热回收转轮 热回收式新风换气机组

热回收转轮(热回收式新风换气机组)
新风热回收节能的关键所在,要采用全热回收,尤其要强调潜热回收 。
中国的气候特点是新风中潜热负荷占绝大部分(70%以上),而显热负荷很小 。如果只能回收显热,即使其显热效率有100%,全热效率也不到30% 。
全热回收转轮干燥剂:氧化铝,硅胶,分子筛 。
干燥剂微孔直径的差异:

A-3埃分子筛,B-4埃分子筛,C-5埃分子筛,D-10埃分子筛,E–活性铝,F–硅胶
全热回收转轮专用分子筛:
分子筛结构具有统一的微孔尺寸,不可能吸附大于微孔尺寸的颗粒 。

分子筛结构的简化图,标明了统一的吸附结构 。
全热回收转轮的工作原理、选型与计算分析:
全热转轮的基本工作原理:
1.冷/热能量交换(如:80%效率)总是回到它来的一侧
【热回收转轮 热回收式新风换气机组】
2.水汽或干空气(如80%)通常会回到它们原来的地方

全热回收转轮的工作原理:

全热回收转轮换热实例计算:
北京室外工况,新风36000m3/h,76%全热效率,分子筛厚型热交换转轮 。
全热回收效率的定义:
显热效率=(T1-T2)/(T1-T3);
潜热效率=(D1-D2)/(D1-D3) 。
新风效率:

北京夏季室外工况,76%全热效率;
36000m3/h新风节能258KW,即73冷吨;
其中显热节约75KW占29%,潜热节约183KW占71% 。

送风状态点的确定:
33.2–(33.2–25)×76%=26.97;
19.1–(19.1–10.9)×76% =12.87 。
北京冬季室外工况,76%全热效率;
36000m3/h,新风节能417KW;
其中显热节约267KW占64%,潜热节约150KW占36% 。

新风热回收的其它几种方式:

全热转轮可以选用更大的名义迎面风速,而且全热效率仍然很高(一般大于3.5M/S);而板翅式热交换器为保持其效率不至于过低,不得不选用非常低的名义迎面风速(一般小于1M/S) 。使得在同等风量,同等效率的情况下,转轮热回收的体积要远远小于板翅式热回收 。

热回收转轮在空调系统中的布置:
热回收空调段设计要求:
1.全热回收转轮一般按75%左右的全热效率选型,转轮本身阻力损失约为300pa 。
2.转轮一般要求竖直放置,直径小于或等于1500mm的转轮可以水平放置,但要有相应的加固措施 。
3.在新风侧以及回风侧,气流进入转轮之前,一定要有过滤器,其中新风过滤器最好为初中效 。另外,在一些特殊应用场合如动物房等,回风过滤器也最好为初中效 。
4.风机的布置必须满足要求,以使转轮清洁扇能正常工作 。同时风机风压应相互匹配,各风量达到设计要求 。
5.在新风、排风、回风等各处应设计良好的风阀以调节各风量 。
6.在转轮的新风侧以及排风侧均安装一压差表,以监测转轮风量情况,并预留检测孔以测量温湿度 。
7.转轮驱动电机电路中应包含过载保护器、运行指 示灯、开关,并与空调系统工作电路互锁 。
8.在与转轮的相邻处,转轮的两侧应设置检修门以方便转轮清洗 。
9.在北方寒冷地区,需在转轮前增加一预热器以防止隆冬季节转轮结霜或结冰 。
10.系统新风口与排风口应远离,以免混风 。
典型的新风处理机组设计:

热回收转轮在空调箱中的推荐布置:

热回收转轮在楼宇中的布置:


ERV与空气处理机直接相连:

ERV与空气处理机相对独立:

典型单机ERV安装:

典型安装应用:吊顶式

典型安装应用:多区域

典型安装应用:吊顶式

典型安装应用:多层

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