优化独立的新风系统(ERA/114-07)

将室外空气引入建筑物里是保持良好室内空气质量的重要因素。室外空气是可以调节的,只是不正确地调节,可能会导致室内湿度的不良建设。设计师们会发现,使用专用的室外空气系统(DOAS),能够使有效提高能源效率,轻松地通过设计核查。DOAS采用了专门的方式来提供冷却,建筑物除了在冬季实现空气除湿外,夏季还能驱散室内外热空气。比如在学校、宿舍、宾馆和其他辅助生活设施中。

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在夏天,DOAS除湿的室外空气在进入空间之前,需调节室外空气单元的大小以提供合适的室外空气,从而处理双方空间的潜热负荷所需要的量。这需要一个比室内空气露点,即比典型地48-50 DPT更低的空气露点来实现。因为室外空气单元负责整个潜热负荷,空间合理的负载与潜热负荷解耦,可进行精确的湿度控制。通常,这也可最大限度地减少与部分负荷运行条件相关的湿度控制问题。当地空调机组(平行于VAV系统、水源热泵、风机盘管和感应单位)只需要对每个空间的湿冷度负责。

优化的DOAS系统

有几个因素可以使DOAS储蓄实现最大化,包括使用能量回收、送风温度、送风交货地点以及系统操作的顺序。

专用的室外空气系统是定义100%的室外空气(OA)系统,能量回收在大多数情况下需按ASHRAE90.1-2004进行。第G3.1.2.10:排风能量回收要求如下:“5000立方英尺或更大尺寸的风机系统拥有供气能力,其中,最小送风的设计供气量的70%或更大的境外个人风机系统应具有的能量回收系统,至少有50%的恢复效果。能量回收效果是指室外空气供给等于室外空气之间的差50%的焓的变化,在设计条件有返回空气一项。”

即使没有规范要求,能量回收也具有很好的经济意义。能量回收是过降低DOAS的机械制冷负荷,实现每1000立方英尺减少设备初投资的3-4吨。此外,该系统减少了室外空气加热和冷却负荷导致的能源浪费,也减少了能源成本。

在负载条件下,能源轮子简化处理了部分负担。叶轮传输合理的潜热能量,能量轮在“压缩”的条件下进入下游冷却盘管。此时不必设计线圈来实现环境空气条件下的控制策略。进入冷却盘管的条件始终保持在同一水平上。在DX设备中,低负载条件下过多的压缩机循环会导致湿度控制损失严重。

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