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更新日期: 2025-06-12

太陽能驅動溶液除濕空調系統(tǒng)光熱面積優(yōu)化匹配研究

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太陽能驅動溶液除濕空調系統(tǒng)光熱面積優(yōu)化匹配研究 4.4

針對低緯度孤立島礁高溫、高濕、強輻射氣候和常規(guī)能源供應困難的特殊條件,將太陽能發(fā)電與溶液除濕空調相結合,對組合系統(tǒng)的空氣處理流程和原理進行了分析。在孤立島礁有限的屋頂鋪設面積條件下,對集熱器和光伏板的鋪設面積比例進行了優(yōu)化匹配研究。分析了室內設計溫濕度和單位面積冷負荷對系統(tǒng)所需屋頂鋪設面積的影響。結果表明:集熱器與光伏板面積之比為1∶1.04~1∶2.34時,可滿足室內人員舒適需求,而且屋頂鋪設面積越小,光伏板面積所占比例越大;室內設計相對濕度對屋頂鋪設總面積影響較大,當相對濕度從40%增大到70%時,系統(tǒng)所需集熱器面積約減少42.0%,光伏板面積約減少13.6%;當單位面積冷負荷增大時,所需集熱器和光伏板面積呈相同比例增加,但二者面積之比保持不變。

船舶余熱梯級驅動的溶液除濕空調系統(tǒng) 船舶余熱梯級驅動的溶液除濕空調系統(tǒng) 船舶余熱梯級驅動的溶液除濕空調系統(tǒng)

船舶余熱梯級驅動的溶液除濕空調系統(tǒng)

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為了提高船舶的能源利用效率以及探索節(jié)能型的船舶空調系統(tǒng),據(jù)船舶空調和柴油機余熱的特點,結合海洋環(huán)境,提出了余熱梯級驅動的溶液除濕空調系統(tǒng),主要包括沸騰溶液再生技術和露點蒸發(fā)冷卻技術。參照標準選定船舶空調的內外計算參數(shù),對船舶艙室內的顯熱負荷和潛熱負荷進行計算,確定了船舶空調系統(tǒng)的送風量、送風狀態(tài)點。并對船舶余熱梯級驅動的溶液除濕空調系統(tǒng)進行了可行性分析,研究結果驗證了溶液除濕露點蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)的可行性,并減小了船舶空調的能耗。

太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析

太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析

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太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析——文章介紹了基于太陽能集熱、溶液除濕和水蒸發(fā)冷卻技術結合的太陽能溶液除濕空調的原理;提出了一種太陽能溶液除濕空調系統(tǒng),并對該系統(tǒng)在m)---的應用進行了分析;認為太陽能溶液除濕空調有著獨特的優(yōu)點:環(huán)保、節(jié)能...

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太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析

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太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析 3

太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析——介紹了基于太陽能集熱、溶液除濕和水蒸發(fā)冷卻技術結合的太陽能溶液除濕空調的原理提出了一種太陽能溶液除濕空調系統(tǒng),并對該系統(tǒng)在工廠的應用進行了分析認為太陽能溶液除濕空調有著獨特的優(yōu)點環(huán)保、節(jié)能、可方便的儲...

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太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析

太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析

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太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)在工廠的應用分析 4.6

介紹了基于太陽能集熱、溶液除濕和水蒸發(fā)冷卻技術結合的太陽能溶液除濕空調的原理;提出了一種太陽能溶液除濕空調系統(tǒng),并對該系統(tǒng)在工廠的應用進行了分析;認為太陽能溶液除濕空調有著獨特的優(yōu)點:環(huán)保、節(jié)能、可方便的儲存能量,可應用于傳統(tǒng)空調所不能勝任的工廠和車間,有著較大的經濟效益和社會意義。

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溶液除濕空調系統(tǒng)蓄能性能分析

溶液除濕空調系統(tǒng)蓄能性能分析

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溶液除濕空調系統(tǒng)蓄能性能分析 4.3

介紹了溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)的蓄能原理,分析了蓄能密度的影響因素。與冰蓄冷、水蓄冷和氣體水合物蓄冷等常規(guī)蓄冷方式的比較結果表明,溶液除濕空調系統(tǒng)在蓄能方面有明顯的優(yōu)勢,其蓄能密度遠大于常規(guī)蓄冷方式。該系統(tǒng)可以利用太陽能作為再生能源,白天蓄存濃溶液用于夜間制冷,節(jié)能效果顯著。

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溶液除濕空調系統(tǒng)溶液再生方式研究

溶液除濕空調系統(tǒng)溶液再生方式研究

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溶液除濕空調系統(tǒng)溶液再生方式研究 4.7

簡介了國內外溶液除濕空調系統(tǒng)的溶液再生器的研究近況,并對不同再生方式對再生效果的影響進行了分析。結果表明,加熱溶液的再生方式的再生效果優(yōu)于加熱空氣的再生方式。

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太陽能驅動固體吸附除濕空調系統(tǒng)

太陽能驅動固體吸附除濕空調系統(tǒng)

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太陽能驅動固體吸附除濕空調系統(tǒng) 4.6

太陽能驅動的吸附式制冷空調技術因其環(huán)保優(yōu)勢而成為當今研究的熱點之一。文章簡要介紹了太陽能驅動的固體吸附式除濕空調的運行原理及研究進展,并結合一簡單系統(tǒng)進行了粗略的能耗分析。

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太陽能驅動的吸附除濕空調系統(tǒng)的研究

太陽能驅動的吸附除濕空調系統(tǒng)的研究

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太陽能驅動的吸附除濕空調系統(tǒng)的研究 4.4

提出了一個以太陽能為動力的吸附除濕空調系統(tǒng)。在實驗基礎上,對該系統(tǒng)進行了詳細分析。實驗與計算表明,該空調系統(tǒng)的制冷效率約為18%。所得數(shù)據(jù)為該空調系統(tǒng)的進一步完善提供了依據(jù)。

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溶液除濕空調系統(tǒng)在工業(yè)廠房應用的能耗分析

溶液除濕空調系統(tǒng)在工業(yè)廠房應用的能耗分析

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溶液除濕空調系統(tǒng)在工業(yè)廠房應用的能耗分析 4.7

通過對深圳某工業(yè)廠房分別選用常規(guī)冷凝除濕空調系統(tǒng)和溶液除濕空調系統(tǒng)進行系統(tǒng)設計和理論計算分析,比較了兩類空調系統(tǒng)的能耗及cop。在夏季室外設計工況下,常規(guī)冷凝除濕空調系統(tǒng)的cop為2.94,溶液除濕空調系統(tǒng)的cop為5.42。室外空氣含濕量越小,對提高溶液除濕系統(tǒng)的性能越有利。溶液除濕空調系統(tǒng)在節(jié)能方面具有較大的優(yōu)勢。

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地下建筑溶液除濕空調系統(tǒng)的應用探討

地下建筑溶液除濕空調系統(tǒng)的應用探討

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地下建筑溶液除濕空調系統(tǒng)的應用探討 4.7

通過分析地下建筑熱濕環(huán)境及能耗特點,并介紹溶液除濕空調系統(tǒng)組成及原理,提出了將溶液除濕空調系統(tǒng)用于地下建筑的概念。以地下建筑為依托,探討了溶液除濕空調系統(tǒng)設計原則,包括溶液的選擇,空調基本構成以及設計方法;通過對比,得出溶液除濕空調系統(tǒng)在節(jié)約能耗,提高舒適性和增強防護能力的優(yōu)勢;為有效降低地下建筑的空氣環(huán)境保障系統(tǒng)能耗提供參考依據(jù)。

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溶液除濕空調系統(tǒng)模擬方法及應用

溶液除濕空調系統(tǒng)模擬方法及應用

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溶液除濕空調系統(tǒng)模擬方法及應用 4.5

溶液除濕空調系統(tǒng)由于在改善室內空氣品質、利用低溫余熱、高效蓄能和可實現(xiàn)溫、濕度獨立控制等方面的突出優(yōu)點,已經引起廣泛的關注,并逐漸應用于工程實踐中。本文以上海某生態(tài)示范建筑中采用的熱泵驅動的溶液除濕空調系統(tǒng)為例,介紹了這種系統(tǒng)的工作原理,并建立了系統(tǒng)模擬的數(shù)學模型。通過模擬結果與實測結果的比較,驗證了數(shù)學模型的可靠性,并應用系統(tǒng)模型對溶液除濕新風機和再生器的性能進行了深入分析。

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溶液除濕空調及熱濕獨立處理空調系統(tǒng)

溶液除濕空調及熱濕獨立處理空調系統(tǒng)

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溶液除濕空調及熱濕獨立處理空調系統(tǒng) 4.4

綜合比較各種除濕方式,得出溶液除濕是實現(xiàn)濕度獨立處理的較為可行的方式。對溶液除濕空調的溶液除濕過程和再生過程進行了分析,提出采用分級和熱回收的方法提高其效率,并通過模擬計算,得出其夏季工況下的能效比為1~3。介紹了基于溶液除濕的熱濕獨立處理空調系統(tǒng)的構成及其能源利用率高且可用低品位熱源驅動等優(yōu)點,比較了這種系統(tǒng)和傳統(tǒng)冷凝除濕空調系統(tǒng)的運行經濟性

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溶液除濕空調系統(tǒng)中叉流再生裝置熱質交換性能分析

溶液除濕空調系統(tǒng)中叉流再生裝置熱質交換性能分析

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溶液除濕空調系統(tǒng)中叉流再生裝置熱質交換性能分析 4.5

再生器是溶液除濕空調系統(tǒng)中的重要傳熱傳質部件。搭建了叉流再生器性能測試的實驗臺,并建立了叉流再生器中傳熱傳質過程的數(shù)學模型。以溴化鋰溶液為除濕劑,采用總換熱量、全熱效率描述再生器的熱質交換總體效果,采用再生量、再生效率描述傳質效果,實驗測試了溶液和空氣的進口參數(shù)對再生器性能的影響,并與逆流再生器的實驗結果進行了比較。以實驗得到的量綱一傳質系數(shù)作為數(shù)學模型的輸入條件,數(shù)值計算結果與73組實驗數(shù)據(jù)吻合很好,全熱效率和再生效率的偏差均集中在±15%以內。

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淺談熱泵式溶液除濕空調系統(tǒng)的設計 淺談熱泵式溶液除濕空調系統(tǒng)的設計 淺談熱泵式溶液除濕空調系統(tǒng)的設計

淺談熱泵式溶液除濕空調系統(tǒng)的設計

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淺談熱泵式溶液除濕空調系統(tǒng)的設計 4.7

簡介熱泵式溶液除濕空調系統(tǒng)的原理,通過案例來分析熱泵式溶液除濕空調系統(tǒng)設計的要點.由i-d圖分析熱泵式溶液除濕空調設備的新風狀態(tài)點以及干盤管承擔的負荷.

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排熱驅動的吸附式除濕空調系統(tǒng)

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排熱驅動的吸附式除濕空調系統(tǒng) 4.4

分析了現(xiàn)有吸附式除濕空調系統(tǒng)存在的問題,詳細闡述了一種新型吸附式除濕空調系統(tǒng)的構造、運行原理、性能特性,并對實驗結果進行了討論,為該空調系統(tǒng)的應用提供基礎數(shù)據(jù)及設計指南。

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太陽能液體除濕空調系統(tǒng)研究現(xiàn)狀

太陽能液體除濕空調系統(tǒng)研究現(xiàn)狀

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太陽能液體除濕空調系統(tǒng)研究現(xiàn)狀 4.7

本文論述了近年來國內外對太陽能液體除濕系統(tǒng)的研究狀況。從太陽能液體除濕空調系統(tǒng)的實驗研究,除濕/再生塔的傳熱傳質模型的研究、液體除濕劑的研究等三個方面進行了闡述。

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太陽能液體除濕空調系統(tǒng)蓄能特性實驗研究

太陽能液體除濕空調系統(tǒng)蓄能特性實驗研究

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太陽能液體除濕空調系統(tǒng)蓄能特性實驗研究 4.5

介紹了太陽能液體除濕空調系統(tǒng)的工作模式,引入了蓄能系數(shù)和cop的概念。通過整個系統(tǒng)的實現(xiàn)研究,分析再生溫度、液體比、再生溶液濃度對系統(tǒng)蓄能的影響。結果表明:再生溫度對系統(tǒng)的蓄能系數(shù)和cop有較大的影響。

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蓄能型太陽能溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)研究

蓄能型太陽能溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)研究

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蓄能型太陽能溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)研究 4.6

以實驗的方法對采用填料塔式再生器的溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)的再生性能進行研究,得出了再生器熱源溫度在55.5℃工況下的傳質系數(shù)和熱源溫度對出口參數(shù)有影響的結論.同時發(fā)現(xiàn)傳質系數(shù)平均值約為032mg/(m2·pa·s),根據(jù)實驗數(shù)據(jù)提出提高填料塔式再生器再生性能的方法.同時提出一種蓄能密度高的相變潛能蓄能模式,并在理論上對其進行定量分析,結果表明該種蓄能模式的蓄能密度一般在1000mj/m3以上,這表明該蓄能方法比常規(guī)蓄能方法更為有效.

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蓄能型太陽能溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)研究

蓄能型太陽能溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)研究

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蓄能型太陽能溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)研究 3

蓄能型太陽能溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)研究——以實驗的方法對采用填料塔式再生器的溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調系統(tǒng)的再生性能進行研究,得出了再生器熱源溫度在55.5℃工況下的傳質系數(shù)和熱源溫度對出口參數(shù)有影響的結論.同時發(fā)現(xiàn)傳質系數(shù)平均值約為0.32mg/(m...

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清華大學超低能耗示范樓應用新技術  溶液除濕空調系統(tǒng)

清華大學超低能耗示范樓應用新技術 溶液除濕空調系統(tǒng)

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清華大學超低能耗示范樓應用新技術  溶液除濕空調系統(tǒng) 4.5

22 建筑節(jié)能 buildingenergyefficiency 傳統(tǒng)空調系統(tǒng)采用冷凝除濕方法容易 出現(xiàn)幾個問題:一是需要把空氣冷到露點 溫度,低于室內送風的要求,需要再熱,引 起再熱損失;二是為了提供較低的冷媒溫 度(冷凍水的溫度通常為7℃),制冷機不得 不降低蒸發(fā)溫度,降低蒸發(fā)溫度制冷機的 效率也隨之降低;三是由于冷凝水的存在, 盤管的表面形成了滋生各種霉菌的溫床, 惡化室內空氣品質(iaq),引發(fā)多種病態(tài)建 筑綜合癥(sbs)。出現(xiàn)這些問題的根本原因 是把空氣的降溫和除濕同時處理,由于降 溫和除濕過程的本質不同,容易出現(xiàn)很多 矛盾和問題。因此有必要找到一種有效的 方法實現(xiàn)濕度的獨立控制。清華大學超低 能耗樓采用的溶液除濕空調系統(tǒng)較好地解 決了上述問題。 溶液除濕空調系統(tǒng)實現(xiàn)了建筑物熱濕 負荷的獨立控制,它采用低品味熱源驅動, 有利于節(jié)約電資源,保護環(huán)境,提高室內空 氣品質。作為

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夏熱冬暖地區(qū)太陽能溶液除濕空調的應用分析

夏熱冬暖地區(qū)太陽能溶液除濕空調的應用分析

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夏熱冬暖地區(qū)太陽能溶液除濕空調的應用分析 4.7

本文介紹了太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)的形式及其工作原理,并將該系統(tǒng)運用到廣州某一小型辦公樓上,利用dest軟件,進行了逐時模擬計算。計算結果表明:在不考慮傳統(tǒng)空調的再熱量,忽略其他傳熱損失下,溶液除濕空調系統(tǒng)用電量僅為傳統(tǒng)空調系統(tǒng)的40%;由于通過溶液的蓄能來充分利用太陽能,使得燃氣加熱器的供熱量僅為再生熱負荷的13.4%;在廣州地區(qū)的電、燃氣價格下,太陽能溶液除濕空調系統(tǒng)的運行費用僅為傳統(tǒng)空調系統(tǒng)的49.03%。

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一種太陽能溶液除濕空調集熱再生器及其性能分析(英文)

一種太陽能溶液除濕空調集熱再生器及其性能分析(英文)

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一種太陽能溶液除濕空調集熱再生器及其性能分析(英文) 4.5

提出并設計了一種采用翅化表面吸熱板,溶液流程分為集熱加溫段與集熱再生段的太陽能溶液除濕空調集熱再生器,采用等溫模型與集總參數(shù)法對其做了初步的理論分析.分析結果表明:翅化表面吸熱板可通過擴大傳熱傳質面積與增進局部紊流強度來實現(xiàn)傳熱傳質過程強化;溶液流程二段式布置可保證傳質方向以及實現(xiàn)近似于等溫的再生過程;在一定范圍內,增加吸熱板的翅化比有利于提高太陽能利用系數(shù).

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太陽能驅動除濕轉輪輔助中央空調系統(tǒng)的設計

太陽能驅動除濕轉輪輔助中央空調系統(tǒng)的設計

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太陽能驅動除濕轉輪輔助中央空調系統(tǒng)的設計 3

太陽能驅動除濕轉輪輔助中央空調系統(tǒng)的設計——根據(jù)一個事實:空調系統(tǒng)處于峰值負荷的時候,通常是太陽能處于最豐富的時候,將太陽能集熱器技術、轉輪除濕技術和常規(guī)壓縮制冷技術相結合,提出了一個太能能驅動除濕轉輪輔助中央空調系統(tǒng),并進行了可行性分析。該...

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太陽能液體除濕空調系統(tǒng)中除濕器型式的選擇

太陽能液體除濕空調系統(tǒng)中除濕器型式的選擇

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太陽能液體除濕空調系統(tǒng)中除濕器型式的選擇 4.5

太陽能液體除濕空調系統(tǒng)是一種利用太陽能等低溫熱源的節(jié)能空調系統(tǒng)。除濕器直接影響太陽能液體除濕空調系統(tǒng)的性能。本文從焓濕圖、蓄能、mr的選取和除濕效果等幾個方面對目前被廣泛應用的兩種典型的除濕器進行了比較分析。

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太陽能驅動溶液除濕空調系統(tǒng)光熱面積優(yōu)化匹配相關

凌婕

職位:專業(yè)監(jiān)理工程師(污水廠給排水及設備)

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

太陽能驅動溶液除濕空調系統(tǒng)光熱面積優(yōu)化匹配文輯: 是凌婕根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關太陽能驅動溶液除濕空調系統(tǒng)光熱面積優(yōu)化匹配資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 太陽能驅動溶液除濕空調系統(tǒng)光熱面積優(yōu)化匹配
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