结合案例,他利用露点供气的计算方法分析了技术计算中遇到的问题,总结了一些规律,并分析了内部工作点偏差的现象。
过渡季节返回空调冷库。简单分析。于常规的全空气和舒适系统,用于空调的冷库的风量是一个非常重要的参数,但是我查看了各种规格和手册,发现几乎没有在这方面的要求和说明,以及此类文章。
认为这个问题太简单了,不值得分析,但是作者认为在计算整个系统的风量方面还有很多事情要探索。“ HVAC?Power”技术措施的年度版本第5.4.16条描述了空调的总风量,如下所示:“夏季空调房间的总供气量必须能够消除热量和热量。大残留水分《空调设计手册》第二版第1680页上的表涉及计算一次回风系统和回风系统的过程和方法。次和二次空气,但考虑到表中列出的计算夏季风量的方法,但在大多数情况下,常规舒适空调系统将不使用二次加热;下面讨论风量,参数计算和一些容易忽略的问题,例如:位于Sh的商业建筑恩镇面积1000平方米,采用空调系统,室内设计在原始设计条件下进行。干球温度为25°C时,相对湿度为60%,人员密度为4 m2 /人,设计新鲜空气指数为20 m3 /人。内残余热量为120 kW,残余水分为0.01215 kg / s。度为90%,供应管道的温度升高为1°C。圳以外地区计算的干球温度为33.7°C,湿球温度为温度为27.5°C。者在机器不同露点的不同内部进行了软件设计。图2所示,当内部设计温度为25°C时,室内空气的相对湿度为45%,这对应于向左偏移70%。
种情况下的热/湿比相同(9876)。此,很容易在焓湿图中根据机器露点的90%的相对湿度和供给管的温度升高1来查找空气。示点O1和O2,其中点O1和O2处的空气干燥空气温度分别为11.2°C和21.2°C。两种情况下,残余热量由于送风的温差较大,因此得出的计算量表1还表明,当机器露点的相对湿度不同时,在计算中,每种相对湿度的空气量都不同,并且随着机器露点相对湿度的增加,空气量都会增加。对湿度降低并增加,空气量的下降趋势更加明显。3和图4显示98%的相对湿度线小于92的相对湿度线%,当机器的相对露点更高时,导致送风温度降低。较图3和图4,可以看出,图4中吹送的空气的温度降低的比例远大于图3中的降低的比例,这也解释了为什么相对湿度更高。内设计很高,机器露点的相对湿度很重要。图5可以清楚地看到大量空气下降的最明显原因。图5可以清楚地看到,当室内建筑的相对湿度降低70%时, 45%时,不同机器露点的相对湿度斜率都更接近设计。度下室内露点的温度很高:在90%,92%,95%和98%时,每个单元的相对湿度曲线与内部露点的交点为(13.9 ,50%),(14.5%,52.5%)。(16°C,57.5%),(17.8°C,64%),这表明随着内部建筑的相对湿度降低,在建筑物出口处出现凝结的风险空气会逐渐增加。器的露点越高,计算结果越表明露水越容易,特别是当机器的露点的相对湿度为98%时。这种情况下,其他条件保持不变,当设计室的相对湿度小于64%时,出风口可能会结露。考文献2和3突出显示了减少内部设计的相对湿度(即降低送风温度和送风总体积)的好处。气出口处的凝结问题,很容易误导一些初学者。公大楼中使用的集中式一次回风空调系统必须是指风量固定的一次回风系统,实际上,这也不符合一般用途。
常,对于使用水机的办公大楼,建筑物的最终形状是风扇架。道 新鲜空气系统可以使用VAV系统(可变风量)。表显示新鲜空气负荷随着室内相对湿度的降低而逐渐增加,因为当内部标称温度恒定时,室内相对湿度越低,内部焓值越低。计条件的外部焓值是恒定的。此,冷凝器价格室内设计的相对湿度越低,其与外界之间的焓差就越大,在给定的新鲜空气量下,新鲜空气的负荷就越低,相对湿度是45%和70%。如,在两种情况下,内部的焓值分别为47.81KJ / Kg和60.64KJ / Kg,与外界的焓差为39.5 KJ / Kg和26.67KJ / Kg。表还表明,由软件计算出的实际总冷却负荷在机器露点的不同相对湿度条件下显示出一些差异,它们是由于计算考虑了管道的温度升高到1,因此所有温度都高于理论总冷却负荷,并且软件会在计算中将一部分温度升高负荷添加到总冷却负荷中。室内相对湿度较高时,总风量较大,并且由管道温度获得的负载最大。
4示出了当仅残留水分逐渐增加至初始残留水分的20%时,空气总体积的计算值变得越来越小。初,当残留水分含量较高时,总体积加上尺寸较大,就可以避免更多的结露,而在相对湿度是在恒定房间中进行计算的实际计算中,计算露点供气量的使用结果与预期相反。
6的分析表明,当内部湿度相对较低时,热/湿比的曲线将更陡峭,这将导致吹送空气的温度升高和温度差。弱。提条件是余热。热量是恒定的,并且在相同条件下,残留水分量减少,空气量增加。
初定义的室内相对湿度目前不会计算。这一点上,热/湿比太小并且热/湿比非常平滑,冷凝器价格从而防止其与机器露点的定义相对湿度线相交。这种情况下,如果您希望查阅计算结果,则可以增加内部建筑的相对湿度,或者降低机器露点的相对湿度,或者增加风道的温度。源。于已投入使用的固定风量冷库,余热可能并不总是与使用期间的负荷计算一样重要,房间的余热必须为在过渡季节减少水分含量,残余水分大约等于。变。于普通的舒适空调,主回风冷却器根据室内回风温度控制水阀,以调节送风温度,从而使回风温度室内干热泵是恒定的,室内相对湿度无法直接控制。
们现在比较这两种情况,情况1:初始设计条件,余热:120 KW,(经计算,显热的余热为89.06 KW)余湿0.01215 Kg / s,相对湿度为60%,机器露点的相对湿度为90%,空气供应管的温度升高1°C。况2:仅显热和余热变为45 kW,其余的保留不变。于空调的冷却单元的风量没有变化,显热的余热变为以前的一般水平,因此送风温度差也必须等于前一个的一半。此,在工作条件改变之后吹出的空气的温度差也必须对应于先前的一般水平。件改变后的热/湿比也很容易计算:它是6205。于环境温度一直控制在25°C,我们可以在焓湿图上做案例2处理线(图7中的虚线)。
意,内部工作点非常偏离并且内部相对湿度较高,在这种情况下,焓湿图的内部相对湿度约为73%。面的分析过程并不复杂,但是我发现许多设计人员认为设计条件中使用了一些相对湿度,并且在操作过程中保持了该相对湿度,但是我不知道如果房间的相对湿度实际上会变高,则不会。据以上分析,当内部显热进一步降低时,室内相对湿度进一步增加到甚至超过90%。然,实际操作可能不会那么严重,因为冷藏单元的露点相对湿度会发生变化。不是本文的目的,在本指南中不会涉及这篇文章。于内部设计的相对湿度,较高的机器露点相对湿度,较低的送风温度升高和较高的内部残留湿度将有助于冷凝水。气出口。其他条件保持不变时,空调的计算出的风量会随着乘客舱中剩余湿度的增加而降低。残留水分增加到一定程度时,将不会计算空气量。普通冷库在过渡季节运行时,室内相对湿度会增加。用露点供气法计算总风量时,改变新风量的比例不会影响总风量,比较简单,读者可以自己尝试。
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