经过冷却除湿后的空气虽然湿度满足要求,但由于温度过低,为了使之达到既满足温度又满足湿度的要求还需要对空气进行再热处理,这样的方法---导致冷、热量互相抵消,造成了能源的进一步浪费与损失。例如,在美国的宾夕法尼亚大学,蒸发冷,夏季空调采用7℃冷冻水对空气进行冷却除湿、继而采用蒸汽进行再热,仅蒸汽消耗量就足够北京同样面积建筑的冬季供暖使用。另一方面,冷却除湿产生的凝水,蒸发冷风机,为---、霉菌等污染物的繁殖提供了条件,成为影响室内空气品质的重要原因之一。
对于空调系统排余热、排余湿、提供卫生要求的新鲜空气的任务目标,研究表明:排除室内余湿所需的新风量与卫生要求的新风量是一致的。综合考虑空调系统的能量转换环节与输配环节,将空调系统的排余热任务(控制温度)与排除余湿(控制湿度)任务分开处理,可以避免目前空调系统中采用同一低温冷源同时处理热湿负荷造成的能量浪费,能够---提高能源利用效率。新风机组处理出的干燥的新风承担建筑的潜热负荷与满足新鲜空气的要求,高温冷源制备出的冷水用于承担建筑的显热负荷,即全新的温湿度独立控制空调方式。此空调方式,一方面避免了采用冷却除湿时为了调节相对湿度进行再热导致的冷热抵消,还可用高温冷源吸收显热,蒸发冷样本,使冷源效率大幅度提高。此外,输送风量仅为满足建筑新鲜空气与室内空气品质要求的新风量,远小于全空气系统的风量要求,蒸发冷厂家,使得输配系统的能耗也大幅度降低。
吸附过程
1.水蒸气与吸附剂表面一经接触,吸附作用便立即发生。吸附过程之所以不需外加能量的参与,其原因是吸附过程是吸附机“表面自由能”下降的过程。
2.吸附剂吸附水分的过程是水蒸气的凝聚过程,在此过程中由于发生了水的相变(即由气态的水蒸气变成液态的凝聚水)而放出热量(即吸附热)。
3.吸附过程持续时间越长,吸附的水分就越多,放出的吸附热也越多。
4.吸附持续时间较短时(如无热再生干燥器的吸附时间只有5min)吸附热可以在吸附床中得到保存。吸附持续时间长,吸附热就要向周围环境散失和随成品气流失,这是能量的浪费。
5.吸附柱内各处吸水量是不同的,越接近进气口的吸附剂水分越多,放出的吸附热也越多,但由于热量随气流的扩散作用,吸附柱中段温升要高于两端
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