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【论坛】空调热回收机组的原理、形式及应用

   2023-10-10 互联网佚名2080
核心提示:习称能量回收机组或热回收机组。2、减少诸多设备如制冷和供热设备、空气处理设备、水泵、管路等的投资。排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%。热回收机组的种类6、液体循环式显热回收器4、在全热型转轮热回收器中,在热转移的同时,郭鹏学暖通还有湿转移。1、溶液全热回收装置主要由热交换器和溶液泵组成。液体循环式热回收器热回收方式几种热回收机组原理热回收系统的合理使用

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期限

空对空能量回收通风装置

配备独立的风机和空气过滤器,可以独立完成通风和能量回收功能,也可以与送风系统组合完成通风和能量回收功能。 通常称为能量回收装置或热回收装置。

空气对空气热交换

将排风中的热(冷)传递给送风的传热设备习惯上称为热回收装置,也称为能量回收组件。

热回收的目的

1、减少加热(冷却)装置的容量。

2、减少制冷制热设备、空气处理设备、水泵、管道等诸多设备的投资。

3、全年减少能源消耗。

4、降低运营成本。

5、减少环境污染,减少温室气体排放,保护环境。

相关标准

《公共建筑节能设计标准》(-2015年)和《通风空调系统运行管理规范》-2005年规定:

当建筑物内设有集中排风系统且满足下列条件之一时,应设置排风热回收装置: 排风热回收装置的额定热回收效率(全热和显热)不应低于60%。

1、送风量大于等于/h、新风与排风温差大于等于8℃的直流空调系统;

2、设计新风量大于等于/h,新风与排风温差大于等于8℃的空调系统;

3、配备独立的新风、排风系统。

热回收装置的类型

1、回转式全热回收装置

2、板式显热回收装置

3、板翅式全热回收装置

4、热管显热回收装置

5、溶液吸收式全热回收装置

6、液体循环显热回收装置

回转式热回收装置

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1、旋转式热回收装置的核心部件是转子。

2、以特种复合纤维或铝合金箔为载体,覆盖蓄热、吸湿材料而成。

3、加工成波纹板和平板,然后卷制成一层平板和一层波纹板交替的圆柱形蓄热芯。

4、层与层之间形成许多蜂窝状的通道,即气流通道。

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工作准则

1、转轮作为蓄热核心。 新鲜空气通过显热流道的一个半圆,废气同时以相反方向通过流道的另一半圆。 排出的空气向蓄热芯释放热量,排出的空气温度降低,蓄热芯的温度升高。

2、当冷的新风与热的蓄热芯体接触时,由于存在温差,芯体向新风释放热量,新风温度升高。

3、夏季制冷运行时,处理过程相反。

4、在全热流道热回收装置中,郭鹏学暖通在传热的同时,还有湿气传递。 这是因为废气中水蒸气的分压高于蓄热芯表面涂层的分压,因此废气中的水蒸气被涂层吸附。

5、随着转轮的旋转,吸湿的转轮芯转入转轮的另一个半圆形部分(新风进入部分)。 由于新鲜空气的水蒸气分压低于芯表面涂层,水蒸气从芯涂层转移到新鲜空气。

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板式显热回收装置

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工作准则

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工作准则

以多孔纤维材料经过特殊加工的纸为基材,其表面经过特殊处理,制成波纹状传热传质单元。 然后将单元体横向叠放,将单元体与隔板的峰谷处用胶水粘合在一起,然后与固定框架连接回收空调平台,形成整体的全热回收装置。

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热管是利用氨等工作流体的相变进行热交换的热交换元件。 其结构示意图如图所示:

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当热管(蒸发段)的一端受热时,管内的工作流体因吸热而汽化。 吸收热量后的气态工质沿管子流至另一端(冷凝段),向被加热介质释放热量。 气态工质因热量损失而凝结成液态,并在毛细管和重力的作用下流回蒸发段,从而完成一个热力循环。

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工作准则

采用具有吸湿、放湿特性的盐溶液(溴化锂、氯化锂、氯化钙及混合溶液)作为循环介质,通过盐的吸湿、蓄热作用,在新风与排风之间传递能量和水蒸气。解决方案,实现充分热交换。

常温下,一定浓度溶液的表面蒸气压低于空气中水蒸气的分压。 水蒸气从空气转移到溶液中,空气湿度降低,吸收水分和吸附热的溶液浓度降低,温度升高。 。 当溶液浓度降低、温度升高时,其表面蒸气压升高。 当溶液表面蒸气压大于空气中水蒸气分压时,溶液中的水蒸发到空气中,实现空气的加湿过程。 利用盐溶液吸湿放湿的特性,实现新风与室内排风之间的热湿传递过程。

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工作准则

1、溶液全热回收装置主要由换热器和溶液泵组成。 热交换器由填料和溶液罐组成。 填料用于增加溶液与空气的有效接触面积,溶液罐用于储存溶液。 溶液泵的作用是将溶液从换热器底部的溶液罐输送到顶部,通过喷淋使溶液与填料内的空气充分接触。

2、溶液全热回收装置分上下两层,分别连接通风或空调设备的排风侧和新风侧。 冬季,排出的空气温度高于新鲜空气的温度。 当废气经过热交换器时回收空调平台,溶液温度升高,水分含量增加。 当溶液与新鲜空气接触时,它会释放热量和水分,使新鲜空气升温并加湿。 夏季则相反,新鲜空气被冷却和除湿,排出的空气被加热和加湿。

3、多个单级全热回收装置可串联组成多级溶液全热回收装置。 新风和废气逆向流经各级,与溶液进行热质交换,可进一步提高总热交换效率。

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液体循环热回收装置

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工作准则

液体循环热回收装置,习惯上也称为中间热介质热回收装置或组合热回收装置,由安装在排风管道和新风管道中的两套“水-空气”换热器(空气)组成。 冷却器/加热器)是由管道连接组成的系统。 为了保持管道内的液体不断流动,管道内安装有循环水泵。

冬季,由于排风温度高于循环水温度,空气与水之间存在温差; 因此,当废气流经“水-空气”换热器时,废气中的显热传递给循环水,因此废气温度降低,水温升高。 此时,由于循环水的温度高于新风入口温度,水将从废气中获得的热量传递给新风,新风因得热而温度升高。 。

夏季,工艺流程相同,但传热方向相反。 液体一般是水。 在严寒和严寒地区,为防霜冻,应使用乙二醇水溶液; 应根据当地室外温度和乙二醇冰点选择不同浓度。

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热回收方式

循环式:热水通过热回收装置与水箱之间的循环泵加热。

定温出水式:冷水进入热回收装置被加热后通过恒温电动阀间歇排放至水箱。

热回收类型:管壳式热回收和板式热回收。

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热回收装置的几个原则

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正确使用热回收系统

1. 使用条件

当冬季和夏季室内外温差大于或等于8℃时,安装集中排风系统,需要将空气排至室外。

2、正确操作

(1)适当的使用时间

(2)阀门开关正确

(3)风扇是否正确开启

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