一次回风式系统(新)
一次回风式冬季空气处理过程ppt课件
工程上通常将新风预热到5℃,然后再与回风进行混合。混合空气经再 热器加热到冬季送风温度后,再喷干蒸汽加湿到送风状态点。
(3)加热量的确定 一次加热量
Q1 GW hW1 hW
二次加热量
Q1 GhM hC
W1
5℃
W
M
O
N
C
100%
一次回风空调系统综合了直流式系统和封闭式系统的优点,它既能满足 室内人员的卫生要求,向室内提供一定量的新鲜空气,又尽可能多地利用回 风以节省能量。
一次回风空调系统处理流程简单,操作管理方便,机器露点较高,有利 于冷源选择与运行节能;不利之处在于采用了再热过程,有冷热量抵消的现 象,会造成能量浪费。
对于室内状态和送风温差并无严格要求的工程,特别是对于允许直接采 用机器露点送风的场合,采用一次回风系统将收到良好的综合效益。
一次回风系统极其广泛地应用于各种建筑物,尤其是大量以舒适要求为 主的空调场所。
dO dN
在设计最小新风比的 情况下,新风与回风的混
合点落在 hL 的下方时:
O
N
C1
C
W
L 100%
dO dN
在设计最小新风比的 情况下,新风与回风的混
合点落在 hL 的下方时:
需要把新风预热后再
与回风混合到 hL 线上,
或者先把新风和回风混合 W1
后,然后一次加热到 hL
线上,再用喷水室进行绝
(1)空气的处理过程 新风与回风的混合点
正好满足: hC hL
W N
混合
C 绝热加湿
L 加热 O NWO源自NC L 100%
hC hL
dO dN
在设计最小新风比的情况下, 新风与回风的混合点落在
一次回风系统
一般由混合定律,按最小新风比确定
Gw/ G = ( hN - hc) / (hN 定露点系统由hC=勿确定
一 hc c
4 Q (预热量),Q2(二次加热量)
Li选择预热器和冬季空气加热器
小结
—次回风系统是全空气系统应用最 广泛的空调形式:
工程中需选择冬夏季所需的冷却器、 加热器、加湿器等设备;
处理方案选择需考虑:设备使用率、 能耗、过程是否易于实现和控制等因素。
1.夏季处理过程
3 .计算过程
目的:确定处理过程所需的能量以确定处理设备。 具体步骤:
p W ( t , ts ), N ( tN ,小 N) 0 O ( At。和£) U L(机器露点)
由d0和『90% ~ 95%的交点即得L*
3 .计算过程
具体步骤:
[4 C (由W和N确定)
G^G
新风比m
摭 冬季空调过程 圈
根据所采用的空气加湿方式的不同,空气的 处理过程可分为两种:
①W,混合 等焓加湿加热
N ~°喷水 L O,
N
8滴
②W'混合 等温加湿加热
N °喷蒸汽E O
N
摭采用等烙加湿的冬季过程
定露点系统
步骤
① Wf , N ,
Of
② hwi
W’
③C
④ Q1 / Q2
⑤ 选择设备
W’
0’
CC C ■ C:
) ) / = / GW G (hc ~ hN (hw ~ hN
=(dc -dN) / (dw -dN)
可C得点参数为:
hc = hN+GW/G- ( hw -hN) =hN + m (hw - AN) dc=
暖通空调6.3 空调系统送风量及送风参数 6.4 一次回风系统.pot.jsp
h Rd Rt RM R按冬、夏季的设计计算条件分别确定,多以解决夏季问题为基础M w6.3.1夏季空调送风量的确定(a )房间通风示意图(b)室内空气状态变化过程RSDh Rh S d S (Kg/s)(Kg/s)(Kg/s)由室内状态R(t R.φR)送风温差Δt s=t R-t S热湿比线ε确定送风状态S送风温差Δt s大小的影响:Δt s大,则送风量小,导致室内气流分布均匀性差、稳定性差。
所以对温湿度控制严格的场合,应减少送风温差Δt s ,加大送风量M s。
舒适性空调,Δt s尽可能加大。
送风口高度≤5m,Δt s应<10℃;>5m,Δt s应<15℃送风温差与换气次数(规范)换气次数n=G/V(次/h)送风温差Δt s :影响空调精度和人体舒适性换气次数n与气流均匀性有关,与送风温差有类似作用。
送风状态点应在热湿比线上①冬夏季相同(设计、运行便利②冬季送风量减少(节能,满足最小换气的要求,且送风温度尽量控制在45℃以下。
冬季送风量 送风状态。
6.3.3 冬季空调送风状态点和送风量的确定冬季室内空气状态变化过程冬季送风量ε’思考题如何确定送风量和送风状态点?已知某空调房间余热量Q c=3314w,余湿量M w=0.264g/s,室内全年维持空气状态参数为:t R=(22±1)℃,φR=(55±5)%,当地大气压力为101325Pa,要求确定该房间夏季送风状态S与送风量M s。
新风量(仅讨论无工业污染物发生的民用建筑和一般工业建筑)(1)经热湿处理,消耗大量能量。
应尽可能少处理新风的代价(以上海为例)夏季:室内28℃,60%,每处理1kg/h新风,年耗冷量21618KJ制冷系数按2.8计算,年耗电9度冬季:室内20℃,60%每处理1kg/h新风,年耗热量89430KJ/年,电加热24.8度蒸汽加热35KG油2.2Kg(2)为了室内空气品质,应尽可能增加新风量6.4.1最小风量确定的原则最小新风量,应满足①释污染物,保证人员对空气品质的要求;(即:卫生要求)②补充局部排风,保证室内正压的要求。
一次回风详细介绍
一次回风系统属于集中式空调系统出现最早、最基本、最典型的空调系统。
主要特征
为:回风与新风在热湿处理设备前混合,适用于送风温差可取较大值时或室内散湿量较大时。
一次回风详细介绍
空调机组集中设置在空调机房,房间内所需风量用空调机组进行冷却、加热、加湿、初效和中效(如果是洁净空调系统),而后用送风机通过送风管送到房间的
吊顶上方,再经过高效过滤器(洁净房间)或普通风口(普通房间)送到室内。
室
内的空气由回风口收集后,再由回风管送回到空调机组的回风段,与新风混合后再
次循环。
一次回风详细介绍
空调机组集中设置在空调机房,房间内所需风量用空调机组进行冷却、加热、加湿、初效和中效(如果是洁净空调系统),而后用送风机通过送风管送到房间的
吊顶上方,再经过高效过滤器(洁净房间)或普通风口(普通房间)送到室内。
室
内的空气由回风口收集后,再由回风管送回到空调机组的回风段,与新风混合后再
次循环。
一次回风系统的优点
1、设备简单,节省最初投资;
2、可以严格的控制室内温度和相对湿度;
3、可以充分进行通风换气,室内卫生条件好:
4、空气处理机组集中在机房内,维修管理方便;
5、可以实现全年多工况节能运行调节;
6、使用寿命长;
7、可有效的采取消声和隔振措施;
一次回风系统的缺点
1、机房面积达,风道断面大,占用建筑空间多;
2、风管系统复杂,布置困难;
3、一个系统供给多个区域,当区域负荷变化不一样时,无法进行精确调节;
4、空调房间之间有风管连通,使各房间相互污染;
5、设备与风管安装量较大,周期较长。
过度季节全新风节能技术改造
20
七、新风系统在上海第一八佰伴应用
全年制冷 期较长 约360天
直接引入室外的冷空 气,来消除商场内部 的热负荷,不仅可以
商场内 部新风 量不足
改造 原因
室内空 气品质 较差
很好的改善商场内部 的空气质量,而且还 可以在很大程度上节
约商场的能耗。
底下三 层成功 改造
21
七、新风系统在上海第一八佰伴的应用
合适的送风温度合新风量。
采用了全新风系统后,大大的减少了使用主机供冷的时间,不 仅给商场内部提供了高品质的空气,而且取得了很好的节能效果。
24
七、新风系统在上海第一八佰伴的应用
2007年冷冻站数据记录逐日计算后的统计结果
25
七、新风系统在上海第一八佰伴的应用
改造效果主机房能源费用 减少为546源自度电过度季节全新风节能技术改造
主讲人:许新民
一、前言
现代建筑内大量的人员和设备产热量使建筑物供冷的能耗很高。特
别是大型商场都采用中央空调系统,多数商场都存在空调能耗大,
过渡季、冬季不能采用大量新风,全年制冷机运行时间过长,并经 常出现过渡期或冬季室内温度偏热现象。
在过渡季节和冬季通过自然通风直接引入室外新风,利用室内外温
送/回风管道、冷热源。
7
(1)、一次回风系统
图3 全年新风量变化时的空气平衡关系图
8
(1)、一次回风系统
直流式空调卫生条件好,但是冷、热量消耗大,封闭式空调
系统最经济,可是空气品质较差,因而只能在特殊场合采用。在实
际工程中,应用最多的是混合式系统,即利用一部分回风与室外新 风混合后再经过表冷器处理送入室内的空调系统(称为一次回风系
商场在改造前原空调一次回风系统原理图如下:
一次回风式系统(新)
通过精确控制室内温度和湿度,一次回风式系统能够提供稳定的室内环境,确保设备高 效运行。
舒适度高
舒适的环境
一次回风式系统能够根据人体舒适度需 求进行温湿度调节,提供更加舒适的环 境。
VS
减少不适感
由于系统能够精确控制室内环境,可以减 少因温湿度不适引起的身体不适感。
成本效益
要点一
降低运行成本
定期检查
定期对一次回风式系统进行检查, 包括设备运行状况、各部件的紧 固情况、润滑状况等,确保系统 正常运行。
清洁保养
定期对一次回风式系统进行清洁保 养,包括清洗过滤器、清理冷凝水 等,保持系统整洁、防止设备腐蚀 和损坏。
更换耗材
根据需要定期更换一次回风式系统 的耗材,如过滤器、冷媒等,以保 证系统的正常运行和延长设备使用 寿命。
食品加工
在食品加工车间,一次回风式系 统能够确保空气的洁净度和新鲜 度,符合食品安全和卫生的要求 。
公共设施
图书馆
图书馆需要维持安静、舒适的阅读环境,一次回风式系统能够提供良好的空气质量和温度控制,同时减少噪音干 扰。
医院
医院需要保持室内空气的洁净度和新鲜度,以降低感染风险和保障患者的康复,一次回风式系统能够提供高效的 空气处理和消毒功能。
空气循环装置
用于使空气循环流动,使室内 空气保持新鲜。
回风管道
回风管道是连接室内和空气处理机组 的管道,用于收集室内回风,并将其 送回空气处理机组。
回风管道应具有良好的密封性和保温 性能,以防止空气泄漏和热量损失。
送风管道
送风管道是连接空气处理机组和室内送风口之间的管道,用 于将处理后的空气送入室内。
送风管道应具有足够的通风流量和阻力损失小的特点ห้องสมุดไป่ตู้以确 保室内空气流通顺畅。
一次回风系统
一次回风系统一、实验目的1.了解一次回风系统室内温度控制的方法2.进一步加深对空调机组自动控制的认识二、实验介绍在每年的过度季节,室外空气温度往往低于空调系统的送风温度。
因此,对于室内冷负荷较大的空调系统,此时我们可以将室外空气作为空调系统的一种冷源而加以利用,我们可以将室外新风与空调系统的回风按一定的比例混合,达到合适的送风状态后送入空调房间,基于这个原理我们便得到一次回风空调系统。
三、 实验原理一次回风系统流程如图1所示:图1 一次回风系统流程图在夏季送往室内的空气吸收房间余热、余湿变为N状态后,一部分排到室外,另一部分回到混合箱和室外新风混合,然后经表冷器处理,释放热量Q1后形成状态L,经风机送往再热器加热并吸收热量Q2,最后送往空调房间,形成一个循环。
空气调节的过程如图2所示:图2 一次回风空气调节过程图一次回风的冬季处理过程可以参照夏季处理过程,在次不再详述。
四、 实验装置空调机组、风冷热泵机组、组合式空调机组、室内温、湿度传感器H7012B1015、风道温、湿度传感器H7015B1004、风阀执行器SM24—SR 、控制主机P4 512M 17、楼宇自动化综合实验台、系统软件 License for EBI with a 24 reader/500 point database.includes 2 Stations,Display Builder,Quick Builder and one interface.五、 实验内容1、熟悉一次回风系统的工作原理,在h-d 图上标出一次回风冬季、夏季的空气处理过程;2、 确定混合点(C)空气状态参数; 混合点空气的焓W W N N c W NG h G h h G G +=+ (KJ/kg ) 混合点空气的含湿量 W W N N W N G d G d d G G +=+ (g/kg 干) 混合点空气的温度W W N N W NG t G t t G G +=+ (℃) 式中:W G 、W d 、W h 、W t —新风量、含湿量、焓、温度N G 、N d 、 N h 、N t —回风量、回风含湿量、回风焓、回风温度六、 实验步骤1. 在教师的指导下认识风冷热泵机组、组合式空调机组并了解各部分的功能以及其中的自控原理。
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是一种高效的建筑空气处理系统,它通过回收建筑内部的空气,并将其过滤净化后再送回室内使用,避免了大量新风的进入,既能够降低建筑的用能成本,又能够提高室内空气的质量,保障人们的健康。
该系统的原理主要基于空气的回收和净化。
首先,从室内空气中采集一定比例的回风,将其引入空气处理设备中进行处理,包括过滤、换气和调节温湿度等环节。
其中,过滤环节是该系统的关键环节之一,采用高效的过滤器能够有效滤除空气中的有害物质和微粒,如PM2.5、细菌、病毒等,保障室内空气的质量。
经过处理后的空气再通过送风管道送回室内,为室内提供清新的空气。
为了达到较好的效果,系统需要灵活的调节,包括了调节送风速度和送风的温湿度等,让室内气候更加适宜。
与传统的空调系统不同,一次回风全空气系统通过回收内部空气并进行净化,减少了向室内引入大量新风的需要,降低了冷负荷和热负荷,从而减少了建筑的用能成本,提高了能源利用效率。
此外,该系统还具有减少噪音和减少对环境的污染等优点,同时在回收空气的过程中减少了对自然资源的消耗,较好地实现了节约能源和保护环境的目的。
总的来说,一次回风全空气系统原理简单并且实用,能带给用户清新的室内空气
与低成本高效的通风体验,逐渐成为了现代建筑的首选通风系统。
建筑空调系统安装—全空气空调系统安装
三、全空气系统的形式
(一)一次回风式系统
新风和回风在空气处理 设备中混合,经盘管冷却 (或加热)等处理后由风 机送入房间,在房间吸收 (或放出)热湿负荷后排 出室外,其中的一部分作 为回风循环利用。
这种系统既能向室内提 供一定量的新风以满足室 内人员所需的卫生要求, 又尽可能地采用回风来节 约能源。
(一)组合式空调机组
2. 功能段:新回风混合、过滤、冷却、加热、中间、加湿、 风机、消声、热回收等功能段。选用时应根据工程的需要和 业主的要求,有选择地选用其中若干功能段。
(一)组合式空调机组
3. 类型: 按其结构型式可分为: 立式:适合于中小规模集中式空调系统; 卧式:有若干功能段组合而成,适合集中空调
2. 空调供回水管采用采用焊接钢管,焊接连接;空调冷凝水管采用镀锌钢管, 丝扣连接。水管均采用橡塑海棉保温材料保温。
3. 风口安装要平整牢固,位置正确,连接严密,不漏风。 4. 空调设备的基础待设备到货核实后方可施工。 5. 吊顶必须在空调设备安装调试完毕后方可进行吊顶施工。
4.气流组织形式
上送上回式
采用下回风时布置管路有一定困难时,常采用上送风上回风方式。 主要特点是施工方便,但影响房间的净空使用,且如设计计算不准确, 会造成气流短路,影响空调效果。 这种布置比较适用于有一定美观要求的民用建筑。
4.气流组织形式
中送风
某些高大空间的空调房间,采用前述方式需要大量送风,空调耗热量也大。因而采 用在房间高度的中部位置上用侧送风口或喷口的送风方式。 中送风是将房间下部作为空调区,上部作为非空调区。在满足工作区要求的前提下, 有显著的节能效果。
机组安装标高 机组接管位置 风管安装标高 风管尺寸 机组型号规格
三、全空气系统施工图识读案例
一次回风系统
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
空气调节课件---第4章 空气调节系统---第一部分
1、对于全年新风量可变的系统,在室内 要求正压并借门窗缝隙渗透排风的情况下:
对房间来说,送风量 L=Lx+LS 对空调处理箱来说,送风量 L=Lh+Lw
第二节 新风量的确定和空气平衡
2、当过渡季节采用较额 定新风比为大的新风量, 而要求室内恒定正压时, 则在上两式中必然要求:
Lx>Lh 及 Lw>LS 而系统要求的机械排风量
处理过程 W→C→L→O N
第三节 普通集中式空调系统
(一)、一Q次回风G系统ic夏季iL工况所需冷量
从空气处理和房间所组成的系统热平衡关
系分析“冷量”:
1、室内冷负荷Q:1
GiN
iL O
2、新风冷负荷: Q2 Gw iw iN
3、再热负荷: Q3 G i0 iL
可得:
Q1 Q2 Q3 G ic iL Q0
第一节 空气调节系统的分类
五、根据另外一些原则分类
1、根据系统风量固定与否:定风量和变风量; 2、根据系统的用途不同:工艺性和舒适性; 3、根据系统的精度不同:一般性和恒温恒湿性; 4、根据系统运行的时间不同:全年性和季节性; 5、根据热量移动(传递)的原理不同分:
对流方式空调和辐射方式空调
按风或水管路分类: 空调系统
第二节 新风量风装置时, 为了不使房间产生负压,在系统中必须有相应 的新风量来补偿排风量。
三、保持空调房间的“正压”要求
为防止外界空气渗入空调房间,干扰室内温 湿度,破坏洁净度,需要用一定量的新风来保 持房间的正压。
第二节 新风量的确定和空气平衡
空调风系统 空调水系统
空调冷(热)水系统
空调冷凝水系统
空调冷却水系统
第二节 新风量的确定和空气平衡
一次二次回风系统
一次回风系统
一)系统流程
W
混合 冷却减湿 再热
ε
C
L
O ~~ N
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
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。
供冷:
进风干球温度34 ℃ 进风湿球温度28℃
新风
二次回风双风机系统
2.一次回风单风机
上部出风
侧出风
2. 整体式空气处理机组 2.1 卧式空气处理机组
2.2 立式空气处理机组
2.3 吊顶式(吊挂式)
整体式空气处理机组的标准工况
1. 回风工况
供冷: 进风干球温度27 ℃ 进风湿球温度19.5℃ 冷冻水进口温度7℃ 冷冻水进出口水温差5 ℃ 2. 新风工况
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。
空调系统的分类
每个房间的空气处理分别由各自的整体式(或分体式)空调器承担
单元式空调器系统
房间空调器系统
多联机系统
按负担室内空调负荷所用的介质来分类
全空气系统
全部由处理过的空气负担室内空调负荷
一次回风式系统
一、二次回风式系统
空气-水系统
由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷
新风系统和风机盘管系统并用,带
空调系统的分类
分类
空调系统
系统特征
系统应用
按空气处理设备的设置情况分类
集中式系统
空气处理设备集中在机房内,空气经处理后,由风管送入各房间
单风管系统
双风管系统
变风量系统
半集中式系统
除了有集中的空气处理设备外,在各个空调房间内还分别有处理空气的“末端装置”
风机盘管+新风系统
多联机+新风系统
诱导器系统
冷暖辐射板十新风系统
盘管诱导器
全水系统
全部由水负担室内空调负荷
风机盘管系统(无放室内,吸收余热余湿
单元式空调器系统
房间空调器系统
多联机系统
按集中系统处理的空气来源分类
封闭式系统
全部为再循环空气,无新风
再循环空气系统
直流式系统
全部用新风,不使用回风
全新风系统
混合式系统
部分新风,部分回风
一次回风系统
一、二次回风系统
按风管中空气流速分类
低速系统
考虑节能与消声要求的风管系统,风管截面较大
民用建筑主风管风速低于10m/s
工业建筑主风管风速低于15m/s
高速系统
考虑缩小管径的风管系统,耗能多,噪声大
民用建筑主风管风速高于12m/s
净洁系统空调处理方案设计及计算
净洁系统空调处理方案设计及计算
洁净系统空气处理方案有:一次回风式系统、二次回风式系统、全新风式系统三种。
全新风系统多应用于不可利用的场所,在工程应用中采用全新风系统时,在系统中增加能量回收装置,即将室内的排风在未排出室外前,与从室外引入的新风进行热量交换,从而到节能,降低能耗。
洁净室空调系统冷(热)、湿负荷的计算与一般空调房间的热湿负荷计算基本相同,可参考《空气调节设计手册》中的相关内容。
①一次回风系统空气处理过程
▲系统送风量计算
送风量(Ls)=洁净室总冷负荷/1.2×送、回风焓差(iN -iO);
▲系统所需的冷量计算
所需冷量(Qx)=1.2×Ls×除湿前后焓差(ic-iL);
▲系统所需的热量计算
所需热量(Qr)=1.2×Ls×再热前后的焓差(io-iL);
▲系统送风量计算
送风量(Ls)=洁净室总冷负荷/1.2×送、回风焓差(iN -iO);
▲计算一次回风﹢回风量:
L(一次回风﹢新风)=新、回风量比×总送风量;
▲计算二次回风﹢回风量:
L(二次回风﹢新风)=总送风量-L(一次回风﹢新风);
▲系统所需的冷量计算
所需冷量(Qx)=1.2×L(一次回风﹢新风)×除湿前后焓差(ic-iL);。
一次回风式系统(新)
d0
d0
dN
冬季工况 •若求出的冬季新风百分比m’%>=最小新风百分比m%,冬季 的新风量不变,不增加能耗 •反之,则需要增加新风比到m%,因此必须预热空气
W`
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用淋水室处理空气
在确认混合时不会有冷凝水产生、也可以采取新、 回风先混合后预热的处理方案
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
再热器
G G(kg/s)
G (kg/s)
`
O`
N
N(iN)
Q W N
C`
L
E
iN
冷却器
(i) G (kg/s) N W
C'
G
冬季工况
d0
d0
dN
W`
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
此时新风百分比为
`
O`
N
冬季系统新风量等于
C`
L
E
iN
用淋水室处理空气
淋水室处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用淋水室处理空气
预热除了保证最小新风,还可以防止新、回风直接 混合产生冷凝水
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
在确认混合时不会有冷凝水产生、也可以采取新、 回风先混合后预热的处理方案
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用表冷器处理空气
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
表冷器处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
Hale Waihona Puke 用表冷器处理空气预热量:
再热量:
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
一次回风全空气系统原理
一次回风全空气系统原理随着人们对室内空气质量的要求越来越高,一些新型的空气处理系统也应运而生。
其中,一次回风全空气系统便是一种比较常用的空气处理系统之一。
那么,一次回风全空气系统的原理是什么呢?一次回风全空气系统是指将全部新风和全部排风通过同一风机进行处理的空气系统。
这种系统的工作原理是将新风和旧风混合后,通过一系列的空气处理设备进行过滤、加湿、加热或降温等处理,最后将处理后的空气送回室内。
在这个过程中,旧风经过处理后被重新利用,从而达到节能的目的。
一次回风全空气系统的核心是风机和换气系统。
风机负责将新风和旧风吸入系统,并将处理后的空气送回室内。
而换气系统则负责对空气进行处理,包括过滤、加湿、加热或降温等操作。
其中,过滤是这个系统中最关键的一环,因为它可以有效地去除空气中的细菌、病毒、灰尘等有害物质,从而确保室内空气的质量。
在过滤过程中,一次回风全空气系统通常采用高效过滤器。
这种过滤器能够有效地去除直径小于0.5微米的颗粒物,例如花粉、烟尘、细菌和病毒等。
此外,一些高级的空气处理系统还会使用静电过滤器或光触媒过滤器等高科技设备,以进一步提高过滤效果。
在加湿方面,一次回风全空气系统通常采用喷淋式加湿器。
这种加湿器能够将水雾均匀地喷洒到空气中,从而提高室内空气的湿度。
而在加热或降温方面,则通常采用空气调节器。
这种设备能够通过控制空气流量和温度,从而实现对空气温度的精确控制。
需要注意的是,一次回风全空气系统与普通空调系统不同,其不能进行热回收。
因为在一次回风全空气系统中,新风和旧风是混合在一起的,因此新风的温度较低,旧风的温度较高,两者的温度差较大,难以实现有效的热回收。
因此,在一次回风全空气系统中,一般采用节能型空气处理设备,以达到节能的目的。
一次回风全空气系统是一种可以有效提高室内空气质量的空气处理系统。
它通过将新风和旧风混合后进行处理,从而实现对空气的过滤、加湿、加热或降温等操作,最终将处理后的空气送回室内。
重点一次回风式集中空调系统全年运行工况的调节与能量分
7.2室内热湿负荷变化时的运行调节
室内热湿负荷变化指室内显热负荷和湿负荷随着室内工作条件的 改变和室外气象条件的变化而改变。 7.2.1定(机器)露点和变(机器)露点的调节方法 1.室内显热负荷变化、湿负荷基本不变
2.室内余热量和余湿量均变化 变露点:
7.5暖通空调系统的运行调节
暖通空调系统的运行调节:包括参数检测、参数和动力设备状 态显示、自动调节控制、工况自动转换、设备连锁与自动保护 以及中央控制与管理。 目的:提高调节质量、降低冷、热量的消耗、节约能量,同时 还可以减轻劳动强度,减少运行人员,提高劳动效率和技术管 理水平。
7.5.1空调自控系统的基本组成 主要组成部件:传感器、调节器、执行机构、调节机构。
3.使用诱导末端装置的变风量空调系统
7.3.2全年运行调节 变风量空调系统全年运行调节有下列3种情况: 1.全年有恒定冷负荷时 由室内恒温器调节送风量,风量随负荷的减少而减少。在过渡季节 可充分利用新风来“自然冷却。”
2.系统各房间冷负荷变化较大时 采用有末端再热的变风量系统。
3.夏季冷却和冬季加热的变风量系统 用于供冷和供热季节转换的变风量空调系统的调节工况。
1. 第Ⅰ区域 新风阀开得最小,且保持不变。通过调节一次加热到达iw1。
调节预加热器加热量得方法有两种:
2. 第Ⅱ区域 新风阀(由最小)逐渐加大(改变新回风混合比),直到100%的 新风。
3. 第Ⅱ'区域 室内状态点调整为N2,新风阀(由最小)逐渐加大(改 变新回风混合比),直到100%的新风。
7.4.2风机盘管空调系统的全年运行调节
风机盘管空调系统按取用新风方式可分为:就地取用新风新风系统 和独立新风系统。 就地取用新风新风系统其冷热负荷全部由通入盘管的冷热水来承担 。 独立新风系统按其负担室内负荷的方式为:
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用淋水室处理空气
淋水室处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用淋水室处理空气
预热除了保证最小新风,还可以防止新、回风直接 混合产生冷凝水
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
在确认混合时不会有冷凝水产生、也可以采取新、 回风先混合后预热的处理方案
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
O
再热量
Q3 G (iO i L )
L
夏季工况
二、一次回风空气处理过程-夏季工况
•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。
O L
N
C
ic
W
•从这一点出发,几乎所有的舒适 性空调都无需使用再热
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
再热器
G G(kg/s)
G (kg/s)
`
O`
N
N(iN)
Q W N
C`
L
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冷却器
(i G (kg/s) N W )
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冬季工况
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二、一次回风空气处理过程-冬季工况
此时新风百分比为
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O`
N
冬季系统新风量等于
C`
L
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一次回风空调系统系统
一次回风式系统
1 一次回风式空调系统概念 2 一次回风系统处理过程
3
一次回风系统实例
一、概念
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。
送/回风管道
一、概念
根据新风、回风混合过程的不同,工 程上常见的有两种形式:
一次回风 回风与新风在喷水室(或表冷器) 前混合并经热湿处理后, 回风与新风在喷水室(或表 冷器)前混合并经热湿处理后, 再次与回风混合 。
二次回风
一、概念
图 一次回风空调系统示意图
一、概念
一、概念
二、一次回风空气处理过程-夏季工况
喷淋室/表冷器
o
N
C
ic
W
N N
W
O
C L O
L
夏季工况
一、概念
二、一次回风空气处理过程-夏季工况
室内冷负荷
Q1 G(i N iO )
N
C
ic
W
新风冷负荷 Q2 GW (iW i N )
用表冷器处理空气
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
表冷器处理冬季工况空气示意图
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用表冷器处理空气
预热量:
再热量:
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
W
N1 C N2 t1
d0 d0
L1
C
L2
W`
三、一次回风空气处理案例
实例
三、一次回风空气处理案例
实例
iN
d0
d0
dN
冬季工况 •若求出的冬季新风百分比m’%>=最小新风百分比m%,冬季 的新风量不变,不增加因此必须预热空气
二、一次回风空气处理过程-冬季工况
用淋水室处理空气
在确认混合时不会有冷凝水产生、也可以采取新、 回风先混合后预热的处理方案
二、一次回风空气处理过程-冬季工况