热质交换原理与设备ch2热质交换.ppt

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* * * * 2.热管式蓄冷系统:图3-12 3.冰球冰槽式蓄冷系统 利用一个盛有冰球的蓄冷罐来进行蓄冷。冰球外壳由高密度聚乙烯制成,内装水,并使用载冷剂如乙二醇水溶液,从蓄冷罐中的蓄水间流过,即可与冰球进行冷量交换。 * * 热管式蓄冷系统的示意图 * * 图3-13为法国Cristopa冰球蓄冷系统示意图。蓄冰罐由普通钢板制成,承压一般为4.5~16bar,见图3-14。 冰球式蓄冷系统由于结构简单,可靠性高,水 阻力小,技术要求低,换热性能好等优点,已逐渐 成为蓄冷空调系统的发展方向。 * * * * * * * * 3.4.1.2 动态冰蓄冷系统 1.冰池系统 制冰机安装于储冰池上,冰水循环泵不断将池水抽出送至制冰冷水机,在机内降温后流回储冰池 (如图3-16)。 冰池系统必须采用独特的制冷机,建造冰水池则很简单,最普遍的做法是建混凝土的水池。虽然储冰式空调已成为世界性趋势,但应用不成熟。 * * * * 2.冰晶系统 制冷设备为专门产生冰晶的制冰机,不同之处只是冰晶是直接循环于盘管之间,必须特别处理,否则有可能造成管道堵塞、磨损等现象,同时冰晶的含冰比例影响其物理特性(如黏度、密度、热值)。 图3-17-图3-20为几种动态冰蓄冷系统制冰方法的示意图。 * * * * * * * * * * 2.空气处理部分 作用是将送风空气处理到规定的状态。 空气处理部分要完成对空气的混合、净化、加热、加湿、冷却、减湿以及消声等,以得到空调所需要的空气参数。 常用空气处理设备:空气过滤器、空气冷却器、空气加热器、空气加湿器和喷水室等。 * * * * * * * * 组合式空调机组示例AHU * * * * * * 3.空调风系统 包括:集中式全空气系统的送(回)风风管、空气一水式系统的新风风管,空调建筑及其附属设施的排风风管。 风管的断面形状:圆形、矩形。空调系统常用矩形,长、短边之比不大于4,已经规格化。 选择空调风管的材质时,务必采用不燃烧材料制作。常用镀锌钢板制作的金属风管,除排风风管,外加保温层。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5.自动控制部分 空气调节的自动控制部分用于控制空调室内的空气温度、湿度及其所需的冷热源的能量供给等。它保证空气调节室内得到良好的空气参数、气流组织和冷热能量合理供给。 4.空调水系统 作用:将冷媒水或热媒水从冷源或热源输送至空气处理设备 分为冷冻(热)水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 * * 冷冻水系统 * * * * * * 四、蓄冷空调系统的组成 蓄冷空调系统,如图1-3,图1-3 (a)为蓄冷空调充冷循环,图1-3(b)为蓄冷空调放冷循环。 1.从结构上讲,蓄冷空调系统的主要特点是比常规空调系统多了一套蓄冷设备,而制冷系统及空调箱循环风系统基本上与常规空调系统一样。 * * * * * * * * 2.常规空调系统,空调制冷机组是按空调系统的峰值负荷,而蓄冷空调系统可缩小机组装机容量达30~70%,可均衡电网负荷,达到移峰填谷的目的。 优点: (1)节省电费。 (2)蓄冷空调效率高,具有节能效果。 (3)节省冷水设备费用。供应低温水可使冷水温差加大,减少冷水循环量,减小冷水管径及水泵耗功率。 (4)除湿效果良好 * * 缺点: (1)对于冰蓄冷系统,热损失增加。 (2)增加了蓄冷设备费用及其占用的空间。 (3)增加水管和风管的保温费用。 (4)冰蓄冷空调系统的制冷主机性能系数(COP)要下降。 * * 3.4.1 集中空调的相变蓄冷系统分类 制冰方式:(1)静态制冰方式,即在冷却管外或盛冰容器内结冰,冰本身始终处于相对静止状态; (2)动态制冰方式,有冰晶、冰浆生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。 3.4固液相变应用举例 静态空调蓄冷系统技术是应用中的主流,缺点: (1)冰层的增厚使热阻增大,导致冷冻机的性能系数(COP)降低; (2)一些静态系统中冰块的相互粘连导致水路堵塞。 * * 3.4.1.1 静态冰蓄冷系统 1.利用制冷剂直接蒸发制冰系统 (1)冰桶式 广泛使用的储冷系统(图3-9),制冷设备为一般的蒸气压缩式冷水机组(但机组的运行参数较为特别),专用的设备为特制的储冰桶,冰桶为满载清水的容器

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