新型的膜式湿度处理系统装配工具
膜式湿度处理系统除了除湿器外还有再生器、换热器、水泵和风机等组件。近年来,很多学者对系统各组件的参数优化以及系统的集成等进行了研究。Seyed-Ahmadi等人提出一种利用平板膜进行空气除湿的系统。该系统由2个平板膜作为除湿器和再生器,用输液管把它们与储液罐和溶液泵相连,系统结构简单。但是该系统对热湿负荷变化的适应性较差。把膜式除湿系统与热泵系统联合应用,并建立了相应的数学模型。先用再生空气通过膜式全热回收器对新风进行除湿冷却,当处理后的新风湿度达不到送风要求时,用蒸发器对新风进行深度除湿并通过辅助冷凝器再热后送入室内。该系统在额定工况下的制冷能效比(COP)达到6.8。从上述介绍中可以看出,热泵系统的加入可以更好地提高系统的负荷适用范围。Zhang等人开发了热泵驱动的中空纤维膜除湿系统,并对整个系统的除湿过程进行了模拟。除湿与再生器从平板膜换为填装密度更大的中空纤维膜组件,并利用热泵的蒸发器与冷凝器分别对除湿与再生前的溶液进行冷却与加热,热泵的制冷量与产热量都得到了综合利用,可以大幅提高系统的能量利用系数,可达4.0。当有太阳能等低品位的可再生能源可以利用时,张立志等人设计了一种太阳能驱动的中空纤维膜除湿系统。利用太阳能吸收装置对除湿后的稀溶液进行加热浓缩,可以减少加热装置的能耗,从而提高系统的能量综合利用效率。由于除湿溶液吸收水蒸气时会释放出大量的潜热,使溶液的温度不可避免的升高,这样膜两侧的空气与溶液的水蒸气分压力差会减少,从而降低除湿效果。一种利用喷淋塔的多级除湿系统,将原有的一个除湿器用多个小型除湿器代替,并在每个除湿器前对溶液进行降温从而降低除湿溶液的温升。与同条件下的吸收式制冷相比较,该系统的能源利用效率可以提高1。55~2.33倍。类似地,该方法可应用到膜式除湿系统,中空纤维膜除湿器代替了喷淋塔,通过多级的溶液冷却和空气除湿过程,相比较现有的单级系统可以获得更好的除湿效果。
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