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    中央空调夏季热湿处理途径与方案

    来源:[seo:selfurl]    发布时间 : 2018-03-08

    1.1   W—L—O
        该处理方案系由冷却干燥(W—L)和干加热(L—D)两个基本过程组合而成。通常使用喷水室或表冷器对夏季W状态的空气进行冷却干燥处理,使之变成低温低湿且接近饱和的L状态,再经各种空气加热器等湿升温,即可获得所需的送风状态O。
        冷却干燥对于夏季空调往往是必不可分的处理需求。由于对冷水温度要求较低,通常需要使用人工冷源,相应的设备投资与能耗也就更大些。如果采用喷水室处理空气,可望获得较高卫生标准和较宽的处理范围,有利于充分利用循环水喷淋措施,也可经济地解决冬季的加湿问题;如果采用表冷器,则可使处理设备趋于紧凑,且具有上马快、使用管理方便等优点。二者均能适应对环境参数的较高调控要求,在工程中均有广泛的应用。
        当空调送风状态D要求比较严格时,常需借助再加热器来调整送风温度,这势必造成冷、热量的相互抵消,由此导致能量的无益消耗乃是该方案固有的一大弊病。
    1.2  W—O
      该处理方案以一个基本的热湿处理过程,从新风状态W直接获得空调所需的低温低湿的送风状态O。由于技术上诸多苛求,常规的处理设备已经无能为力,只有借助使用液体吸湿剂的减湿装置来实现。
        虽然,这一处理方案似乎相当简便,一般无需使用人工冷源,能量消耗减少且利用也更趋合理,但是,液体减湿系统本身较为复杂,在初投资与运行管理等方面往往存在着诸多不利,故工程中的应用远不如第1方案广泛。
    1.3   W—1—O
      该处理方案由一个等焓除湿(W—1)和一个干冷却(1—O)过程所组成。如前所述,使用固体吸湿剂处理空气即可近似呈等焓除湿变化。由于空气在除湿同时温度升高,故欲达到送风参数要求,还需进行后续冷却处理。
        这一方案需要增设固体吸湿装置,这会对初投资和运行管理带来不利。它与第1方案比较,不存在后者固有的冷热抵消的能量浪费。再则,由于后续干冷过程允许冷媒温度较高,可使制冷设备容量大幅减小,乃至完全取消人工制冷,从而为蒸发冷却等自然能利用技术的应用提供用武之地。

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