结合使用热交换换气与普通换气,可实现节能换气。(由专用开关控制)
热交换换气
■ 在室内进行制冷和制热时,通过热交换换气,回收所排放的空调能量。
普通换气
■ 用于春天或秋天等室内未进行制冷或制热时,亦即室内空气状态与室外空气状态差别不大时的换气。此外,
在制冷期间,当室外气体温度降低时,不与室外空气进 行热交换,而是将其引入室内,减轻了空调机的负担
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采用直线进排气方式,因为新风?排风风道的方向是直线方向,所以风道的设计和施工非常简易。由于可
上下颠倒安装,所以2台机器只需设置一个检查口。
可以将2台机器的检查口集中为一个进行共用,可以进行灵活的风道管网设置。
一般型全热交换器,使用全热交换器时比使用普通的换气扇能量节约了近47%,大幅度的减少了能耗。
将全热交换芯的高度降低了约20%
■ 将全热交换芯的上下进行了削减(右图)。将全热交换方式变为对向流方式后,在与以往的交叉流芯体相同的情况下,将全热交换芯的高度从287毫米减薄为230毫米。
全部热交换效率提高了约6%
■ 由于采用了对向流,使全部热交换效率提高了约6%。为节能做出了巨大的贡献。
经久耐用的全热交换芯
■ 由于采用了捕集效率极高的无纺布滤网,以及热交换进排风通道形状的改善,实现了热交换芯的经久耐用化。
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转轮式热交换器工作原理2
在冬季工况时,室内排风的温湿度高于新风,排风经过转轮吸能区时被冷却,其放出的显热和潜热被转轮回收,转轮温度升高,水份含量增加;当转轮经过清洗区清洗防止二次污染后进入工作区,在工作区向低温低湿的新风放出显热和潜热,使新风温度升高,含湿量增加,而转轮温湿度降低进入下一循环。经过热交换处理的室外新风焓值大幅度升高,降低了后面空调机组的负荷,而新风量却可以保持在最、佳状态。 夏季工况与冬季相反,经过热交换新风温湿度及焓值大幅降低,同样降低了空调机组的负荷,保证了新风量的供应。转轮式热交换器体积虽小,却有吸湿、蓄热、传导的巨大接触面积和良好性能,具备了回收显热和潜热的优异特性。在空调系统中,为了人员舒适和通风顺畅,必须虑引入外界新鲜空气,同时排出部分室内浑浊空气。由于室外新风焓值与室内风相差悬殊,而排风又损失大量空调能量,因此空调机组负荷大部分要被室外新风占用,能耗惊人。全热交换器就是利用排出空气与进入的新鲜空气进行显热和潜热交换而回收能源,进而达到节约能源并保持通风良好的设备。在夏天可以将新风预冷及cs,在冬季可以将新风预热加湿,其回收效率可达75%以上,因此降低了空调运行负荷和耗电量。