地下建筑專用全新風無級調載除濕機研制二![]() 圖4不同進風狀態和不同出風露點溫度下實測壓縮機功率各種進風狀態●=35℃=28℃△=30℃=25℃□=26℃=22℃○=16℃=14.5℃全新風無級調載除濕機運行中有兩個因素可以決定壓縮機的實際功率,其一是出風露點溫度的設定,出風露點溫度設定值越低所需的制冷量越大,壓縮機功率就大;其二是新風狀態點的變化,新風焓值越高所需的制冷量越大,壓縮機的功率就大,圖4是在這兩種因素作用下,實測樣機壓縮機自動調載時的功率變化情況。可以看出,在滿負荷和部分負荷下樣機壓縮機的實際功率都是很低的,與定功率的串聯機組實際功率(24~30)相比,節能率是很高的,平均能達到40%以上。 4.2.2冷卻水用量測試樣機的冷卻水用量測試,按照出風溫度的變化可分為冷風工況、熱風工況和調溫工況。在冷風工況下,樣機的冷卻水用量與串聯機基本相等,都在243/左右。而在我們最關心的地下建筑最常用的熱風工況下(即把出風溫度設定在36℃以上)冷卻水用量就大不相同了,從圖5可以看出,在出風露點溫度設定為12.7℃,冷卻水溫保持在30/35℃,冷凝壓力保持在1.49情況下,先將進風狀態保持在=35℃;=28℃,可測得樣機的冷卻水用量僅為6.43/,而在同樣條件下串聯機組的冷卻水用量是16.23/。然后逐漸降低進風溫度,樣機會自動調載減少制冷量,冷卻水流量也跟著減少,當進風溫度降到=27℃;=22.5℃時,測得冷卻水流量降為03/,即此時樣機可以在完全不用冷卻水的情況下運行,而在同樣情況下,串聯機組由于上游機必須用冷卻水且不能調載,其冷卻水用量仍為16.23/。 圖5熱風工況下不同進風狀態冷卻水用量對比●樣機用水量○串聯機用水量同理,在調溫工況下樣機冷卻水用量也大大小于串聯機組。圖6是在進風狀態保持=35℃;=28℃不變,把出風溫度設定值由高向低改變測得的。 圖6調溫工況下不同出風溫度冷卻水用量對比●樣機用水量○串聯機用水量測試結果證明,樣機可以在地下建筑最常用的熱風工況下,用很少的冷卻水或不用冷卻水運行。這不僅大大節約了冷卻水耗量,而且提高了送風溫度,省掉了大功率電加熱器,從而大大提高了熱能利用率,避免了串聯機組的熱能浪費現象。 5試用情況經過在各種地下建筑中的使用,證實該機的優點十分明顯,它解決了普通除濕機串聯運行時出現的所有問題,具有總體造價低,占地面積小、輔助工程量小、安裝便捷等優點。操控極其容易,實現了“一鍵開機”全自動運行,能可靠地保證地下建筑的環境質量。特別是其獨有的隨新風負荷變化自動調載功能更具有重大的節能意義。該機不僅適用于地下建筑,在其他需要全新風恒露點兼恒溫的工業及醫療領域也具有廣泛的應用價值。 ![]()
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