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1.
转轮除湿空调系统可实现温湿独立控制,与传统空调相比具有舒适、节能、环保等优点。本文阐述了转轮除湿空调系统及其吸附剂再生特性的研究进展,包括转轮除湿空调系统形式及其特性、转轮除湿性能和吸附剂再生方式及再生特性等内容。最后,指出了目前转轮除湿空调系统的研究不足,并对转轮除湿空调系统进一步研究方向提出了建议。 相似文献
2.
辐射冷吊顶/独立新风系统的技术研究与可行性分析 总被引:15,自引:0,他引:15
介绍辐射冷吊顶与独立新风相结合的空调系统的技术特点,并对其面临的三大问题进行分析。与传统空调相比,此系统在舒适性、安全性、节能性方面都有其优势,具有很好的发展前景。 相似文献
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独立新风结合吊顶冷辐射板(DOAS+CRCP)空调系统的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
左涛 《制冷空调与电力机械》2006,27(5):61-64
阐述了独立新风结合吊顶冷辐射板的空调系统相比于常规的VAV空调系统在能耗和室内空气品质上有较大的优越性,介绍了该系统在新风处理、冷水系统等方面成熟的设计方法,分析了阻碍该系统在我国应用的原因。 相似文献
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提出一种在毛细管辐射和独立新风的基础上增加风机盘管系统的复合毛细管辐射空调系统。采用EnergPlus软件从热舒适性和能耗两方面探究了该系统在不同气候区域的3座典型代表城市的适用性。结果表明3座城市在夏季典型设计日的热舒适性均能基本满足人体热舒适要求,其中广州市在整个供冷季的热舒适性优于上海市和北京市。广州、上海和北京市供冷季日均总能耗分别为33.4 kWh、30.6 kWh和27.2 kWh,相比于VRV空调系统的节能率分别为31.3%、32.7%和37.0%。 相似文献
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对空调系统新风处理的相关问题进行了简要的阐述,内容包括了目前新风处理的现状及存在的问题,新风处理的方法和新风供给的方式等;还对最新涉及新风的相关标准和规范进行了介绍。 相似文献
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本文介绍了蒸发冷却与辐射供冷/热复合式半集中空调系统形式,阐述了该复合空调系统的构成、特点、应用并对其运行模式进行了详细的研究. 相似文献
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本文通过实验研究和数值模拟相结合的手段,研究了辐射供冷系统启动阶段辐射板表面温度变化及系统稳定阶段人体散湿的强度和人员散湿的位置对结露特性的影响,结果表明:在系统启动阶段单独运行辐射供冷系统6 min后就会发生结露现象,所以在系统启动阶段要及时采取有效的预除湿措施,在此过程中,辐射板表面温度的降低比人体散湿强度的变化对结露的时间的影响更显著;在系统稳定阶段,每增加一个成年男子轻度劳动时的散湿量,结露提前12 min左右发生,人体所在位置的辐射板比其他位置处辐射板先发生结露,在防止结露时,应重点监测人体上方区域的辐射板的表面温度。 相似文献
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马玖辰 《制冷空调与电力机械》2009,30(2):23-26
分别就送风温度、送风速度和顶板供水温度变化等工况进行了不同的模拟实验,对冷却顶板一置换通风复合空调供冷参数提出了建议取值范围。同时,根据实际测试数据加以分析研究,确定了冷却顶板系统和置换通风系统两者所承担的合理供冷份额。 相似文献
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地板辐射供冷/独立新风系统的技术分析与实验研究 总被引:4,自引:1,他引:4
从技术角度上分析了地板辐射供冷与独立新风混合式系统有别于吊顶辐射系统的一些特性,通过实验对这一系统的运行参数进行了测试分析.在相同的实验工况下,对单独地板辐射供冷与地板辐射/独立新风系统进行了对比实验,比较了两种实验条件下不同材质地板表面温度和上层空气露点温度、围护结构内表面温度、室内温湿度随时间的变化情况,结果表明,独立新风系统的引入增加了地板辐射供冷系统总的供冷能力,在系统参数设计合理的情况下(地板温度20℃~21℃,送风温度21℃~22℃,送风速度lm/s左右),结露和供冷能力不足的问题都可以得到很好的解决. 相似文献
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根据辐射吊顶单元与周围环境的换热原理,在对毛细管结构合理简化的基础上,建立了毛细管型辐射吊顶单元供冷量的理论计算模型,同时建立了两块辐射吊顶串联时的供冷量计算模型。搭建了实验台,测试在室温25℃,供水温度15~19℃时,单块辐射吊顶单元以及两块辐射吊顶单元串联时的供冷量。测试数据与计算结果对比表明:单块辐射吊顶单元以及两块串联时的理论计算供冷量吻合较好,验证了理论计算模型的正确性。该计算模型可用来预测特定工况下辐射吊顶单元的供冷量。 相似文献
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在阐述毛细管网辐射供冷空调系统特点的基础上,介绍了该系统与各种低品位冷源及新风除湿方法的结合模式,并总结了几种处理结露问题的方法.毛细管网辐射供冷的合理设计和系统匹配对于节能减排、降低建筑能耗具有积极意义. 相似文献
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阐述了独立新风辐射顶板系统的风系统和水系统,分析了几种常用供水方式。针对水系统提出了几种控制方式,以及如何避免和解决结露问题。 相似文献
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Long wave radiation heat transfer is the dominant cooling mode of the Ceiling Radiant Cooling Panels (CRCP). This unique cooling mode makes the calculation of indoor long wave radiation heat transfer extremely important. Actually, indoor radiation heat transfer is usually under non-steady state conditions. General calculation methodology (simplifying radiation heat transfer or using the equivalent network method of steady state) is complex and less accurate when solving this kind of problem. In addition, general methodology fails to solve the situation that the temperatures of some interior surfaces are lacking but the heat flows are known. This paper provides a calculation methodology improving the Gebhart method for modeling the non-steady state radiation heat transfer between indoor surfaces. Given parameter variations (temperature and net radiant heat flow) of the surfaces are transformed into discrete column vectors of unit time, and then matrix equations are established, which can greatly reduce the work. This methodology has been verified experimentally, which can be regarded as a theoretical basis for solving indoor non-steady state radiation heat transfer of CRCP systems. 相似文献