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介绍了一种利用排风潜能的全新风液体除湿空调系统,描述了系统原理及流程;针对上海夏季气候特点,对该空调系统的性能做了分析,并指出该系统在节能和低品位能源利用上的应用意义. 相似文献
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赵岐华 《制冷与空调(北京)》2014,(3):7-10
文章对目前空调系统排风中能量回收利用过程中存在的不足进行了理论分析和相关的技术数据比较,提出了基于空气源热泵空调排风的深度节能利用方案,即把空调系统排风引入到空气源热泵室外换热器,利用空调系统的排风具有的能量来加强空气源热泵室外换热器的换热强度,从而提高空气源热泵的制冷、制热系数和机组的制冷(热)量,减少电能消耗。该方案在技术上可行,初投资小、回收年限短、能量回收率高(可以达到100%)、节能效果显著。 相似文献
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液体除湿空调的再生性能具有重要意义,再生过程的效率和稳定能决定整个系统运行效率和稳定性。本文在建立逆流填料式液体除湿系统传热传质的数学模型基础上,用实验分析各参数对再生的影响并分析再生性能,得出较好的结论。试验结果表明,液气比和溶液温度对再生过程的作用比较大。 相似文献
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液体除湿空调再生性能分析 总被引:3,自引:0,他引:3
液体除湿空调的再生性能具有重要意义,再生过程的效率和稳定决定整个系统运行效率和稳定性。本文建立逆流填料式液体除湿系统传热传质的数学模型基础上,用实验分析各参数对再生的影响并分析再生性能,得出较好的结论。试验结果表明,液气比和溶液温度对再生过程的作用比较大。 相似文献
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本文介绍了溶液除湿空调系统的工作原理,在广州地区高温高湿、低温高湿和低温低湿三种典型室外工况下对机组的性能进行了实验研究。实验结果表明,新风机组在高温高湿工况时能效比最高,实验数据为溶液除湿空调系统的推广应用提供了理论支持。 相似文献
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为降低溶液除湿系统的生产成本及运行能耗,本文针对基于新型混合盐溶液的溶液除湿设备进行实验研究,构建溶液除湿系统及测试平台,以溴化锂(LiBr)和氯化钙(CaCl2)为混合盐溶液工作介质,对溶液除湿系统除湿模块进出口空气参数、再生模块进出口空气参数、系统功耗等进行测试,分析其除湿能力、制冷能力和除湿性能系数。根据混合盐溶液的初投资及工作性能,以溶液除湿系统全寿命周期的总费用作为衡量溶液综合性价比的指标,进行对比计算,结果表明:采用3:1的LiBr和CaCl2混合盐溶液除湿系统的综合性价比最高,总费用最高可降低14.5%。 相似文献
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转轮除湿复合式空调系统利用转轮除湿处理新风用于承担室内湿负荷,室内显热冷负荷和新风显热冷负荷由干冷设备承担,可有效地控制室内温度和湿度.复合式空调系统采用热回收装置可有效地节约新风冷负荷和提高除湿能力,当新风送风温度等于室内设计温度时,系统冷水采用高温冷水(18/21℃),可有效地提高制冷机组性能系数,节约制冷能耗42.83%.但转轮除湿再生能耗过高,复合式空调系统总能耗远大于传统空调系统,降低转轮除湿再生能耗是复合式空调系统应用的关键问题. 相似文献
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利用一维耦合传热传质模型得出的简单控制方程进行数值模拟,全面分析溶液入口参数,空气入口参数,溶液空气流量比L/G,整体传热传质过程的刘易斯数Le,传递单元数NTU等因素对出口空气温度、含湿量的影响。得到溶液入口温度、浓度,溶液空气流量比L/G是最主要影响因素的结论,为设计和改进液体除湿空调系统提供了有益的思路。 相似文献
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根据目前我国能源和用电的现状,结合国际上对制冷与空调发展的环保和节能要求,针对我国住宅空调的现状及发展,并与目前较多采取的空调系统方式相比,提出了一种新型、节能、环保的蓄能空调系统——制冷潜能储存系统。文中介绍了其工作原理,且对系统进行了经济性分析、对其性能指标及特点进行了说明,并与目前制冷空调系统所采用的各种蓄能系统进行了比较,指出制冷潜能储存系统是一种非常有发展前景的节能型空调系统。 相似文献
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介绍了一种新型智能空调系统,它增设了短信远程控制所需的短信收发、处理、信息反馈等模块,可以对空调实现远程操作,并通过短信向用户反馈室内温度、空调运行状态等各种信息。该智能空调系统的所有模块都集成在空调内部,并设有方便的人机交互接口。 相似文献
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液体除湿空调的传热强化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了纳米流体强化传热的机理,提出了在除湿溶液中添加纳米铜粒子以提高其传热性能的可行性,并实验测试了在加热和冷却条件下,氯化锂溶液添加纳米铜粒子前后的(传)导热性能变化以及常温下纳米铜粒子的体积分数的影响。实验结果表明:无论加热还是冷却过程,纳米溶液的传热性能都明显高于纯氯化锂溶液,纳米铜粒子的高导热系数,促进了溶液内部热量传递;纳米氯化锂溶液的导热系数随着铜粒子在溶液中质量分数的增加而增大,体积分数小于0.03时,实验结果符合Maxwell模型计算值;大于0.03,铜粒子含量越高,两者偏差越大;纳米铜粒子对于液体传热性能的影响因基液的不同而差别较大。 相似文献