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恒温、恒湿制冷机是一种为空间供给稳定温度及稳定湿度环境的制冷机组,为保证环境温度、湿度操控在必定的精度范围内,需求空调机组依据回风空气状态参数对循环空气进行除湿、降温、加热、加湿等。
〄 现在,用于空气除湿、降温后再热的办法有很多种,如电加热器、热水加热及蒸汽加热等.热水及蒸汽加热需求有额外热源,所以最常用的办法仍是电加热,但电加热办法会损耗很多的电,为进步恒温、恒湿制冷机的运转经济性,选用收回冷凝热是一种可行的办法.国外专家眺]对选用冷凝热收回体系的操控办法进行了理论研讨,提出了一种用于串联式冷凝热收回体系的操控办法.这篇文章对恒温、恒湿空调机别离选用电加热、串联式及并联式冷凝热收回体系时的操控精度及耗电量进行了比照实验研讨,对选用串联式及并联式冷凝热收回体系存在的疑问进行了讨论。
卍 实验条件和办法
〄 种再热办法实验时选用一样的热、湿负荷形式.图1实验体系构造简图实验样机由空气处理侧及室外机侧构成,如图1所示,空气处理侧包含送风机、加湿器、电加热器、冷凝热收回换热器、蒸发器及膨胀阀构成.送风机风量为11500m3/h,加湿器选用能够接连调理的电极式加湿器。
〄 额外加湿量为8 kg/h.电加热是为比照实验而专门设置的,可独自操控开关,加热量为27kW,选用晶闸管无级调理加热量.冷凝热收回换热器选用翅片式换热器,规划换热量为30 kW,蒸发器为翅片式换热器,规划换热量为55 kW.空气处理侧设备外观.室外机侧主要由压缩机、冷凝器、储液器、过滤器、电磁阀及截止阀件构成.为便利压缩机能量调理,压缩机选用2台并联式涡旋压缩机,不起作用,彻底选用电加热办法完成再热。
卍 体系操控
〄 恒温、恒湿空调机选用温度优先操控战略,其间压缩机由温度和湿度一起操控,当温度高、湿度大时,则增载;当温度低、湿度小时,则减载直至停机,乃至发动加热.电加热或冷凝热收回的加热量由电加热器/热收回换热器的前、后温差信号进行操控,电加热操控选用无级调理,冷凝热收回的换热量巨细经过启停冷凝电扇调理冷凝器换热量而进行调理,冷凝电扇启停由冷凝压力传感器收集冷凝压力值进行操控。
〄 关于并联式体系,假如2台冷凝电扇均敞开,要进一步削减冷凝热收回的加热量能够经过封闭电磁阀3调理.详细操控逻辑