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1、按负担室内负荷的工作介质分类。所谓负担室内负荷的工作介质是指进入空调室
内、携带室内热湿与污染负荷后离开室内的介质
①全空气系统。全空气系统中室内负荷全部由送入室内的经过处理的空气负担,属于集中式系统。夏季送人温湿度较低的空气,吸收了室内的余热和余湿后
排出房间,冬季则相反。由于空气的比热较小,需要较大的空气流量才能满足负荷的
要求,所以通常要求用断面积较大的风管,占用较多的建筑空间。
a)全空气系统b)全水系统c)空气-水系统d)制冷剂系统
由于送入的空气可以经过集中净化处理,送风中的有害物含量较低,所以还可以有效
室内的污染负荷,实现较高的室内洁净度,这是其他形式的系统难以实现的。
根据送风量是否可变,全空气系统又分为定风量系统和变风量系统。定风量系统控制
比较简单,通过调节送风的温度或间断性送风来适应空调负荷的变化。变风量系统可以采
用调节送风量(或结合调节送风温度)的方法适应负荷变化,后者的调节效果优于前者,
但系统及控制要复杂得多。变风量系统从理论上讲要比定风量系统节能,但若设计、安装
与调试存在问题,也可能达不到预期的节能效果。
②全水系统。全水系统中室内负荷全部由送入室内的经过处理的水负担,,属于分散式系统。夏季送入温度较低的水,在室内空气处理设备中吸收了室内空气的余热和余湿后排出房间。由于水的比热远大于空气,所以处理同样的室内负荷,所需的水量远小于空气量,水管的尺寸远小于风管,可以少占空间与层高。但全水系统无法解决室内的污染负荷,也不能对室内空气加湿,所以除了住宅等一些可以通过其他手段通风换气的和湿度控制要求不高的场合,一般不单独采用。由于水管进入空调区域,还可能产生水渗漏等问题。
热泵:
热泵是可以通过转换冷凝器与蒸发器的功能来实现供热的制冷装置。以图
2-9所示的家用分体空调器为例,在供冷季节,室内机内的盘管是蒸发器,吸收室内的热量
后通过室外机的冷凝盘管向室外散发。在供热季节,通过四通换向阀的动作使室内机盘管转
换成冷凝器,而室外机中的盘管成为蒸发器,从而将室外空气的热量转移到室内。大型热泵
机组的工作原理相同,但制冷工质的换向装置或方式不同,有采用制冷剂切换流向的,也有
采用水侧切换(切换冷冻水与冷却水系统)而制冷机组的蒸发器、冷凝器不转换。由于热泵
可以通过消耗少量能量获得较多的热量,所以得到广泛的应用,有很好的发展前途。
(性能系数:考核制冷设备的一个重要性能指标就是性能系数(COP, Coefficient
of Performance),它定义为制冷量(或制热量)与输入能耗的比值。对机组而言,输人能
耗要包括制冷压缩机以外的所有能耗(例如蒸发器、冷凝器风扇能耗等)。另一个定义相
近的指标为能量有效率(ER, Energy Efficiency Ratio)。对于COP与EER的区别,在制
冷空调界有一些争议,有的认为仅是使用的单位不同,有的认为定义范围不同,此处不做
详述。对于工程设计、应用及能耗分析,主要关注的是系统的输出与输入的比值,因此两
者没有本质区别。
对照图2-8,制冷循环的COP=制冷量/能耗,作为热泵运行时制热循环的COP=散
热量/能耗。降低冷凝温度或提高蒸发温度都可以降低能耗(即减小ん2一h),从而提高制
1、与机械式过滤器相比,静电过滤器的主要优点是在相同的过滤效率下,空气流动阻分
要远低于前者,因此可以降低运行能耗,但它只能处理一定比电阻(电阻率)范围内的颗
粒物,而且金属耗量比较大,制作、安装、运行维护要求比较高。
(1)有害气体净化机理。由于有害气体以分子态与空气形成混合气体,所以上述分离
颗粒物的作用机理都不适用。在工业领域针对浓度较高的有害气体可以采用的燃烧法、冷
凝法等净化方法不适用于空调领域有害气体浓度较低的情况。
空调领域可以采用的方法有吸收法和吸附法。吸收法使用水或水溶液(称为吸收剂)
来吸收空气中的有害气体(称为吸收质),但系统比较复杂,有水处理等问题,所以比较
少用。吸附法采用活性炭、硅胶等多孔性固体(称为吸附剂)的表面来吸附空气中的有害
气体(称为吸附质),由于结构简单、维护管理方便而得到较广泛应用。
用作吸附剂的固体物质应具有很大的比表面积(单位质量固体物质所具有的外表面
积,当需要有针对性吸附某些有害气体时可以在其表面浸渍特定的化学物质。吸附剂使
用一定时间后会达到饱和,失去吸附能力,需要更换或再生。
为了保证一定的净化效率,避免频繁更换或再生,需要足够的吸附剂充填量,这就会
造成空气流动阻力上升,投资和运行费用都增加,制约了吸附装置在普通空调系统中的
应用。
当前在空气净化市场上出现了许多“新”技术与设备,例如光触媒、冷触媒、光波
等离子、光氢离子、紫外线、负离子、臭氧等,其中一些技术在实验条件下已被证实有
定净化有害气体的效果,但总体上还不成熟。
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