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全热平衡
显热平衡
湿平衡
向室内送入处理的空气(送风)吸收热量、湿量的变化过程在h-d图上的表示如图1:
从送风状态点S变化到室内状态点R的变化过程的热湿比为:
在系统设计时,室内状态点R、冷负荷与湿负荷及室内过程的热湿比是已知的,待确定量是和送风状态点S的状态参数。送风状态点在通过室内状态点R、热湿比的线上。
全空气系统具有以下优点:
(1)有专门的过滤段,有较强的空气除湿能力和空气过滤能力,比较容易保证特殊工艺过程的要求;
(2)送风量大,换气充分,空气污染小;
(3)在过渡季和冬季可通过增加新风量来实现免费供冷,节约运行能耗;
(4)空调机置于机房内,设备集中易于管理维护;
(5)冷凝水在机房中处理,不会对用户造成影响,且振动、噪声的传播容易控制。
缺点
(1)空调机房与管道占用建筑空间大;
(2)用风机输送冷量/热量,风机输配能耗大;
(3)一个系统难以满足多个末端用户的个性化需求;
(4)一旦一个空气处理设备出现问题,会影响一大片。
按送风参数的数量分为:单送风参数系统和双(多)送风参数系统
单送风参数系统是机房内空气处理机组只处理出一种送风参数(温、湿度),供一个房间或多个区域应用。双(多)送风参数系统是机房内由空气处理机组处理出两种(或多种)不同参数(温、湿度),供多个区或房间应用。
按送风量是否恒定可分为:
(1)全新风系统(又称直流式系统)—全部采用室外新鲜空气(新风)的系统,新风经处理后送入室内,消除室内的冷、热负荷后,再排到室外。
(2)再循环式系统(又称封闭式系统)—全部采用再循环空气的系统,即室内空气经处理后,再送回室内消除室内的冷、热负荷。
(3)回风式系统(又称混合式系统)—采用部分新鲜空气和室内空气(回风)混合的全空气系统,介于上述两种系统之间。新风与回风混合并经处理后,送入室内消除室外的冷、热负荷。
新风量要取三者大值。至于新风比,自定,但不小于10%,不宜取过大,耗能。 新风量要取三者大值。至于新风比,自定,但不小于10%,不宜取过大,耗能。
送风量是根据送风状态点和室内状态点的焓差确定的,送风状态点是室内热湿比线和送风温差确定的
10万级净化区域的换气次数我们以20次/H来计算, 用总体积乘换气次数除额定风量就是高效头的个数,再乘0.8的系数就可以。 根据你的数据可以计算出: 总风量:200*2.7*20=10800立方/小时...
空调系统送风状态及送风量的确定
文章结合具体案例,对空调系统送风状态及送风量的确定进行了分析探讨。
对空调系统送风量“基准风口调整法”的异议
认为教科书中所讲述的“基准风口调整法”的操作程序不具有普遍适用性。当“基准风口”不是系统末端送口时,则其后送风口调整将相互影响,不满足“流量等比分配”条件故而提出了确定“基准风口”的新原则,并分两种情况介绍新的送风量调整程序。
全空气系统:
是指室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。此种系统所需空气量多,因而风道断面尺寸较大。集中式空调系统一般属于此类系统。
全空气系统具有以下特点:
有专门的过滤段,有较强的空气除湿能力和空气过滤能力;
送风量大,换气充分,空气污染小;
在春秋过渡季节可实现全新风运行,节约运行能耗;
空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤;
产生震动、噪声传播的问题较少。
一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经表冷器冷却除湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间。
二次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经冷却除湿后,再一次与室内回风混合后直接或经处理后再送入空调房间。