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发表于 2008-7-16 08:11:14
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几种除湿方式比较
* Q! p# z7 U9 X2 V z1 q+ O转自: 时间:2004年9月18日13:58
5 Z& c8 ~% q+ w V% X( M& q, |! L" m2 Z
3-1 冷却除湿方式 7 |4 u- [0 O! Y; q' R
4 x( Z& B% g8 r' ^
将空气冷却至露点温度以下,空气中的水气即凝结成水。将凝结水排除再加热即可获得低湿度的空气。空气的冷却来源可使用冷冻机的冷媒、冰水或卤水。 : r. t. g: t1 f0 z
% S& i( f4 d6 q8 Y( 特性 ) ! H* X) a/ Y3 n( F. j
(1) 若冷却盘管的表面温度在 0℃ 以下,凝结水即在盘管表面冻结,使冷却效率降低除湿效果也降低,因此无法获得稳定湿度。 ! S& y8 z* ?; O" i, J5 L
(2) 一般使用上,冷却除湿的界限是在露点温度 0℃ 以上。
! D1 m5 C; q4 W5 c: o- l$ [(3) 如设备大型化,即增大耗电量,提高运转费。 * ` L9 }. C* c4 j, H% i. ?( N
3-2 压缩除湿方式
& d Y0 ?) z3 H, V$ j! C+ Q* M& ]8 M9 |* u3 ?* J! O+ h
将空气压缩再冷却,空气中的水气即凝结成水。将凝结的水排除再加热即可获得低湿度的空气。空气中的水份以下列公式表示
- S" j% H9 J1 C, a2 I) f# {, {X=0 . 622XPs/(P 一 Ps)
8 g! E: l0 z3 h( b6 H4 y+ [X :绝对湿度 Kg/Kg
8 m8 e& a l" U! `5 ~P :压缩空气的绝对压力 Kg/cm2abs .
8 M4 ^2 A' Z; ]" G5 W, tPs :蒸气分压 Kg/cm2abs .
- a* ^% V$ [/ M- h& c# [ 上列公式表示提高空气的压缩力 P,即减少绝对湿度X,可获得较低的湿度。 - N+ A3 A: p" m6 [
(特性) : p1 J' h, ]9 W7 U. K9 S
(1) 适合小风量,低露点除湿。
8 Z' ]$ _ k3 ^& B1 h5 Z- K9 T (2) 压缩动力费较大。 2 k7 T2 b; l1 j6 k" _. ^$ S+ T
(3) 适合仪表、控制等需要高压少量除湿空气者用。
2 C' m/ w2 L2 h# C3-3 化学除湿方式 % z! Y8 I1 [ D( B5 I
3-3-1 吸附剂间歇型 ( 塔式 ) ! q) Z3 X8 s8 t+ Y
将固体吸附剂 ( 如矽胶、分于筛、活性气化铝、沸石等 ) 作为固定层,填 充于塔 ( 筒 ) 内,使用二塔以上的塔,一塔用于吸附空气水份,另一塔再生, 经过一定时间後将塔转换并改变空气回路使吸湿与再生作用互换,如此可产生
1 o4 l4 P. `! P4 i间歇性的除湿空气。
% j) l8 p. y% z$ p3 K 吸附剂的表面为多孔性的结构,空气中的水份因毛细管作用而吸附于表面, 因此有吸湿作用。 (图 -2 ) 2 Y/ [$ M4 U6 N
( 特性 )
+ s6 A7 C$ e0 a' C9 b (1) 使用固体吸附剂,可获得低露点除湿空气。 d) n# Z0 e+ G9 Q
(2) 以固定时间转换除湿、再生,因此不能连续获得稳定的除湿空气。
; l! d! E; j% y) O7 t (3) 需要定时更换吸附剂。
. X: E- H( a0 |$ w (4) 装置的压力损失大。
5 N H3 n/ D9 u% j4 [ (5) 再生温度高。
( C: _3 X2 `1 [! O5 ~. j8 x% H* ] (6) 气体流动之回路为全密闭式,因此可用於非空气之气体除湿。 3 k4 m" L0 e' X8 E, ^4 x) }
3-3-2 液体型吸收剂 - ~( K+ W! K/ x9 T% X9 F. J
使用氯化锂溶液为吸收剂,由除湿器、再生器及循环泵构成主要系统,当空气在除湿器内与喷撒的吸收液接触时,空气中的水份被溶液吸收而除湿,再由冷却盘管冷却因吸收作用产生的凝结吸收热。已吸收水份的溶液,由溶液循环泵送到再生器,和由加热盘管加热的再生空气接触,溶液中的水份蒸发并伴随再生空气排出室外,因此再生器内溶液的浓度提高,再度由循环泵送入除湿器。 (图 -3 ) ' y% ?3 H2 z( c. N* Q8 E. ~4 {/ c
( 特性 )
2 `" ^5 S: M# r/ X0 ] (1) 连续除湿、再生动作,可获得稳定的除湿空气。1 ^ @% P) C v% f& j
(2) 由于溶液是以雾状与空气接处,需防止溶液带出或飞散。 + V9 r/ Z" j; e. [! y
(3) 因氯化锂在不同的液体浓度和温度下会产生不同点的析离或结晶,因此 需要针对溶液特性控制溶液浓度,否则易造成循环泵毁损或喷嘴堵塞。 9 F; G* z2 n7 q' q- c0 ~' @( Q2 L
(4) 需要定期补充,更换溶液。
2 o6 }! ^- F8 X6 W1 t (5) 可杀菌并洗涤空气。 . T7 |6 e) K8 L: c' m, B
(6) 设置费高,维护费高。 1 R% c/ n+ ^% d7 M5 g0 u' P9 w
3-3-3 回转型干式蜂巢状转盘 - u4 i& K- n& j- ^$ y4 m0 c5 K
以蜂巢结构组成圆筒状转盘,再由特殊结晶加工法附着吸湿剂 ( 氯化锂,矽胶、沸石等 ) 原料制成除湿转盘。此除湿转盘在隔成除湿区和再生区的箱体内回转。除湿用的空气通过除湿区,由转盘吸收空气中的水份,而得到干燥空气。吸收水份后的除湿区依转盘回转移动至再生区,由再生加热空气带出转盘内水份排出至室外,转盘在再生区放出水份后回转至除湿区,如此除湿及再生同时连续进行,可获得稳定的除湿空气。(图 -4 )
& L. r j0 v5 m1 P5 M5 q N* a ( 特性 )
, o# E7 v' X7 B; z- U- R (1) 可获得稳定状态的除湿空气。
/ _# ^ U8 X# o1 ^( ]0 @7 `' C$ Q (2) 湿度控制容易。
. ~4 L' L% R! l7 ~/ o (3) 依转盘直径大小,可制成各种不同风量的机型。
* U8 O# i5 D4 w! @% D3 P0 Y (4) 维护容易。
3 X( _; y+ E. B. f3 I0 }( 吸湿的特性 )
( i3 f2 }: N3 m: ~, y+ x8 g(1) 氯化锂转盘
- @0 J- m. y3 ], @" ^: m (a) 在台湾潮湿气候条件下,转盘容易有过饱和现象致吸湿剂流出,或吸水不平衡致转盘转动时产生摆动。
. s& A2 J% a0 U7 d4 X (b) 在相对湿度超过 75% 时,需在除湿机入口处增设加热器,降低入口空气的相对湿度以避免吸湿剂过饱合。 2 ?; k. o/ F4 c8 l/ K% D
( c )转盘吸湿性能不佳时可重新加吸湿剂再生。 0 t/ n* d w/ s7 N
(2) 矽胶转盘 ( 蜂巢 SG 转盘 )
: R4 a6 r- |. e* ~( A; X (a) 由于是吸附除湿,因此没有转盘的过饱和现象。
: X j# a7 X) f& ?0 y4 i6 I (b) 不需要控制除湿入口空气的相对湿度。
; a+ H; F5 @) r, O9 u; N (c) 可获得低露点除湿 ( 一 60 度 Cdp) 空气。 1 `3 D" c+ m$ F% T2 L; c% \
(d) 转盘可清洗。
7 @6 b, v; V& d, U5 b(3) 沸石转盘 ( 蜂巢 Ms 转盘 )
- T! I; A5 [4 V( F (a) 可依吸附特性,用于高温空气的除湿。
3 H0 |8 k4 w! P% D* Q. r (b) 可获得低露点除湿空气。
" ?1 f: L2 S. Z1 X! `% \4 T: ] (c) 再生空气温度高。 # y8 ~5 h' a6 ^+ y% H- T5 U
(d) 转盘可清洗。
* d! F4 ~: ~% R+ @) g3-3-4 除湿方式和露点温度
. Y; \- N9 \5 [: d4 W ?7 |4 E. B出口露点温度以一般入风规格为基准 / X( @* b/ S3 y% Q6 Y: F( N. x
除湿方式 出口露点温度 特 征
: }+ i( r1 u: I/ u冷却式 冰水 5 ℃ 1O ℃ DP 设备费小、运转费大、控制容易,不适合低露点
* P) Y7 L, y$ j- }4 Y1 y. r/ T) K* b冷却式 盐水 3 ℃ 5 ℃ DP 设备费小、运转费大、控制容易,不适台低露点
" }" e6 y) Z/ u: a4 Q V冷却式 直膨 5 ℃ DP 设备费小、控制容易,不适合低露点
) g/ r& R, u3 z5 M- J6 }" d1 p压缩式 -2O ℃ DP 运转费大、不适合大容量 + w0 Z/ |* o4 L# i/ y
液体式 -30 ℃ DP 具有杀菌效果,适合大容量,维护费大 2 P% E, g0 x; b5 j
塔式 间歇性 -60 ℃ DP 设备及运转费大,湿度不稳,可用于低露点 . e/ a& K, ^/ x, H
干式 构造简单,系统化容易,控制容易 # A8 B. p& T6 ]% x4 |# w
LICL 转盘 -60 ℃ DP 可用于连续低露点,维护容易,不可清洗 - C$ L1 L D& v, K
矽胶转盘 -60 ℃ DP 可用于连续低露点,维护容易,可清洗 |
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