hbzhan內容導讀:現在,人們對轉輪除濕器材料、結構及整個系統的構成和運行等各方面的研究,絕大多數都是在燃氣再生的基礎上進行的燃氣轉輪除濕器的工作原理燃氣轉輪除濕器的基本結構如所示,由轉輪基體、燃氣加熱器、傳動機構、風機及分隔板組成。
轉輪除濕器的基體結構由框架、載體和吸濕劑組成。框架由外殼和輻條組成,主要起到支撐和固定吸濕基體的作用。載體經特殊加工而成,具有一定的結構,形成微小的氣流通道。它能提供巨大的表面積,負載著吸濕劑,使之均勻分布并能與空氣充分接觸。載體所形成的氣流通道為平行式,此時基體的熱質傳遞高且氣流壓力降較低轉輪除濕器所采用的吸濕劑皆為固體。按照吸濕機理的不同,可分為吸附和吸收兩種吸濕劑。固體吸附式吸濕劑,如硅膠、活性炭、分子篩等,其吸濕過程是依靠分子間的范德華引力來進行的,是物理吸附燃氣加熱器有兩種形式:一種是燃氣燃燒后生成的煙氣直接與再生空氣混合;另一種是通過換熱器將燃氣燃燒釋放的熱量傳遞給再生空氣。前一種加熱方式并不常見,因為如果燃氣燃燒不*,其產物有可能污染吸濕劑,降低除濕能力。燃氣轉輪除濕器的特點燃氣,特別是天然氣,作為再生熱源,具有價格便宜、初投資少、除濕能力高、環境污染低等優點。以電作為吸濕劑再生能源時,也具有初投資少、除濕能力高的優點。但電為二次能源,如果用來加熱再生空氣,其一次能源利用率很低(僅約為30%),運行費用比用燃氣要高得多。
*類系統主要由轉輪除濕器與制冷機組合而成,如所示。
過程空氣*為室外新風,經燃氣轉輪除濕器除濕后,再通過顯熱交換器與室內回風進行熱交換,回收冷量。然后過程空氣與室內回風混合,其濕度應達到送風點的濕度要求。混合后的空氣經過間接蒸發冷卻器或噴水室冷卻至送風溫度。再生空氣為室內回風,經換熱器回收冷量后,由燃氣加熱器將其加熱到再生溫度。
該系統對于室內濕負荷較大,或新風負荷較大且室內要求濕度較低等環境,具有非常明顯的節能效果。因為常規的制冷方式能夠非常有效地處理顯熱負荷,但處理潛熱負荷時效率卻不高。為了承擔較大濕負荷,制冷機必須降低蒸發溫度或采用乙二醇溶液,把空氣冷卻到515e,然后再加熱以防空調房間溫度過低。這樣運行費用是很高的:一方面,再熱增加了能耗;另一方面,低蒸發溫度使冷卻盤管容易結霜,且使制冷機的效率下降,從而導致整個系統的COP值下降。因此如果采用所示的空調系統,將顯熱和潛熱負荷分開處理,即用燃氣轉輪除濕器將過程空氣的潛熱負荷轉化為顯熱負荷,再由制冷機來承擔顯熱負荷,就能解決上述問題,達到比較滿意的效果。
熱表試驗結果該熱表已于2000年11月在天津市進行成批示范安裝。通過一個供暖季的運行,所有熱表運轉正常。該熱表顯示的數據總和與熱力入口總表顯示數據相吻合,隨意抽取某一時間段的數據,分表的總和加上樓梯間內管道的散熱量與總表數據相比較,相對誤差在2%以內,說明各戶熱表顯示值能夠正確反應各采暖戶的用熱情況。
熱表對供熱系統設計無特殊要求,適用于單雙管系統,而且對舊房系統的改造是一種很好的計量方式,不需要對原有的室內系統做大的改動,使投資大大降低。
轉輪除濕器的基體結構由框架、載體和吸濕劑組成。框架由外殼和輻條組成,主要起到支撐和固定吸濕基體的作用。載體經特殊加工而成,具有一定的結構,形成微小的氣流通道。它能提供巨大的表面積,負載著吸濕劑,使之均勻分布并能與空氣充分接觸。載體所形成的氣流通道為平行式,此時基體的熱質傳遞高且氣流壓力降較低轉輪除濕器所采用的吸濕劑皆為固體。按照吸濕機理的不同,可分為吸附和吸收兩種吸濕劑。固體吸附式吸濕劑,如硅膠、活性炭、分子篩等,其吸濕過程是依靠分子間的范德華引力來進行的,是物理吸附燃氣加熱器有兩種形式:一種是燃氣燃燒后生成的煙氣直接與再生空氣混合;另一種是通過換熱器將燃氣燃燒釋放的熱量傳遞給再生空氣。前一種加熱方式并不常見,因為如果燃氣燃燒不*,其產物有可能污染吸濕劑,降低除濕能力。燃氣轉輪除濕器的特點燃氣,特別是天然氣,作為再生熱源,具有價格便宜、初投資少、除濕能力高、環境污染低等優點。以電作為吸濕劑再生能源時,也具有初投資少、除濕能力高的優點。但電為二次能源,如果用來加熱再生空氣,其一次能源利用率很低(僅約為30%),運行費用比用燃氣要高得多。
*類系統主要由轉輪除濕器與制冷機組合而成,如所示。
過程空氣*為室外新風,經燃氣轉輪除濕器除濕后,再通過顯熱交換器與室內回風進行熱交換,回收冷量。然后過程空氣與室內回風混合,其濕度應達到送風點的濕度要求。混合后的空氣經過間接蒸發冷卻器或噴水室冷卻至送風溫度。再生空氣為室內回風,經換熱器回收冷量后,由燃氣加熱器將其加熱到再生溫度。
該系統對于室內濕負荷較大,或新風負荷較大且室內要求濕度較低等環境,具有非常明顯的節能效果。因為常規的制冷方式能夠非常有效地處理顯熱負荷,但處理潛熱負荷時效率卻不高。為了承擔較大濕負荷,制冷機必須降低蒸發溫度或采用乙二醇溶液,把空氣冷卻到515e,然后再加熱以防空調房間溫度過低。這樣運行費用是很高的:一方面,再熱增加了能耗;另一方面,低蒸發溫度使冷卻盤管容易結霜,且使制冷機的效率下降,從而導致整個系統的COP值下降。因此如果采用所示的空調系統,將顯熱和潛熱負荷分開處理,即用燃氣轉輪除濕器將過程空氣的潛熱負荷轉化為顯熱負荷,再由制冷機來承擔顯熱負荷,就能解決上述問題,達到比較滿意的效果。
熱表試驗結果該熱表已于2000年11月在天津市進行成批示范安裝。通過一個供暖季的運行,所有熱表運轉正常。該熱表顯示的數據總和與熱力入口總表顯示數據相吻合,隨意抽取某一時間段的數據,分表的總和加上樓梯間內管道的散熱量與總表數據相比較,相對誤差在2%以內,說明各戶熱表顯示值能夠正確反應各采暖戶的用熱情況。
熱表對供熱系統設計無特殊要求,適用于單雙管系統,而且對舊房系統的改造是一種很好的計量方式,不需要對原有的室內系統做大的改動,使投資大大降低。
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