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公司基本资料信息
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产品优势: 节能 由于高温冷源制冷效率的大幅提高,双冷源系统相对于全部采用7/12℃低温冷冻水的常规空调冷源,综合制冷效率可以提高25~30%。同时,高温冷冻水(12~15℃)与环境的传热温差比7℃冷冻水小,所以系统输配过程中发生的冷量损失将减少35%以上; 舒适 室内空气温度由使用高温冷源的空调末端保证。室内空气相对湿度由双冷源新风机组保证。室内空气温湿度分别由两个不同的空气处理设备独立控制,有效解决了温湿度控制耦合的问题,有效实现了恒温恒湿效果,提高了空调系统舒适性; 健康 由于高温冷源供水温度接近或高于室内空气露点温度,空调系统湿表面大大减小,更加卫生。 双冷源系统介绍 1.双温空调系统设备有两个冷源:高温冷源和低温冷源。其中,高温冷源位集中冷源设计供水温度为12~ 2.低温冷源分散设置在各新风机组或空气处理机组中,为直接蒸发式冷源(蒸发温度 3.空调系统的70~80%的冷负荷由高温冷源承担,低温冷源只承担20~30%的冷负荷。 与常规空调对比 1. 集中高温冷源设置于制冷站内,设计供水温度建议为12~15℃;低温冷源分散设置于各新风机组上,直接蒸发系统; 2. 高温冷源可以是人工冷源或者自然冷源。人工冷源可采用常规主机高温工况运行,也可直接采用高温制冷主机或地缘热泵等设备。自然冷源可采用地下水天然冷源; 3. 直接蒸发系统冷却方式可采用风冷型式,亦可采用水冷形式(与高温冷源共用一套冷却水系统);室内空气温度由使用高温冷源的空调末端保证; 4. 室内空气相对湿度由双冷源新风机组保证; 5. 双冷源新风机组:同事具有两个不同冷源冷却盘管的空气处理机组。新风进入机组后首先经过高温冷却盘管处理,处理到第一露点L1。然后再经过低温冷泉盘管处理,处理到第二露点L2; 6. 负荷计算:空调总负荷与传统系统一致,但是室内热湿负荷需分别计算,以便对不同的冷源进行选型。高温冷源选型依据为夏季室内全部显热负荷与将新风处理到第一露点L1所需冷量之和。低温冷源选型依据为将新风从第一露点L1处理到第二露点L2所需冷量; 7. 双冷源系统其它设计原则,均与传统系统一致。 双冷源空调系统节能原理 由于制冷主机具有蒸发温度提高主机制冷效率(COP)也会相应提高的特点。当制冷主机制备5~7℃冷冻水是,其蒸发温度一般在3℃左右,此时主机制冷效率COP一般只有4.8左右。当制冷主机制备12~15℃冷冻水是,其蒸发温度一般在10℃左右,此时主机制冷效率COP一般能达到9左右。所以可以看到在相同电量的条件下,理论上高温冷源(12~17℃冷冻水)比低温冷源(7~12℃冷冻水)多制造87.5%的冷量。 实际空调系统中真正需要7~12℃冷冻水处理的冷负荷只占总建筑负荷的30%,其余70%冷负荷完全可以用12~17℃冷冻水处理。 双冷源空调系统同时设置低温冷源和高温冷源。利用低COP的低温冷源(5~7℃冷冻水或者3℃蒸发温度冷源)处理30%的建筑冷负荷。利用高COP的高温冷源(12~15℃冷冻水)处理70%的建筑冷负荷。相对于只用低温冷源处理100%建筑负荷的传统空调系统,双冷源空调系统节能达25%以上。 |