水簾的降溫原理簡(jiǎn)單來說就是利用水蒸發(fā)過程中水吸收空氣中的熱量,使空氣溫度下降的物理學(xué)原理。系統(tǒng)的降溫過程是在其核心“濕簾紙”內(nèi)完成的。當(dāng)室外熱空氣被風(fēng)機(jī)抽吸進(jìn)入布滿冷卻水的濕簾紙時(shí),冷卻水由液態(tài)轉(zhuǎn)化成氣態(tài)的水分子,吸收空氣中大量的熱能從而使空氣溫度迅速下降,與室內(nèi)的熱空氣混合后,通過負(fù)壓風(fēng)機(jī)排出室外。而這一降溫過程就是一種絕熱降溫過程,也叫做等焓加濕。
一個(gè)體系從狀態(tài)1變化到狀態(tài)2的過程中,若其焓值不變,則稱之為等焓過程。在絕熱的條件下向空氣噴水或水蒸發(fā)而向空氣中加入水蒸氣的過程稱為絕熱加濕過程。
因?yàn)槭墙^熱的,水蒸發(fā)吸收的潛熱完全來自空氣自身,加濕后濕空氣的溫度將降低,故又稱為蒸發(fā)冷卻過程。沿著等焓線變化過程中(1->2的變化方向)可以看出它的含濕量和潛熱增加了,只有當(dāng)相對(duì)濕度φ=100%時(shí),KD25KD25,干球溫度才等于濕球溫度。干球溫度比濕球溫度高,干濕球溫度差就是蒸發(fā)冷卻動(dòng)力,干濕球溫度差越大其蒸發(fā)冷卻效果越好。
簡(jiǎn)單的解釋一下狀態(tài)1->2的過程(可查閱詳細(xì)的焓濕圖)。此過程,溫度下降了,但是相對(duì)濕度上升了。說明水簾降溫實(shí)際上是溫度與相對(duì)濕度的一個(gè)交換過程。降低溫度的能力與空氣的相對(duì)干燥程度息息相關(guān)。若空氣相對(duì)較干燥(相對(duì)濕度低),那么此空氣可容納水分能力較強(qiáng),即可吸收更多的水分進(jìn)入空氣中,意味著能夠吸收更多的熱量從而下降更多的溫度;反之,可下降的溫度就較少。
綜上可知,水簾真的是“靠天吃飯”的。這也進(jìn)一步解釋了水簾為什么在干燥的北方夏季效果較好,而在濕熱的南方效果較差的現(xiàn)象。所以在南方的夏季建議設(shè)計(jì)雞舍過程中相應(yīng)的增加通風(fēng)量從而增加舍內(nèi)外的濕度交換并且提高風(fēng)制冷效果
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高,空調(diào)應(yīng)用日益廣泛。在各類建筑物中,中央空調(diào)已是現(xiàn)代建筑創(chuàng)造舒適高效的工作和生活環(huán)境所不可缺少的重要基礎(chǔ)設(shè)施,已成為現(xiàn)代建筑的重要標(biāo)志之一。
然而,空調(diào)系統(tǒng)用電量在總用電量中的比例也在不斷上升,中央空調(diào)用電量的激增已經(jīng)引起了電網(wǎng)供電緊張。在能源日益緊缺的當(dāng)今社會(huì),對(duì)空調(diào)進(jìn)行節(jié)能是一個(gè)很熱門的話題。
雖然目前市面上的空調(diào)節(jié)能技術(shù)很多,但絕大多數(shù)都是針對(duì)空調(diào)主機(jī)進(jìn)行節(jié)能,而忽視了空調(diào)的其它兩個(gè)重要組成部分——風(fēng)機(jī)和水泵的節(jié)能潛力。針對(duì)這一現(xiàn)實(shí)狀況,本文提出了一種基于實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)空調(diào)風(fēng)機(jī)和水泵進(jìn)行節(jié)能的方案,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的控制器,終達(dá)到節(jié)能效果。
1 中央空調(diào)風(fēng)機(jī)和水泵的節(jié)能方案
1.1 節(jié)能控制器總體架構(gòu)
中央空調(diào)風(fēng)機(jī)、水泵節(jié)能控制器的總體架構(gòu)如圖1所示,圖的左半部分是需要采集的各種信號(hào),以便核心算法的處理;圖的右半部分是輸出信號(hào),主要輸出的是頻率信號(hào),以便各個(gè)風(fēng)機(jī)、水泵變頻之用,詳細(xì)介紹如下。
1.1.1 溫度數(shù)據(jù)
在算法中,需要將冷量值轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的水泵流量值和風(fēng)機(jī)送風(fēng)量值,這就需要利用圖2所示的公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換。由公式可知,需要測(cè)量溫度數(shù)值,采用溫度傳感器采集所需的溫度信號(hào)并且通過串口轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)并傳輸?shù)焦た貦C(jī)內(nèi),單位為攝氏度(℃)。
1.1.2 預(yù)測(cè)冷量
利用現(xiàn)有的冷量預(yù)測(cè)技術(shù),獲取室內(nèi)所需的冷量,單位為瓦(W)。
1.1.3 功率和頻率采集
采用ART2010數(shù)據(jù)采集卡采集各個(gè)風(fēng)機(jī)、水泵當(dāng)前的運(yùn)行的電壓值,并且通過自帶的AD轉(zhuǎn)換函數(shù)實(shí)現(xiàn)電信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的功率值,單位為瓦(W),傳輸?shù)焦た貦C(jī)中。
頻率采集采用頻率計(jì)數(shù)器,單位為(HZ),同樣傳輸?shù)焦た貦C(jī)中。
一、冷凍水泵在冷凍水環(huán)路中,驅(qū)動(dòng)水進(jìn)行循環(huán)流動(dòng)的裝置。空調(diào)房間內(nèi)的末端(如風(fēng)機(jī)盤管,空氣處理機(jī)組等)需要冷水機(jī)組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì)自然流動(dòng),這就需要水泵驅(qū)動(dòng)冷凍水進(jìn)行循環(huán)以達(dá)到換熱的目的。
二、冷卻水泵在冷卻水環(huán)路中驅(qū)動(dòng)水進(jìn)行循環(huán)流動(dòng)的裝置。冷卻水在進(jìn)入冷水機(jī)組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)冷卻水在機(jī)組與冷卻塔這個(gè)閉合環(huán)路中進(jìn)行循環(huán)。
三、補(bǔ)水泵空調(diào)補(bǔ)水所用裝置,負(fù)責(zé)將處理后的軟化水打入系統(tǒng)中。常用的水泵有臥式離心泵和立式離心泵,它們都可以用在冷凍水系統(tǒng),冷卻水系統(tǒng)和補(bǔ)水系統(tǒng)中。對(duì)于機(jī)房面積大的地方可以用臥式離心泵,對(duì)于機(jī)房面積較小的地方可以考慮使用立式離心泵。
四、水泵并聯(lián)運(yùn)行情況,
水泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),流量有所衰減;當(dāng)并聯(lián)臺(tái)數(shù)超過三臺(tái)時(shí),衰減尤為厲害。故建議:1、選用多臺(tái)水泵時(shí),要考慮流量的衰減,一般附加5%~10%的余量。
2、大中型工程應(yīng)分別設(shè)置冷、熱水循環(huán)泵。
一般冷凍水泵和冷卻水泵的臺(tái)數(shù)應(yīng)和制冷主機(jī)一一對(duì)應(yīng),并考慮一臺(tái)備用。補(bǔ)水泵一般按照一用一備的原則選取,以保證系統(tǒng)可靠的補(bǔ)水。
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