hbzhan内容导读:现在,人们对转轮除湿器材料、结构及整个系统的构成和运行等各方面的研究,绝大多数都是在燃气再生的基础上进行的燃气转轮除湿器的工作原理燃气转轮除湿器的基本结构如所示,由转轮基体、燃气加热器、传动机构、风机及分隔板组成。
转轮除湿器的基体结构由框架、载体和吸湿剂组成。框架由外壳和辐条组成,主要起到支撑和固定吸湿基体的作用。载体经特殊加工而成,具有一定的结构,形成微小的气流通道。它能提供巨大的表面积,负载着吸湿剂,使之均匀分布并能与空气充分接触。载体所形成的气流通道为平行式,此时基体的热质传递高且气流压力降较低转轮除湿器所采用的吸湿剂皆为固体。按照吸湿机理的不同,可分为吸附和吸收两种吸湿剂。固体吸附式吸湿剂,如硅胶、活性炭、分子筛等,其吸湿过程是依靠分子间的范德华引力来进行的,是物理吸附燃气加热器有两种形式:一种是燃气燃烧后生成的烟气直接与再生空气混合;另一种是通过换热器将燃气燃烧释放的热量传递给再生空气。前一种加热方式并不常见,因为如果燃气燃烧不*,其产物有可能污染吸湿剂,降低除湿能力。燃气转轮除湿器的特点燃气,特别是天然气,作为再生热源,具有价格便宜、初投资少、除湿能力高、环境污染低等优点。以电作为吸湿剂再生能源时,也具有初投资少、除湿能力高的优点。但电为二次能源,如果用来加热再生空气,其一次能源利用率很低(仅约为30%),运行费用比用燃气要高得多。
*类系统主要由转轮除湿器与制冷机组合而成,如所示。
过程空气*为室外新风,经燃气转轮除湿器除湿后,再通过显热交换器与室内回风进行热交换,回收冷量。然后过程空气与室内回风混合,其湿度应达到送风点的湿度要求。混合后的空气经过间接蒸发冷却器或喷水室冷却至送风温度。再生空气为室内回风,经换热器回收冷量后,由燃气加热器将其加热到再生温度。
该系统对于室内湿负荷较大,或新风负荷较大且室内要求湿度较低等环境,具有非常明显的节能效果。因为常规的制冷方式能够非常有效地处理显热负荷,但处理潜热负荷时效率却不高。为了承担较大湿负荷,制冷机必须降低蒸发温度或采用乙二醇溶液,把空气冷却到515e,然后再加热以防空调房间温度过低。这样运行费用是很高的:一方面,再热增加了能耗;另一方面,低蒸发温度使冷却盘管容易结霜,且使制冷机的效率下降,从而导致整个系统的COP值下降。因此如果采用所示的空调系统,将显热和潜热负荷分开处理,即用燃气转轮除湿器将过程空气的潜热负荷转化为显热负荷,再由制冷机来承担显热负荷,就能解决上述问题,达到比较满意的效果。
热表试验结果该热表已于2000年11月在天津市进行成批示范安装。通过一个供暖季的运行,所有热表运转正常。该热表显示的数据总和与热力入口总表显示数据相吻合,随意抽取某一时间段的数据,分表的总和加上楼梯间内管道的散热量与总表数据相比较,相对误差在2%以内,说明各户热表显示值能够正确反应各采暖户的用热情况。
热表对供热系统设计无特殊要求,适用于单双管系统,而且对旧房系统的改造是一种很好的计量方式,不需要对原有的室内系统做大的改动,使投资大大降低。
转轮除湿器的基体结构由框架、载体和吸湿剂组成。框架由外壳和辐条组成,主要起到支撑和固定吸湿基体的作用。载体经特殊加工而成,具有一定的结构,形成微小的气流通道。它能提供巨大的表面积,负载着吸湿剂,使之均匀分布并能与空气充分接触。载体所形成的气流通道为平行式,此时基体的热质传递高且气流压力降较低转轮除湿器所采用的吸湿剂皆为固体。按照吸湿机理的不同,可分为吸附和吸收两种吸湿剂。固体吸附式吸湿剂,如硅胶、活性炭、分子筛等,其吸湿过程是依靠分子间的范德华引力来进行的,是物理吸附燃气加热器有两种形式:一种是燃气燃烧后生成的烟气直接与再生空气混合;另一种是通过换热器将燃气燃烧释放的热量传递给再生空气。前一种加热方式并不常见,因为如果燃气燃烧不*,其产物有可能污染吸湿剂,降低除湿能力。燃气转轮除湿器的特点燃气,特别是天然气,作为再生热源,具有价格便宜、初投资少、除湿能力高、环境污染低等优点。以电作为吸湿剂再生能源时,也具有初投资少、除湿能力高的优点。但电为二次能源,如果用来加热再生空气,其一次能源利用率很低(仅约为30%),运行费用比用燃气要高得多。
*类系统主要由转轮除湿器与制冷机组合而成,如所示。
过程空气*为室外新风,经燃气转轮除湿器除湿后,再通过显热交换器与室内回风进行热交换,回收冷量。然后过程空气与室内回风混合,其湿度应达到送风点的湿度要求。混合后的空气经过间接蒸发冷却器或喷水室冷却至送风温度。再生空气为室内回风,经换热器回收冷量后,由燃气加热器将其加热到再生温度。
该系统对于室内湿负荷较大,或新风负荷较大且室内要求湿度较低等环境,具有非常明显的节能效果。因为常规的制冷方式能够非常有效地处理显热负荷,但处理潜热负荷时效率却不高。为了承担较大湿负荷,制冷机必须降低蒸发温度或采用乙二醇溶液,把空气冷却到515e,然后再加热以防空调房间温度过低。这样运行费用是很高的:一方面,再热增加了能耗;另一方面,低蒸发温度使冷却盘管容易结霜,且使制冷机的效率下降,从而导致整个系统的COP值下降。因此如果采用所示的空调系统,将显热和潜热负荷分开处理,即用燃气转轮除湿器将过程空气的潜热负荷转化为显热负荷,再由制冷机来承担显热负荷,就能解决上述问题,达到比较满意的效果。
热表试验结果该热表已于2000年11月在天津市进行成批示范安装。通过一个供暖季的运行,所有热表运转正常。该热表显示的数据总和与热力入口总表显示数据相吻合,随意抽取某一时间段的数据,分表的总和加上楼梯间内管道的散热量与总表数据相比较,相对误差在2%以内,说明各户热表显示值能够正确反应各采暖户的用热情况。
热表对供热系统设计无特殊要求,适用于单双管系统,而且对旧房系统的改造是一种很好的计量方式,不需要对原有的室内系统做大的改动,使投资大大降低。
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