可利用低品位熱能的雙級除濕冷卻式空調系統(tǒng)
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4.6
建立了一個可利用低品位熱能的雙級除濕冷卻式空調系統(tǒng)及其數學模型,并用該模型模擬香港一辦公樓作為新風系統(tǒng)的除濕冷卻式空調系統(tǒng)。計算機模擬結果顯示:雙級系統(tǒng)所需的再生溫度僅為59.0℃,較單級系統(tǒng)低24.2℃;該系統(tǒng)可以很好地與冷幅射天花板系統(tǒng)配合使用,從而實現顯熱與潛熱的分別除濕,提高溫濕度的控制精度;而且由于機械制冷僅僅被用于消除顯熱,所以可以提高制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度從而提高制冷系統(tǒng)的性能系數。
一個可利用低品位熱能的雙級除濕冷卻式空調系統(tǒng)
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本文建立了一個可利用低品位熱能的雙級除濕冷卻式空調系統(tǒng)及其數學模型,并用該模型模擬香港一辦公樓作為新風系統(tǒng)的除濕冷卻式空調系統(tǒng)。計算機模擬結果顯示:雙級系統(tǒng)所需的再生溫度僅為59.0℃,較單級系統(tǒng)低24.2℃,這使得低品位熱能的利用成為可能;雙級除濕冷卻式空調系統(tǒng)可提供濕度足夠低的送風,以承擔全部濕負荷,故該系統(tǒng)可以很好地與冷幅射天花板系統(tǒng)配合使用,從而實現顯熱與潛熱的分別處理,提高溫濕度的控制精度;而且由于機械制冷僅僅被用于消除顯熱,所以可以提高制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度從而提高制冷系統(tǒng)的性能系數。
雙級除濕冷卻式空調系統(tǒng)及其能耗分析
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介紹了雙級除濕冷卻式空調系統(tǒng)及筆者建立的數學模型。計算機模擬結果顯示,其再生溫度大大低于單級除濕冷卻系統(tǒng),使低品位熱能的利用成為可能。能耗對比分析表明,雙級系統(tǒng)所消耗的也低于單級系統(tǒng)。
開式循環(huán)的除濕冷卻式空調系統(tǒng)
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4.8
開式循環(huán)的除濕冷卻式空調系統(tǒng)是利用熱能實現空調制冷的設備,具有節(jié)電、節(jié)能的優(yōu)點。本文對其在空調工程中的應用進行了介紹和分析。
開式除濕冷卻型空調系統(tǒng)理想性能分析
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4.8
利用熱力學第二定律對熱能驅動的任意結構型式的開式除濕冷卻型空調系統(tǒng)進行了理論分析,得到了此類空調系統(tǒng)在可逆條件下的理想性能,并以一種改進型的開式除濕冷卻型空調系統(tǒng)為例,模型分析了等效冷凝器的出口氣流狀況、等效蒸發(fā)器的出口氣流狀況等條件對系統(tǒng)理想性能系數的影響,為改進開式除濕冷卻型空調系統(tǒng)的性能提供了有益的思路。
利用地下熱能的建筑物空調系統(tǒng)
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4.7
利用地下熱能的建筑物空調系統(tǒng)
用太陽能再生的除濕冷卻空調系統(tǒng)的構思
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4.8
本文提出了一種用液體除濕制冷的太陽能空調系統(tǒng)的設想.其最大特點是利用吸濕劑溶液代替冷凍水處理空氣,取消了制冷裝置,因而可在較低的集熱溫度下運行,其輔助加熱方式可使系統(tǒng)在使用輔助熱源時高效率地工作
一種低位熱驅動除濕冷卻空調系統(tǒng)的熱性能分析
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4.4
溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)(ldecs)結合了溶液除濕與蒸發(fā)冷卻技術的優(yōu)勢,是一種具有廣闊發(fā)展前景的非壓縮式空調系統(tǒng)。提出了一種低品位熱能驅動的ldecs,該系統(tǒng)由處理全部濕負荷的溶液除濕系統(tǒng)和承擔顯熱負荷的再生式間接蒸發(fā)冷卻器構成。建立了系統(tǒng)各主要部件的數學模型,研究了再生器進口溶液溫度ts,reg,in、液-液熱交換器效率εsshx、室外空氣溫度和相對濕度對該系統(tǒng)用作全新風機組時穩(wěn)態(tài)熱力性能的影響。結果表明,在南京夏季典型工況下,該系統(tǒng)送風參數為17.9℃、9.2g·kg,熱力系數tcop可達0.56。ts,reg,in在70℃左右時可以滿足送風參數的要求同時保持較高的tcop。自循環(huán)比越小,εsshx對tcop以及溶液加熱器和冷卻器負荷的影響越大。此外,該系統(tǒng)適合應用在夏季高溫高濕地區(qū)。
排熱驅動的吸附式除濕空調系統(tǒng)
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4.4
分析了現有吸附式除濕空調系統(tǒng)存在的問題,詳細闡述了一種新型吸附式除濕空調系統(tǒng)的構造、運行原理、性能特性,并對實驗結果進行了討論,為該空調系統(tǒng)的應用提供基礎數據及設計指南。
太陽能/余熱固體除濕冷卻系統(tǒng)研究
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太陽能/余熱固體除濕冷卻系統(tǒng)研究——提出并研制一種太陽能/余熱驅動除濕冷卻系統(tǒng)。系統(tǒng)包括2臺內冷卻緊湊式固體除濕器、熱交換器、蒸發(fā)冷卻器等部件。在不同工況下對系統(tǒng)的性能進行模擬計算,分析再生溫度、熱交換器效率及蒸發(fā)冷卻器效率對系統(tǒng)性能的影響。
蓄能型液體除濕冷卻空調系統(tǒng)的建立與實驗研究
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4.5
本文提出了一種蓄能型液體除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)的設計方案,并基于此方案搭建了一個制冷量為3kw的蓄能型液體除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)實驗臺。通過電加熱器模擬60~80℃的低品位熱源(太陽能、發(fā)動機排氣余熱、工業(yè)余熱等),以licl水溶液作為除濕溶液,主要研究了在系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,各環(huán)境參數對此除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)性能系數cop的影響情況。
除濕冷卻式空調機的工作原理及其應用
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4.5
除濕冷卻式空調機是以空氣中的水蒸氣為制冷劑,利用吸收式或吸附式機理對空氣進行處理。本文對采用除濕轉輪的除濕冷卻式空調機在各種不同的運行方式下的工作過程進行了分析,并就其應用前景進行了探討。。
集中再生式除濕空調系統(tǒng)
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4.4
傳統(tǒng)空調系統(tǒng)是通過降溫的方法來提供房間冷負荷。夏季空調過程分析表明,如果將冷負荷中的熱、濕負荷分開處理,不僅可以有效降低制冷機的能耗,還可消除冷卻器盤管表面的冷凝水帶來的污染,從而提高室內的空氣品質?;谝陨侠碚摲治?本文就利用天然氣等清潔能源或太陽能等低品位熱源實現除濕劑再生的固體、液體除濕空調系統(tǒng)的原理及過程進行了介紹
低品位熱能的遠距離輸送技術
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低品位熱能的遠距離輸送技術——對于對于低品位熱能遠距離輸送這一新興的研究領域做了研究現狀綜述。主要有五種方法可實現這一目標:可逆化學反應;蓄熱材料;氫吸附合金;氣-固吸附;氣-液吸收。詳述了每種方法的基本原理、研究進展、優(yōu)缺點以及應用范圍,總結...
太陽能吸附式除濕輪空調系統(tǒng)的研究與開發(fā)
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4.5
本文綜述了吸附式除濕輪空調系統(tǒng)制冷循環(huán)理論、分類、工作原理以及描述空調系統(tǒng)性能的參數。介紹了近年來吸附工質對的研究進展和新近開發(fā)的吸附式除濕輪空調系統(tǒng)。
太陽能吸附式除濕輪空調系統(tǒng)的研究與開發(fā)
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太陽能吸附式除濕輪空調系統(tǒng)的研究與開發(fā)——本文綜述了吸附式除濕輪空調系統(tǒng)制拎循環(huán)理論分類、工作原理以及描述空調系統(tǒng)性能的參數。介紹了近年來吸附工質對的研究進展和新近開發(fā)的吸附式除濕輪空調系統(tǒng)。
轉輪除濕與雙級熱泵耦合空調系統(tǒng) 的數值計算及分析
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3
轉輪除濕與雙級熱泵耦合空調系統(tǒng)的數值計算及分析——本文針對轉輪除濕與雙級熱泵耦合空調系統(tǒng)建立了物理模型并對系統(tǒng)的性能系數進行了數學描述。通過與相同條件下的常規(guī)空調系統(tǒng)進行比較,得出耦合空調系統(tǒng)的制冷負荷降低了19.8%,壓縮能耗降低了27%,一...
節(jié)能型冷卻除濕復合式空調系統(tǒng)
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節(jié)能型冷卻除濕復合式空調系統(tǒng)——文章介紹了冷卻除濕空調的基本原理,對已有系統(tǒng)提出了改進。利用熱回收裝置,對除濕過程中的吸附熱進行回收,并采用室內回風作為間接蒸發(fā)冷卻器的二次風,能夠更有效的降低處理空氣的溫度。對兩種方案的熱利用效率進行了實例...
節(jié)能型冷卻除濕復合式空調系統(tǒng)
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4.4
介紹了冷卻除濕空調的基本原理,對已有系統(tǒng)提出了改進。利用熱回收裝置,對除濕過程中的吸附熱進行回收,并采用室內回風作為間接蒸發(fā)冷卻器的二次風,能夠更有效的降低處理空氣的溫度。對兩種方案的熱利用效率進行了實例計算,改進系統(tǒng)更有效。
一種新型轉輪除濕與雙級熱泵耦合空調系統(tǒng)及系統(tǒng)設計
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4.8
本文提出了一種新型轉輪除濕與雙級熱泵耦合的空調系統(tǒng),首先采用熱濕負荷獨立處理的思想,利用雙級熱泵來滿足室內冷負荷和轉輪再生負荷的要求,而后建立了系統(tǒng)的物理模型并對該系統(tǒng)的性能參數進行了計算和分析,在滿足室內熱濕負荷和轉輪再生負荷的要求下,雙級熱泵的2臺機組均可同時工作在較高效率范圍內。從節(jié)能、環(huán)保和室內空氣品質的角度分析,該系統(tǒng)具有很大的發(fā)展?jié)撃堋?/p>
太陽能轉輪除濕式空調系統(tǒng)
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4.6
一引言為解決能源短缺問題,人們日益重視利用太陽能資源、工業(yè)余熱、廢熱、燃氣和低壓蒸汽等低品位熱源。開式旋轉除濕空調系統(tǒng)是利用這些低品位熱能實現空調制冷的新型高效空調設備。開式吸附
船用除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)顯熱處理方式研究
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頁數:4P
4.5
研究船用除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)的顯熱處理方式,以降低系統(tǒng)的除濕降溫要求。通過對各種冷源及其利用方式的組合,構建多個顯熱處理方案,計算分析各個方案處理顯熱的效果。結果表明,采用海水冷卻器、室內排風為二次風的間接蒸發(fā)冷卻器,結合直接蒸發(fā)冷卻器的顯熱處理方案能取得最佳的顯熱處理效果。
轉輪除濕與冷卻除濕相結合的復合式除濕工藝空調系統(tǒng)
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4.5
介紹一種轉輪除濕與冷卻除濕相結合的復合式除濕工藝空調系統(tǒng)。分析比較氯化鈣、乙二醇冷凍水載冷劑在同一溫度之間及同一載冷劑在不同溫度下的換熱系數差異,分析該工藝空調系統(tǒng)不能正常運行的原因,并提出改進措施。
除濕轉輪處理冷卻頂板空調系統(tǒng)的濕負荷
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除濕轉輪處理冷卻頂板空調系統(tǒng)的濕負荷——探討了冷卻頂板空調系統(tǒng)對新風承擔濕負荷的要求及實施方案,認為吸附除濕優(yōu)于冷卻除濕.對利用除濕轉輪處理系統(tǒng)濕負荷及實施方案的可行性進行了實驗研究,結果表明,當夏季室外空氣溫度低于30℃及相對濕度低于80%時,...
除濕轉輪處理冷卻頂板空調系統(tǒng)的濕負荷
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4.5
探討了冷卻頂板空調系統(tǒng)對新風承擔濕負荷的要求及實施方案,認為吸附除濕優(yōu)于冷卻除濕.對利用除濕轉輪處理系統(tǒng)濕負荷及實施方案的可行性進行了實驗研究,結果表明,當夏季室外空氣溫度低于30℃及相對濕度低于80%時,除辦公類建筑外,除濕轉輪均可滿足系統(tǒng)運行要求;對于高溫高濕地區(qū),結合前置表冷器對新風進行預處理后利用轉輪除濕不僅可以滿足室內濕度的要求,而且可以達到低濕度;利用改變除濕轉輪再生溫度和處理風量的方法可以調節(jié)室內相對濕度.
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職位:移生態(tài)環(huán)境影響評價
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林