全热交换器在中央空调系统中应用的节能分析

更新时间:2023-08-06 00:52:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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全热交换器作为中央空调新风换气系统的热能回收设备,可以同时回收空气中的显热及潜热。依据中央空调系统中的新风处理分析方法,从能量利用的全过程出发,分析了全热交换器的原理、热交换效率的计算方式,并对新风全热交换和常规的新风供给方式进行了比较,从而得出了更客观、合理的结论。为合理采用新风供给方式提供了判断依据。同时指出热回收在中央空调系统应用的重要性与节能性。

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现代商贸工业 M o enB s es a e n uty d r ui s Trd d s n I r

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全热交换器在中央空调系统中应用的节能分析杨胤保‘(州大学,苏苏州 253)苏江 1 1 7摘要:热交换器作为中央空调新风换气系统的热能回收设备,以同时回收空气中的显热及潜热。依据中央空调全可

系统中的新风处理分析方法,能量利用的全过程出发,析了全热交换器的原理、交换效率的计算方式,对新风全热从分热并交换和常规的新风供给方式进行了比较,而得出了更客观、理的结论。为合理采用新风供给方式提供了判断依据。同从合 时指出热回收在中央空调系统应用的重要性与节能性。 关键词:热交换器;央空调系统;能分析全中节中图分类号: TU . 文献标识码: A文章编号:6 23 9 ( 0 2 1 -1 00 1 7 -1 8 2 1 ) 10 7 -2

l引言 建筑节能设计标准》 0 8—2 0,中, 4 1 2 4 2 GB 5 1 9 0 5其第 . .、. .2、 . .、 . . 5 1 1 5 4 2 1 2、 5、 ) 5 4 3 5 4 5 5 4 2 4 4 2 6、 . .、 . . (、 3、 6、 . .、 . .、 .

可能造成供热量不足。另外,季新风的含湿量较高,内夏室

室靠为建设节约型社会,建设部 20 0 5年 5月开始实行《共机除湿量增大,内相对湿度无法保证。总之,缝隙渗透公引入新风的做法无法保证空调房间的空气状况,尽量避应免。

4 8 5 4 9条 ( )强制性条文。 .、..款为 比如,据标准中的 5 3 1根 . . 3建筑物内设有集中排风系

方案二是另外设置一套空调水系统,用新风空气处采理机处理新风,方案新风去温效果较好,控制管理较为该但

且 统且符合下列条件之一时,宜设置排风热回收装置,分利复杂,投资较高。充方案三是采用多联空调专用冷媒直接蒸发式新风机处用排风中的热量和冷量对新风进行预加热和预冷却。 ( ) 1但送风量≥ 3 0 m3 h的直流式空调系统,风与排风的温度理新风,其也存在受冷媒接

管长度以及单台新风量较小 00/新且 差≥ 8;2送风量≥ 1 00/、风比≥ 4 的空调系的限制,投资也较高。℃ () 0 0 m3 h新 0统,风与排风的温度差≥ 8;3设有独立新风和排风的新℃ ()方案四是采用新风全热回收换气机的方案,过回收通属系统。[明]风中所含的能量十分可观,以回收利用排风中的能量冷却或加热新风,于国家公共建筑节能标说排加可以取得很好的节能效益和环境效益。长期以来,内人 准中提倡的节能措施。新风全热回收换气机产品系列较业不无不士往往单纯地从经济效益方面来权衡热回收装置的设置与全,受单台风量限制,需空调冷热源,受冷媒接管长否,热回收装置投资的回收期稍长一些,认为不值得采度限制,投资也较节省,此方案四得到广泛的应用。但若就且因用。时至今日,人考虑问题的出发点已提高到了保护全对于空气污染较重或排风分散的建筑,不太适合采用新世则球环境这个高度,节省能耗就意味着保护环境,是人类风全热回收换气机的方案。而这

面临的头等大事。在考虑其经济效益的同时,重要的是 3全热交换器的交换机理更必须考虑节能效益和环境效益。因此,有条件 (有合适在如全热交换器交换原理是这样的:品工作时,室内空产当的机房面积,管布置较为合理等)应优先考虑。风时 调排风与室外新风分别呈交叉方式流经换热芯体时,于由纤维之间的间隙很小,有粒径较小的水蒸汽分子才能通只中新风、排风系统的空调房间,宜在各空调区(房间 )别安过,而实现温度及湿度的交换。显热交换器无水份交换。分从 装带热回收功能的双向换气装置。[明]用双向换气装全热交换器在夏季运行时,风从空调排风中获得冷能而说采新置,新风与排风在装置中进行显热或全热交换,以从排温度降低,让可同时新风中的水蒸汽在其分压力的作用下渗透出空气中回收 5以上的热量和冷量,较大的节能效果,到排风中;季运行时则相反,

风从空调排风中获得热能 5有 冬新因此应该提倡。人员长期停留的房间一般是指连续使用超而温度升高,风中的水蒸汽则渗透到新风中。通过换热排过 3小时的房间。 器芯体的热交换过程可以使新风从空调排风中回收到了大根据标准中的 5 3 1 . . 4有人员长时间逗留且不设置集

2中央空调系统常用的新风供给方式

部分的能量,约了空调耗能。节 方案一是无组织新风,于不设有组织新风系统,靠 4全热交换器的性能评价指标分析对仅开窗引入新风的做法或门窗缝隙渗透,是严格意义上的不用于评价全热交换器性能的重要指标是热交换效率。

新风供应方式,由于实际工程采用这种做法较多,必要但有

全热交换器的热交换效率分为显热 (温度 )换效率 T,交】潜 予以分析。由于建筑物的风压、压作用,同朝向、同热 (度 )换效率和全热 ( )换效率。其各自的定热不不湿交焓交楼层的房间其渗入室内的空气量是不同的,些房间甚至有打开外窗都不能有效引进新风。所引入的新风无论是其品义为:

质(主要是洁净度)还是针对每人所必须的新风量都无法保证,接从室外引人未经处理的新风,大了室内空调负直增荷,于一般按夏季负荷选择的室内机型号,季严寒季节对冬

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作者简介:胤保 ( 9 1,,建龙海人,南大学硕士在读,州大学阳澄湖校区建筑设备工程系讲师,究方向:冷空杨 1 7一)男福中苏研制调节能研究。

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