湿度的处理,尤其是夏季对空气的除湿处理。在目前的大型公共建筑中,普遍采用冷却除湿方式,为了---具有较好的除湿效果,不得不要求夏季较低的空调冷媒水进水温度(5~7℃),---了冷水机组cop的进一步提高。在空调系统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本来可以采用高温冷源(16~18℃)带走的热量却因为与除湿一起共用5~7℃的低温冷源进行处理,造成能量利用品位上的浪费。在这种由一种能源“既供冷又除湿”的模式下,蒸发冷螺杆,温、湿度控制参数必然出现“耦合”现象—满足温度时湿度不能满足,反之亦然。造成这一现象的原因是:在全年空调中,室内余热和余湿的比例并不是按照设计工况点的比例来变化的。对这种情况,一般是---对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协,这就有可能造成室内相对湿度过高或过低的现象。相对湿度过高的结果是不舒适,进而通过降低室温设定值来---热舒适,造成能耗不---的增加(由于室内外温差加大而增加了通过围护结构的传热和处理新风的能量);相对湿度过低也将导致由于室内外空气焓差的增加使处理室外新风的能耗增加。
空调冷凝器已脏污 机房空调一般采用风冷式冷凝器,它由多组盘管组成,在盘管外加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时,采用风机加速空气的流动,以增加空气侧的传热效果。因片距较小,加上机房空调连续长时间使用,飞虫杂物及尘埃粘在冷凝器翅片上,致使空气不能大流量通过冷凝器,热阻增大,影响传热效果,导致冷凝效果下降,高压侧压力升高,制冷效果降低的同时,消耗了更多的电力,冷凝压力每升高1kg/cm2,耗电量增加6~8%。 对策:结合空调使用环境,根据结灰情况,定期对空调外机进行冲洗,具体方法是压缩空气,由内向外冲洗空调冷凝器,清除附在冷凝器上的杂物和灰尘,现在杭州电信分公司每年两次对机房空调外机进行冲洗,------的散热效果的同时,节约了大量的能源。
对于空调系统排余热、排余湿、提供卫生要求的新鲜空气的任务目标,研究表明:排除室内余湿所需的新风量与卫生要求的新风量是一致的。综合考虑空调系统的能量转换环节与输配环节,将空调系统的排余热任务(控制温度)与排除余湿(控制湿度)任务分开处理,可以避免目前空调系统中采用同一低温冷源同时处理热湿负荷造成的能量浪费,能够---提高能源利用效率。新风机组处理出的干燥的新风承担建筑的潜热负荷与满足新鲜空气的要求,高温冷源制备出的冷水用于承担建筑的显热负荷,即全新的温湿度独立控制空调方式。此空调方式,一方面避免了采用冷却除湿时为了调节相对湿度进行再热导致的冷热抵消,蒸发冷,还可用高温冷源吸收显热,使冷源效率大幅度提高。此外,蒸发冷原理,输送风量仅为满足建筑新鲜空气与室内空气品质要求的新风量,远小于全空气系统的风量要求,使得输配系统的能耗也大幅度降低。
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