结水使霉菌滋生,从而影响空气品质[1]。
然而,溶液除湿方法可将除湿与降温过程分开,解决了上述问题。
再生过程是溶液除湿系统重要的传热传质过程,再生性能的高低直接影响了除湿过程中除湿性能的强弱。
为了充分利用低品位能源,可以使用太阳能、工业废热、冷凝热等作为除湿溶液的再生热源,这样既可以使运行成本降低,又可减少废热的排放,同时达到了节能和环保的双重目的[2]。
1 再生机理除湿过程是浓溶液从被处理空气中吸收水分,并放出潜热的过程;而溶液的再生过程正好与其相反即除湿后的稀溶液从外界获取热量使水分从溶液蒸发到空气中的过程。
溶液表面的蒸气压和空气的蒸气压的差值是水分传递的驱动势,但是这个差值大于零时溶液的再生过程才能够发生。
影响除湿溶液表面蒸气压的两个重要因素是浓度和温度。
在除湿器中浓溶液由于吸收水分而浓度降低,此时它的蒸气压逐渐变大,当它的蒸气压高于被处理空气蒸气压时,除湿过程停止,而将吸湿后的稀溶液通过低品位热源的加热升温到一定值后,通入再生器与空气接触,只要保持它的蒸气压与接触的空气的蒸气压的差值为正,再生过程就会发生。
2 国外某些再生过程的实验研究Martin和Goswami实验测试了三甘醇溶液在聚丙烯Rauschert Hilflow环散装填料的逆流填料塔再生装置中的热质交换过程。
Fumo和Goswami分析了以LiCl溶液为吸湿溶液在上述逆流填料塔中溶液与湿空气的再生热质交换过程[2]。
Longo G A[3]等实验测试了分别采用LiBr溶液、LiCl溶液和KCOOH溶液,使用塑料环散装填料的逆流填料塔的除湿再生过程,对于3种溶液的再生性能也进行了比较。
溶液除湿溶液调湿溶液吸湿
溶液除湿溶液调湿溶液吸湿
一、什么是溶液
溶液指的是溶解物质与溶剂混合形成的均匀混合物。
一般情况下,溶解度高的物质可以在溶剂中完全溶解,形成饱和溶液;而溶解度低的物质则只能溶解一定量。
二、溶液除湿
溶液除湿是一种常见的除湿方法。
溶液中的溶剂可以和空气中的水分发生反应,从而将空气中的湿气吸附到溶液中,达到除湿的目的。
常见的除湿溶液有饱和氯化钙溶液、氯化钾溶液、硫酸铜溶液等。
这些溶液可以吸附高达50%以上的湿气,是一种可靠的除湿方式。
三、溶液调湿
溶液调湿是指利用溶液对空气中的湿度进行调节。
这种方法适用于需要保持恒定湿度的场合,如实验室、药房等。
常见的调湿溶液有氯化钾溶液、氯化钠溶液、硼酸溶液等。
这些溶液可以根据需要选择不同的浓度和比例,来达到所需的湿度调节效果。
四、溶液吸湿
溶液吸湿是指溶液中的溶剂与空气中的水分发生反应,从而使溶液体
积膨胀。
这种现象在一些实验室中经常出现,需要特别注意。
为了避免溶液吸湿造成的影响,可以在制备溶液时选择适当的溶剂浓
度和比例,定期检查溶液的体积变化情况。
另外,如果实验中需要使
用吸湿的溶液,可以采用密闭容器的方式存储和使用,避免空气中的
湿气进入溶液。
五、总结
溶液是一种常见的化学混合物,除湿、调湿和吸湿是溶液在实验和生
产中经常遇到的问题。
正确选择溶液的成分和比例,定期检查和维护,是保持溶液稳定和可靠的重要措施。
溶液调湿技术的说明及历史现状.
溶液调湿技术的说明及历史现状什么是溶液调湿技术?溶液调湿技术是采用具有调湿功能的盐溶液(溴化锂)为工作介质,利用溶液的吸湿与放湿特性对空气湿度进行控制。
盐溶液与空气中的水蒸气分压力差是二者进行水分传递的驱动势。
当溶液的表面蒸汽压低于空气的水蒸气分压力时,溶液吸收空气中的水分,空气被除湿;反之,溶液中的水分进入空气中,溶液被浓缩再生,空气被加湿(其原理类似于生活中利用盐腌制蔬菜后,蔬菜会变干变蔫,反之,把腌过的蔬菜放回清水中,蔬菜则重新吸水变得饱满)。
为何华创瑞风溶液调湿产品采用溴化锂溶液?在溶液调湿系列产品中,主要使用为溴化锂溶液。
溴化锂是一种非常稳定的物质,在大气中不变质、不挥发、不分解,无毒、无嗅,极易溶于水,具有较强的吸收水分的能力。
溴化锂溶液为无色透明液体,而添加缓蚀剂后的呈淡黄色。
溶液调湿与常规除湿方式相比,有哪些优势?常规中央空调是采用冷冻除湿,降低空气温度从而使得空气中的水分凝结析出。
这种方式会导致空调盘管表面潮湿,容易滋生各种细菌,成为生物污染源。
同时,这种冷冻除湿的方式,会将空气冷却到较低的温度,不仅使人感到不适,还造成了能源的浪费。
而利用溶液直接处理空气,不仅弥补了常规空调存在的各种不足,还能对空气进行杀菌消毒,保证了室内空气品质,为人们提供一个舒适健康的室内环境。
与传统冷冻除湿相比,溶液调湿技术具有的突出优势:⑴高效:通过独特高效的全热回收方式,有效地降低新风处理能耗。
⑵健康:取消潮湿表面,杜绝了滋生霉菌等不利于人体健康的隐患出现的可能性;解决了使用空气过滤器造成的可吸入颗粒物二次污染问题。
通过溶液喷洒可除去空气中的尘埃、细菌、霉菌等有害物质,保证送风健康清洁,提高室内空气品质。
⑶降耗:无需再热即可达到需要的送风参数,不会出现冷却后再热造成的能源浪费。
⑷舒适:能够实现各种空气处理工况的顺利转换,不会出现传统空调在部分负荷下牺牲室内含湿量控制的情况。
⑸节能:采用溶液调湿技术可以使用17~20ºC的高温冷源处理室内显热负荷,使系统能源效率大幅度提高,系统运行能耗降低30%左右。
溶液除湿
再一种除湿方式是空气直接与具有吸湿的盐溶液接触(如溴化锂溶液、氯化锂溶液等),空气中的水蒸气被盐溶液吸收,从而实现空气的除湿,吸湿后的盐溶液需要浓缩再生才能重新使用。
因此,溶液式除湿与转轮式除湿机理相同,仅由吸湿溶液代替了固体转轮。
由于可以改变溶液的浓度、温度和气液比,因此与转轮相比,这一方式还可实现对空气的加热、加湿、降温、除湿等各种处理过程。
改善吸湿式空气处理方式的关键就是变等焓过程为等温过程,吸收或补充空气与吸湿介质间传质产生的相变潜热,从而减少这一过程的不可逆损失。
由于转轮是运动部件,很难在转轮内部接入能够吸收热量或提供热量的换热装置,这种方法实现起来在工艺上有很大困难。
采用溶液吸湿,可以使空气溶液接触表面同时作为换热表面,在表面的另一侧接入冷水或热水,实现吸收或补充相变热的目的,从而实现接近等温的吸湿和再生过程;还可以采用带有中间换热器的溶液空气热湿交换单元,参见图5。
由溶液泵作为动力使溶液循环喷洒在塔板上与空气进行湿交换,同时溶液的循环回路中还串联一个中间换热器,吸收湿交换过程中产生的热量或冷量。
通过控制调节中间换热器另一侧的水温水量,就可使空气在接近等温状态下减湿或加湿。
溶液和水之间是交叉流,不可能实现真正的逆流,但如果单元内溶液的循环量足够大,空气通过这样一个单元的湿度变化量又较小时,其不可逆损失可大大减少。
图5 热湿交换单元模块润图6 自带热泵的溶液热回收型新风机组可以将图5所示的多个单元模块构建各种不同的空气处理流程,图6为热泵驱动的溶液热回收型新风机[1],热泵的制冷量用于降低除湿溶液的温度从而提高其除湿性能,热泵的排热量用于溶液的浓缩再生。
图7给出了一种以热源作为驱动能源的溶液除湿新风处理系统[2],由再生器统一制备的浓溶液送入各个新风机组中,利用溶液的吸湿性能实现新风的处理处理过程。
溶液的蓄能密度很大(高于冰蓄冷),从而降低了对于持续热源的需求,除湿与再生可以分别运行。
溶液除湿原理
溶液除湿原理溶液除湿是指通过将潮湿的空气与干燥的溶液接触,使空气中的水分被吸附到溶液中,从而达到除湿的目的。
这种方法已经被广泛应用于各种工业和生活场景中,比如在食品加工、化工生产、仓储管理、航空航天等领域都有着重要的作用。
溶液除湿的原理是基于溶液与气体之间的吸附平衡。
当潮湿的空气与干燥的溶液接触时,空气中的水分会逐渐被吸附到溶液中,直到达到吸附平衡。
在这个过程中,溶液中的溶剂分子会与空气中的水分子发生相互作用,从而使空气中的水分被有效地吸附到溶液中。
溶液除湿的效果受到多种因素的影响,其中包括溶液的种类、浓度、温度、接触时间等。
首先,不同种类的溶液对水分的吸附能力是不同的,一般来说,具有亲水性的溶液对水分的吸附能力更强。
其次,溶液的浓度也会影响到除湿效果,一般来说,浓度越高的溶液对水分的吸附能力也越强。
此外,温度对溶液除湿的影响也很大,一般来说,温度越低,溶液对水分的吸附能力越强。
最后,接触时间也是影响除湿效果的重要因素,一般来说,接触时间越长,除湿效果也会越好。
除了上述因素外,溶液除湿还受到空气流速、溶液与空气的接触方式等因素的影响。
一般来说,空气流速越大,除湿效果也会越好。
此外,溶液与空气的接触方式也会影响到除湿效果,比如采用喷雾方式进行接触,可以增加溶液与空气的接触面积,从而提高除湿效果。
总的来说,溶液除湿是一种简单有效的除湿方法,通过合理选择溶液种类、浓度、温度,控制空气流速和接触方式,可以达到较好的除湿效果。
这种方法在工业生产和生活中有着广泛的应用前景,对于提高生产效率、保护设备和产品、改善生活环境等方面都具有重要意义。
希望通过对溶液除湿原理的深入了解,能够更好地应用这种方法,为各行各业带来更多的便利和效益。
溶液除湿新技术
溶液除湿新技术随着人们生活水平的提高,对于室内环境的要求也越来越高。
其中,除湿是一个非常重要的环节。
在潮湿的环境中,不仅会影响人们的身体健康,还会对家具、电器等物品造成损害。
因此,除湿技术的发展也越来越受到人们的关注。
传统的除湿方法主要是通过机械除湿和化学除湿。
机械除湿是通过制冷或加热的方式将空气中的水分凝结成水滴,然后通过管道排出。
而化学除湿则是通过吸附剂吸附空气中的水分,然后再通过加热或压缩等方式将水分释放出来。
这些方法虽然能够有效地除湿,但是也存在一些问题,比如能耗高、噪音大、维护成本高等。
近年来,随着科技的不断进步,一种新的除湿技术——溶液除湿技术逐渐被人们所熟知。
溶液除湿技术是利用溶液中的吸湿剂吸附空气中的水分,然后将吸附剂和水分一起收集起来。
这种技术不仅能够有效地除湿,而且能够节约能源、降低噪音、减少维护成本等。
溶液除湿技术的工作原理是将吸湿剂溶解在水中,形成一种溶液。
当空气中的水分进入溶液中时,吸湿剂会吸附水分,形成一种新的溶液。
这种溶液会不断地循环,直到吸湿剂饱和为止。
然后,通过加热或压缩等方式将吸湿剂和水分分离出来,再将吸湿剂回收利用。
溶液除湿技术具有很多优点。
首先,它能够节约能源。
相比于传统的机械除湿和化学除湿,溶液除湿技术的能耗要低得多。
其次,它的噪音也很小。
传统的机械除湿和化学除湿都会产生噪音,而溶液除湿技术几乎没有噪音。
最后,它的维护成本也很低。
传统的机械除湿和化学除湿需要定期更换吸附剂或过滤器等,而溶液除湿技术只需要定期清洗和更换溶液即可。
溶液除湿技术是一种非常优秀的除湿技术。
它不仅能够有效地除湿,而且能够节约能源、降低噪音、减少维护成本等。
相信在不久的将来,它将会得到更广泛的应用。
溶液调湿新风机组
冷冻要用5℃或7℃冷水 溶液只需要用14℃~18 ℃冷水 由于冷水系统的蒸发温度提高了近10℃从而使 得系统的能效比大大提高。
(二)与转轮对比
溶液容易冷却,从而可实现等温除湿过程,从而使
得不可逆损失减少,而转轮不易冷却会使处理风焓 值升高,不可逆损失增加;
溶液可采用较低品位能源再生,而转轮需要用高品
举例
30℃,40%的溶液水蒸汽分压为1240pa; 30℃,6.7g/kg的空气水蒸汽分压为1087pa;
此时,40%溶液就不能对该空气进行除湿
30℃,60%的溶液水蒸汽分压为550pa;
此时,60%溶液就能对该空气进行除湿
2、液体除湿类型
1)、等焓除湿
在除湿过程中没有能量(冷量)输入,空气在除湿 过程中焓值不变。
20℃,62%,9g/kg,43kj/kg
特点:效果好,但需要冷源
三、溶液除湿需要的条件
1、冷源:5℃~30℃ 冷水(冷水机、地下水、江湖河海水)、热泵、 冷却塔 工业废热、蒸汽、太阳能
四、液体除湿的优势
(一)与冷冻除湿相比
1、节能 2、健康
取消了湿表面,杜绝了滋生霉菌的可能性; 溶液的喷撒可去除空气中的尘埃; 杀菌、消毒,提高空气品质;
溶液调湿 新风机组
第一部分:液体除湿原理
一、除湿的必要性
空气调节就是实现对某一房间或空间内的温度、湿度、 洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够的 新鲜空气。 调节的主要内容:温度(显热负荷)、湿度(潜热负 荷) 潜热负荷占总的负荷2/3
二、除湿方法
1、冷冻除湿 2、固体除湿(转轮除湿) 3、液体除湿
位能源再生;
转轮除湿系统一般比较大,同时转轮的运动部件对
关于溶液调湿的原理及溶液安全性的研究.doc
1 溶液调湿技术介绍溶液调湿技术是采用具有调湿功能的盐溶液为工作介质,利用溶液的吸湿与放湿特性对空气湿度进行控制。
目前业内常用的除湿(也可以加湿,因此以下都称“调湿”)盐溶液主要有溴化锂溶液、氯化锂溶液和氯化钙溶液,其中氯化锂溶液的除湿性能是最好的,溴化锂与氯化锂的除湿性能相近,氯化钙溶液的除湿性能稍微弱一些,在实际项目中的应用也不如前两种除湿剂多。
盐溶液与空气中的水蒸气分压力差是二者进行水分传递的驱动势。
当溶液的表面蒸气压力低于空气的水蒸气分压力时,溶液吸收空气中的水分,空气被除湿;反之,溶液中的水分进入空气中,溶液被浓缩再生,空气被加湿(其原理类似于生活中利用盐腌制蔬菜时,蔬菜会因为盐水吸收其水分而变干变蔫;反之,把腌过的蔬菜放回盐浓度特小的清水中,蔬菜则重新吸水变得饱满)。
如图1,2所示,其中p z为溶液表面蒸气压力,p a为空气水蒸气分压力。
图1 (浓)溶液除湿过程原理示意图图2 (稀)溶液加湿过程原理示意图2 调湿盐溶液的安全性研究下面重点讨论上述3种调湿溶液在处理空气(特别是新风)时,会不会对使用空调的房间(中的人)产生影响的问题。
2.1 要把除湿盐溶液和晶体盐区分开来有人以溴化锂、氯化锂等盐类“摄入”过量会对人体造成危害为由而质疑采用溴化锂或氯化锂作为调湿溶液的安全性,其实是犯了一个概念性错误:溶液调湿系统中采用的是盐的水溶液,而不是晶体盐,只有在转轮除湿机组中才采用盐的晶体进行除湿。
对于晶体盐,过量摄入(主要是食用或者直接吸入粉末)肯定是有危害的。
即便是人类每天食用的食盐(NaCl)晶体如果大量摄入(约合每公斤体重2g,成年男子约为150g),也会导致死亡。
所以,首先需要明确的是:溶液调湿机组采用的是盐溶液进行调湿,而不像转轮除湿机组一样采用盐晶体。
2.2 调湿盐溶液的盐分子不会主动飘逸到空气中去关于这个问题,首先研究一下盐晶体的物理性质。
综合多方面的文献资料概括如下:1)氯化锂(lithium chloride,LiCl),分子量42.39;无色立方系晶体;空气中易潮解;熔点614℃,沸点1 325~1 360℃;易溶于水及多种有机溶剂,水溶液呈碱性。
溶液除湿空调系统的研究综述
溶液除湿空调系统的研究综述摘要全球能源问题日益凸显,各行业均在提倡节能减排,空调能耗备受关注,而溶液除湿空调系统比传统空调系统更加节能环保。
近年,各国科研人员对溶液除湿空调系统进行了大量的研究。
本文详细论述了溶液除湿空调系统的发展,并详细介绍了国内外科研工作者进行的除湿溶液性能的研究、溶液除湿系统的实验研究和溶液除湿系统的模拟研究,并提出了溶液除湿空调系统未来需要解决的关键问题。
关键字:除湿溶液;实验研究;模拟研究1引言近年来,世界性能源消耗问题越来越受关注,各行各业都在制定措施减少能源系统的二氧化碳排放量。
建筑能耗作为社会总能耗的重要组成部分,建筑节能也成为了倡导节能减排政策、实现社会可持续发展的重要工作之一。
根据国际能源署发布的报告,空调系统用能占建筑总能耗的最大比重,预计到2050年,空调系统用能将占全球总能耗的30%。
预计2016-2050年,全球制冷能源消耗姜总850GW增长至3350GW,二氧化碳排放量增加一倍。
因此,必须使用节能环保的空调系统来满足日益增长的制冷需求,同时减少碳排放。
目前,传统空调系统普遍采用的热湿处理方式是通过空气冷却器对空气进行冷凝除湿降温,同时除去室内热负荷和湿负荷,虽然起到了一定的排热排湿效果,但是这种热湿耦合的空气处理方式却存在诸多弊端。
空调系统送风需要满足室内的排湿要求,传统空调采用表冷器对空气进行冷却和冷凝除湿,那么冷源的温度需要低于室内空气的露点温度。
一般空调显热负荷约占总负荷的50%-70%,而潜热负荷约占30%-50%。
在冷凝除湿方式中,占比一半以上的显热负荷本可以通过较高温度的冷源排除,但却由于占比较小的潜热负荷的存在,要与其共用低温冷源进行处理,造成了能量利用品位上的浪费。
在一些公共建筑中,人员发生大幅变化时会造成热湿比变化幅度过大,传统空调的冷凝除湿方式只能适应于热湿比在较小范围内波动的情况,热湿比幅度变化较大时若依然采用传统冷凝除湿方式,必然会引起湿度或者温度不能满足需求。
溶液除湿原理
溶液除湿原理溶液除湿是利用溶液的吸湿性能来除去空气中的水分,是一种常见的除湿方法。
溶液除湿原理主要是基于溶液对水的吸收能力,通过将空气中的水分吸附到溶液中,从而达到除湿的效果。
首先,溶液除湿原理的关键在于选择合适的溶液。
一般来说,具有较强吸湿性能的盐类和化学物质可以作为溶液除湿的材料。
这些溶液在接触空气时,会吸收空气中的水分,从而使空气中的湿度降低。
其次,溶液除湿原理还涉及到溶液与空气之间的接触表面积。
通常情况下,为了增大溶液与空气的接触面积,可以采用一定的装置或设备,如除湿器、吸湿剂等,将溶液暴露在空气中,以便更好地吸收空气中的水分。
另外,溶液除湿原理还与温度、湿度等因素有关。
一般来说,在较高的温度下,空气中的水分含量会增加,这时使用溶液除湿的效果会更好。
而在相对湿度较高的环境中,溶液除湿也会更为有效。
总的来说,溶液除湿原理是利用溶液对水的吸收能力,通过增大溶液与空气的接触面积,以及在适宜的温度和湿度条件下,将空气中的水分吸附到溶液中,从而达到除湿的目的。
这种除湿方法简单易行,且不需要消耗大量能源,因此在实际生活中得到了广泛的应用。
溶液除湿原理的应用范围也非常广泛,可以用于家庭、工业、医疗等领域。
在家庭中,我们常见的干燥剂就是利用溶液除湿原理制成的,可以放置在衣柜、书房等地方,起到除湿的作用。
在工业生产中,溶液除湿也被广泛应用于化工、制药等行业,用于控制空气中的湿度,保证生产过程的正常进行。
在医疗领域,溶液除湿也可以用于制备药品和保护医疗器械。
总之,溶液除湿原理是一种简单有效的除湿方法,通过溶液对水的吸收能力,可以在不消耗大量能源的情况下,快速有效地降低空气中的湿度。
随着人们对生活质量要求的提高,溶液除湿作为一种环保、节能的除湿方法,将会得到更广泛的应用和发展。
温湿度独立控制溶液除湿空调系统的研究进展
温湿度独立控制溶液除湿空调系统的研究进展摘要介绍了温湿度独立控制溶液除湿空调系统的工作流程,综述了溶液除湿空调系统的研究进展及实际应用情况,指出了温湿度独立控制溶液除湿空调系统今后的发展趋势。
关键词温湿度独立控制;溶液除湿;空调节能Research Progress in Temperature and Humidity Independent Control & Liquid Desiccant Air Condition SystemChen JinjianAbstractIntroduces the working principle of temperature and humidity independent control & liquid desiccant air condition system, reviews the research progress and the actual application, and future task on development of this system is indicated.KeywordsTemperature and humidity independent control; Liquid desiccant; Air condition energy saving引言随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,建筑能耗占全国总能耗比例也正在上升。
而在建筑能耗中,空调能耗占近50%[l],因此,提高空调系统的效率,降低空调能耗,对减少能源消耗具有积极而重大的意义。
常规的空调系统采用温湿度藕合的控制方法,夏季利用冷冻水对空气进行降温除湿,除去室内的热湿负荷,这种处理方式存在着一些弊端[2,3]。
(1)能源消耗严重。
由于采用冷凝除湿方式,需要采用5-7℃的冷源。
在空调系统中本来可以采用高温冷源(15-18℃)排走的热量,却与除湿一起共用5-7℃的低温冷源进行处理,造成能量利用品位上的浪费。
溶液除湿机工作原理
溶液除湿机工作原理
溶液除湿机工作原理:
1. 溶液选择:溶液除湿机中使用的溶液通常是一种盐溶液,如氯化钙或硫酸钠。
这些盐可以通过吸湿作用吸收空气中的水分。
2. 吸湿管道:溶液除湿机中有一个通道,可以让湿空气进入机器内部。
这个管道连接到除湿机的吸湿腔。
3. 吸湿腔:当湿空气进入吸湿腔时,溶液中的盐开始吸收空气中的水分。
盐溶液吸湿后,它的湿度会上升。
4. 脱湿腔:溶液从吸湿腔流入脱湿腔,在脱湿腔中,溶液会通过加热使其蒸发。
蒸发后的溶液中的水分会被蒸发掉,只留下干燥的盐。
5. 冷凝器:在脱湿腔中产生的水蒸气通过冷凝器冷却并凝结成液态水。
这些水滴会滴入水槽或收集器中。
6. 热量传递:过程中,溶液的加热和冷凝器的冷却需要消耗能量。
这些能量通常通过外部供电进行。
7. 循环系统:溶液除湿机内部设置有一个循环系统,通过泵将溶液从脱湿腔输送到吸湿腔,从而实现湿度的循环调节。
通过上述步骤,溶液除湿机可以有效地将湿空气中的水分去除,从而达到除湿的效果。
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后期太阳能驱动的的液体除湿空调系统 不再采用三甘醇为除湿剂,改为采用盐 溶液 氯化锂、氯化钙、溴化锂
主要内容
早期热驱动的液体除湿空调系统 与蒸发冷却系统结合的液体除湿系统 与压缩式制冷机(热泵)结合的复合式 液体除湿系统
与蒸发冷却系统结合的液体除湿系统 利用溶液除湿系统将空气处理得比较干 燥(含湿量比较低) 干燥空气经过蒸发冷却系统,空气被加 湿降温
O 温 度 P S
湿度
溶液除湿与间接蒸发冷却结合制取 高温冷水
可制备18℃的高温冷水 需要:浓溶液
主要内容
早期热驱动的液体除湿空调系统 与蒸发冷却系统结合的液体除湿系统 与压缩式制冷机(热泵)结合的复合式 液体除湿系统
与压缩式制冷机(热泵)结合的复 合式液体除湿系统
采用热湿分别独立处理 溶液除湿系统处理空调的湿负荷 传统空调处理空调显热负荷,并带走除 湿过程中释放的热量 溶液再生采用太阳能、燃气、热泵热水 或者直接从冷凝器取热
复合系统的应用-新风除湿机
AIL公司燃气驱动的内冷型除湿机组(LiCL)
复合系统的应用-溶液除湿系统
热泵驱动的溶液除湿机组
复合系统的应用
城市热网热水驱动的溶液除湿机组 太阳能驱动的溶液除湿机组 ……
谢谢大家 ☺
溶液除湿系统的发展过程概述
北京华创瑞风空调科技有限公司 2005-12-9
主要内容
早期热驱动的液体除湿空调系统 与蒸发冷却系统结合的液体除湿系统 与压缩式制冷机(热泵)结合的复合式 液体除湿系统
早期太阳能驱动的的液体除湿空调系统 Lof等人于1955年提出并实验了采用三 甘醇为除湿剂的液体除湿系统 采用太阳能驱动再生
蒸汽驱动的的液体除湿空调系统
我国七十年代曾大量应用于三线建设的 以三甘醇为除湿剂的液体除湿系统
三甘醇液体除湿系统ຫໍສະໝຸດ 优缺点优点除湿量大,运动部件少 可杀灭细菌,净化(过滤)空气 露点温度可达-10℃,除湿程度比较深
缺点
三甘醇易挥发,随风道进入室内成为污染 需要定期补液、过滤 如果采用蒸汽再生,消耗的热源品位比较高