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《暖通空调》2018,(12)
搭建了转轮除湿系统实验台,对其除湿性能及去除污染物的性能进行了测试。研究了再生温度、处理空气和再生空气风量、处理空气含湿量对转轮系统的除湿量和除湿效率的影响,同时也研究了再生温度、处理空气和再生空气风量、处理空气含湿量、污染物浓度对污染物净化效率的影响。实验结果显示:转轮除湿系统在除湿和去除污染物方面均具有良好的性能;除湿量、除湿效率及对污染物的净化效率均会随着再生温度的升高而增大;处理空气含湿量越高,除湿效率越低;处理空气风量越大,除湿量、除湿效率及对污染物的净化效率越低;再生空气风量越大,除湿量、除湿效率及对污染物的净化效率越高;当处理空气的相对湿度低于70%时,处理空气相对湿度对污染物的净化效率影响较小,当相对湿度高于80%时,随着相对湿度的增加,污染物的净化效率急剧下降。 相似文献
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本文根据我国北方地区冬季室外气象条件和板式空气—空气热交换器的工作特点,提出了使用板式空气—空气热交换器解决北方地区冬季潮湿车间去雾除湿问题的设想,从理论上分析了这种系统的性能。通过与其它常用除湿系统的比较,给出之空气—空气热回收式通风除湿系统的合理流程,并对这种除湿系统的设计和运行调节等问题进行了探讨。 相似文献
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结合一个直流式空调系统的工程实例,提出根据新风含湿量控制除湿运行的方式,并根据空气含湿量和相对湿度的非线性关系将之转化为根据新风相对湿度进行的控制。分析表明,该方法是一种节能的控制方法。 相似文献
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针对空气源热泵冬季结霜问题,构建了一款用无机盐溶液作为除湿剂的无霜空气源热泵系统,并应用Aspen plus建立了系统模型,对空气进口温度、进口相对湿度、气液比、溶液质量分数、冷凝温度5个因素构建了正交试验,分别采用氯化锂和溴化锂2种除湿剂进行模拟,将试验数据分别拟合成关于进口参数的经验公式。结果表明:在溶液入口水蒸气分压力一致的情况下,采用2种除湿剂的系统COP基本一致,除湿量变化曲线一致,但采用溴化锂溶液的系统除湿量比氯化锂溶液的高43%~66%,其气液吸热比也比后者高33.3%~54.3%。通过正交试验法分析得出最佳参数组合,并确定了性能因素影响程度的顺序。 相似文献
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室内游泳馆具有高温高湿的特点。因此必须对游泳馆内空气温度、相对湿度及池水温度等因素进行高精度控制,以及时除去余热余湿,维持建筑物整体正常运行。目前室内游泳馆一般采用常规空调系统或者泳池专用除湿热泵空调系统。以上海市某室内游泳馆作为夏热冬冷地区游泳馆代表,选取冬季和夏季典型日,对常规空调系统与泳池专用除湿热泵空调系统进行节能性对比分析,结果表明在同样的负荷条件下,采用泳池专用除湿热泵空调系统的运行能耗均要低于常规空调系统,冬季泳池专用除湿热泵空调系统比常规空调系统节能约22.9%,在夏季节能23.3%左右,可见泳池专用除湿热泵空调系统的节能效果显著。 相似文献
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介绍了液体除湿空调系统的原理及其特点。基于分级除湿思想和能量梯级利用原则,提出了一种燃气驱动的三级液体除湿空调系统,系统由风机、除湿器、蒸发冷却器和再生器组成。除湿器采用三级液体除湿,通过对室内回风直接蒸发冷却进行全热回收,用回收的冷量冷却除湿过程,移去处理空气的潜热;蒸发冷却器由间接蒸发冷却器和直接蒸发冷却器两部分组成,前者间接冷却除湿后的空气,移去空气的显热,后者调节空气的温湿度;再牛器采用燃气驱动,实现沸腾蒸发和非沸腾蒸发结合的两效再生。该系统是一种节能环保的新型空凋系统,具有优化城市能源结构的功能。 相似文献
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介绍了实验装置,分析了实验数据.结果表明,空气和溶液进口参数相同时,以50?Cl2 50%LiCl混合溶液为除湿剂的系统除湿效率要高于以纯LiCl溶液、纯CaCl2溶液为除湿剂的系统.采用该混合溶液作为除湿剂时,对于不同的室外空气参数,通过调节除湿溶液与空气流量比,均可达到室内湿度要求. 相似文献
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夏热冬冷地区民用建筑除湿方式的适用性分析 总被引:5,自引:0,他引:5
本文对常见的几种空气除湿的原理进行了分析,针对夏热冬冷地区的建筑气候特点,比较了冷冻除湿、通风升温除湿、被动除湿、干式除湿和复合式除湿等各自的特点和适用场合。分析了该地区空气处理设备实现温湿度独立控制的必要性,强调了空调设备设计选型时不能只考虑设备显热冷负荷,说明了湿度控制对空气处理设备设计选型的要求,提出了独立新风系统集中除湿和室内空气湿度独立控制的重要途径,并从室内环境质量综合控制角度指出了民用建筑空气除湿技术和该地区空气湿度控制方式的发展趋势。 相似文献
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本文提出将高温热泵转轮除湿及辐射供冷复合空调系统应用于高温高湿地区,解决辐射顶板表面结露严重的问题。系统将高温热泵转轮除湿的新风空调系统与室内辐射供冷系统结合,高温热泵转轮除湿空调系统提供低含湿量的新风送入房间,承担全部潜热负荷和新风负荷,辐射板承担显热负荷,对系统进行了热力学分析,分析表明系统能达到送风状态点。应用Airpak软件数值模拟研究了送风湿度对顶板结露和人体舒适度的影响。结果表明室内设计状态点温度26℃、相对湿度45%,辐射板下方能形成一层干燥的空气保护层,将辐射板与空间下部高湿气流隔开,房间平均PMV-PPD值分别为0.48/22%,满足人体舒适性要求。 相似文献