全热交换器工作原理是:产品工作时,室内排风和新风分
别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。
全热交流器新风换气机刚开始时运用在大型流水线工作中,例如:大型的加工车间,密集的人群聚会等,随着全热交流器新风换气机的不断生产研制,不断添加的全热交流器新风换气机出现在一般家庭中 ,它相对于空调,较环保较健康。
全热交流器新风换气机用立的空气—空气全热交流器新风换气机进跋涉、排风换热节能工作的比如正在不断增多。这主要有以下几个因素:
一是节能环保的请求不断进步;
二是涣散空调工作方法的增多致使部分弥补新风的请求也在添加;
三是商用空调的运用场合增多,一般没有新风设备;
四是空调室表里空气焓差正在扩展,也就意味着空调机的能耗在;五是对进步室内空气质量,避免病毒、病菌的分散和穿插的呼声日益高涨;六是建筑物气密性越来越好,使得**浸透的流通风越来越少;七是城市空气中悬浮颗粒物遍及偏高变成城市空气污染的首要因素。
全热交换器利用排出空气与进入的新鲜空气进行热湿交换回收能量。冬季运行时,室内排风经过过滤后再通过热回收转轮处理时,转芯的温度升高,水分含量增加,当转芯转过清洗扇后与室外新鲜空气接触,转轮向低温的新鲜空气放出热量和水分,使空气升温增湿。其回收效率可达到70%~90%。夏季与之相反,降低新风温湿度,通过换热从而使空调系统降低能耗,达到节能目的。
固定式全热交换器
固定式全热交换器是在其隔板两侧的两股气流存在温差和水蒸气分压力差时,进行全热回收的。它是一种透过型的空气——空气全热交换器。
这种交换器大多采用板翅式结构,两股气流呈交叉型流过热交换器,其间的隔板是由经过处理的、具有较好传热透湿特性的材料构成。
2.2 三种效率的定义
全热交换器的性能主要通过显热、湿交换效率和全热交换效率来评价,它们的计算公式为:
显热交换效率: SE=
湿交换效率: ME=
全热交换效率: EE=
其中:Gmin——质量流量小的一侧的空气流量
i1、i2——分别为两侧空气的焓值
t1、t2——分别为两侧空气的温度
——分别为两侧空气的焓值
cp ——质量流量小的一侧的空气的比热
对效率定义的表达式很多,但本质的定义还是上述对效率的表达式。这三种效率本质的定义都是:实际交换的量(热量或者湿量)与可能达到的理想的的交换量的比值。
全热交换器效率的影响因素有:
(1)所用材质的热物性参数
(2)隔板两侧空气的进风参数(包括:风量、速度、温度、相对湿度等)
在上述的*二个因素中,新风的热力参数,也就是室外的气象条件,对全热交换器的效率也是影响很大的。
材质的热物性参数以及室外气象条件对三种效率的影响,这两种因素对潜热效率的影响要比对显热效率的影响明显。
从能耗的角度分析了全热交换器在武汉的使用情况,指候条件越潮湿,全热交换器比显热交换器较有优势,并得出武汉的潜热回收效率在一年中的大部分时间保持在60%的结论。
(1)静止型板翅式全热交换器的显热效率和潜热效率取决于材质的热物性参数、平隔板两侧的界面风速和风量比,而与进风参数无关。
(2)用纤维性多孔质基材制成单元体的全热交换器在传递能量和湿量时,温度效率与基材的工艺处理无大关系,而潜热交换效率主要由材质的透湿特性决定。
(3)在显热效率不等于潜热效率时,全热效率与进风的温湿度条件有关。
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