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摘要:常規空調系統的技術缺陷明顯,以毛細管網技術為核心的溫濕度獨立控制空調技術代表未來發展方向,具備高舒適度和高效節能的特點。毛細管網還將應用于更廣泛的領域,改變人類未來的生活!
常規空調系統采取溫度和濕度混合處理方式,存在如下問題:
(1)能源浪費。使用一套系統同時制冷和除濕,為滿足用冷凝方法排除室內余濕,冷源的溫度需要遠遠低于室內空氣露點溫度,一般采用5~7℃的冷凍水。空調系統中,占總負荷一半以上的顯熱負荷部分,本可以采用高溫冷源排走,卻與除濕一起共用5~7℃的低溫冷源進行處理,造成能量利用品位上的浪費。
(2)難以適應室內熱濕比變化。同一套空調系統對空氣進行冷卻,其吸收的顯熱與潛熱比只能在一定的范圍內變化,而室內實際的熱濕比變化范圍較大。常規空調一般會犧牲對濕度的控制,僅僅滿足室內溫度的要求,往往造成室內相對濕度過高或過低的現象。相對濕度過高會感覺悶熱不舒適,通過進一步降低室溫來改善熱舒適,造成能耗不必要的增加;相對濕度過低則增加處理室外新風的能耗。
(3)造成室內空氣品質下降。常規空調依靠空氣通過冷表面對空氣進行降溫除濕,導致冷表面潮濕甚至產生積水,空調停機后這樣的潮濕表面就成為霉菌繁殖的理想場所。常規空調系統霉菌繁殖并傳播成為室內環境污染并影響身體健康的主要原因。另外,目前我國大多數城市的主要污染物是可吸入顆粒物,空調系統引入的室外空氣必須過濾,過濾器內必然成為粉塵和細菌聚集處,如果再漂濺一些冷凝水,則成為各種細菌、微生物繁殖的理想場所,甚至有爆發“軍團菌”的威脅。頻繁清洗過濾器既不現實,也不是根本的解決方案。
(4)常規空調的末端裝置有局限性。為排除足夠的余熱余濕同時又不使送風溫度過低,就要求有較大的循環通風量,往往造成室內很大的空氣流動,產生不適的強風感和噪聲。室內布置的風道還降低室內凈高或加大樓層間距。在冬季,為了避免強吹風感及干燥的不適,還有高能耗的問題,即使安裝了空調系統,**好也不要使用熱風取暖,而是應該通過另一套采暖系統(如散熱器、地板采暖)供熱。在北方地區,室內一般需要重復安裝兩套環境控制系統,分別供冬夏使用。
(5)輸配能耗的問題。為了完成室內環境控制的任務就需要有輸配系統,帶走余熱、余濕、CO2、氣味等。常規空調系統所有的冷量全部用空氣來傳送,導致輸配效率很低,風機、水泵消耗了整個空調系統40%~70%的電耗。相對而言,1m3水所輸送的熱量和3840 m3空氣所輸送的熱量是相當的,靠室內表面輻射傳熱是**舒適和節能的方式。
(6)導致電力危機。建筑能耗占到整個社會總能耗的40%,隨著能源問題的日益嚴重,以低品位能源解決建筑的采暖制冷問題成為迫切需要,特別可以減緩夏季供電壓力,提高能源利用率。常規空調負荷在一天內變化顯著,容易產生集中的用電高峰,在居住密集地區還發生“熱島效應”,加劇電力危機。如果室內的采暖制冷系統可以有效蓄能,將非常有利于緩解用電高峰產生的電力危機,通過把能量蓄存到室內表面再以輻射方式均勻散布是一個很好的解決辦法。
出于以上分析,常規空調系統的技術缺陷明顯,以毛細管網技術為核心的溫濕度獨立控制空調技術代表未來發展方向,具備高舒適度和高效節能的特點。毛細管網還將應用于更廣泛的領域,改變人類未來的生活!
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