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几种除湿方式比较 [复制链接]

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发表于 2008-6-29 00:34:34 |显示全部楼层 |
几种除湿方式比较

几种除湿方式比较.doc

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发表于 2008-7-11 13:51:15 |显示全部楼层 |
因蒸汽价格大涨,正需要改造,下来参考一下。

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发表于 2008-7-11 13:55:10 |显示全部楼层 |
我看错字了,我要加湿的,呵呵!

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发表于 2008-7-11 16:15:41 |显示全部楼层 |
来看看 赚分的,以后有 可能用到

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发表于 2008-7-15 13:01:11 |显示全部楼层 |
已下载学习了。。。。。

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发表于 2008-7-16 08:11:14 |显示全部楼层 |
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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发表于 2008-7-16 11:31:57 |显示全部楼层 |
谢谢楼上。

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发表于 2008-7-16 16:26:58 |显示全部楼层 |
下了 有空时看看

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发表于 2008-7-17 23:03:46 |显示全部楼层 |
下再看看,洁净室一般需要加湿

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发表于 2008-11-24 18:01:17 |显示全部楼层 |
对除湿到没怎样深入了解,我们一般图方便选择电极式的。下载了解一下。

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发表于 2008-11-25 15:32:57 |显示全部楼层 |
原帖由 ky1379 于 2008-11-24 18:01 发表
% c2 k6 G3 U0 Z, a" O( f对除湿到没怎样深入了解,我们一般图方便选择电极式的。下载了解一下。

$ l7 _0 T9 r4 G. T# n这位兄弟除湿是用电极式?????
是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。
故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

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发表于 2008-12-7 19:26:31 |显示全部楼层 |
我们这边还是用冰水除湿,化学除湿会不会费用比较高?

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发表于 2009-6-4 01:01:22 |显示全部楼层 |
化学除湿会不会费用比较高?  會較貴的,維護費也會高

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发表于 2010-6-4 11:31:26 |显示全部楼层 |
请问,供气体房的用的空调箱,需要有加湿的功能段吗?

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发表于 2010-6-8 08:50:49 |显示全部楼层 |
我们公司是蒸汽加湿 很难控制 不建议采用

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发表于 2010-8-26 11:16:04 |显示全部楼层 |
原帖由 baj123123 于 2008-11-25 15:32 发表
  |1 ?5 U; p: j/ f3 s" P+ r( C: ^
这位兄弟除湿是用电极式?????
$ k. T7 F0 m1 S  `4 P# b

  e4 U6 K# L* }* E# }4 S8 `哈哈,有加湿必有除湿,无须限定话题啦

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发表于 2010-8-26 19:04:21 |显示全部楼层 |
[quote]原帖由 lpyinfei 于 2010-6-8 08:50 发表 $ h  B2 F6 X5 C! N- _# }  F" K
我们公司是蒸汽加湿 很难控制 不建议采用 [/quot
" q! k! S, W/ R+ ]% @2 y# F冬季我们的蒸汽加湿的确是很难控制湿度,少开一点就飞了。

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发表于 2010-9-6 23:48:53 |显示全部楼层 |

除湿方法

1、切液刀、高温气刀吹干
/ q: l8 ^: A/ N) j; Z2、IR炉或热板烘干2 [; f! P" y5 U; {' D5 c
3、利用溶解度利用、采用专用的有机溶剂吸收水分

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发表于 2010-9-6 23:51:37 |显示全部楼层 |

除湿方法

1、切液刀、高温气刀吹干
  `% _( I0 b8 B- L2 U' Y2、IR炉或热板烘干  T1 L& n6 f- x
3、利用溶解性原理、选择专用有机溶济吸怍水分

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发表于 2010-9-9 15:11:43 |显示全部楼层 |
用过转轮除湿,谁知道哪家厂用了化学除湿的方案,我认识的化学除湿的好象还没电子厂的案例.

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发表于 2010-9-12 06:21:02 |显示全部楼层 |
用好的空调箱 用喷水室加湿

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发表于 2011-4-16 07:49:51 |显示全部楼层 |
我正在找这个资料

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发表于 2011-4-23 12:44:59 |显示全部楼层 |
非常感谢楼主分享资料

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发表于 2011-4-26 12:59:21 |显示全部楼层 |
我看错字了,我要加湿的,呵呵

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发表于 2011-7-30 09:35:30 |显示全部楼层 |
好东西啊,谢谢了
- q% ^1 G$ q. j- p( K# F( p

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发表于 2011-10-8 15:00:35 |显示全部楼层 |
几种除湿方式比较& I6 J7 V% Q( t% l' Z& G: |
转自: 时间:2004年9月18日13:58
7 |. x3 L2 f3 |. e: ~- c# u/ I! D: w* T3 l/ @; Y" @% n8 t' d
3-1 冷却除湿方式
8 @2 k% }' Z1 G  k9 Q% ?1 B0 Z$ \
4 V' O6 f! l0 s$ e$ A   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。 ' q. |9 m$ F8 [7 v' H
; D: y2 z# U4 n4 U& `
( 特性 ) $ y4 s& Q9 b9 _- L8 ^& S
(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。
8 z: X3 m' Z) ~- e; H$ `: x& V(2) 一般使用上,冷却除湿的界限是在露点温度 0℃ 以上。
6 H' j- ^% y9 w. C% T+ L(3) 如设备大型化,即增大耗电量,提高运转费。 ! ?1 y$ I2 k- _) G* c% ?% I* l
3-2 压缩除湿方式 ( F1 v9 \4 c5 `5 U( h- U! g; {
* R0 e+ S" f8 y$ {4 G
   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 $ c: s8 c( W1 _  @) D7 l/ F% i+ u
X=0 . 622XPs/(P 一 Ps)
! V' N( {/ o3 z" ~8 L3 qX :绝对湿度 Kg/Kg
& s; K' V& \8 L- X0 ]P :压缩空气的绝对压力 Kg/cm2abs .
8 a- V0 B9 {( DPs :蒸气分压 Kg/cm2abs . ; e6 @: @! _' h& {/ E  Y' w
  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。   j: d9 Z, o! c, I$ i- a
(特性) 0 r) }, ~8 i" Y5 ^- Z3 L
   (1) 适合小风量,低露点除湿。 1 d5 s5 F2 i. g" c2 m+ C
   (2) 压缩动力费较大。   S7 O$ T* P$ D2 |2 V
   (3) 适合仪表、控制等需要高压少量除湿空气者用。
% b0 k& _' {& j* X' v6 D7 P4 w3-3 化学除湿方式
+ H/ U, N$ n8 Y6 Z) z& B2 l" P    3-3-1 吸附剂间歇型 ( 塔式 )
+ a% k. Z* Z# G. W7 b) q       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
% W% B  d* h: Y  X# B& n间歇性的除湿空气。
- k4 U3 n. {" ?4 a1 \8 f/ c      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 )
9 v) j2 A) h( f) N5 s- Q8 P. V( 特性 ) - |( E) b! `! Y& B$ W7 s
   (1) 使用固体吸附剂,可获得低露点除湿空气。
6 v% j3 n% e7 s# w% E   (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。
8 O* e) Q$ a4 u7 T   (3) 需要定时更换吸附剂。
# V7 X, @0 N" X0 N/ X  q   (4) 装置的压力损失大。
9 Z. d; e) ]( `" S/ g   (5) 再生温度高。
4 ~2 }& ~2 a% w% j! C   (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。
  q1 [! @* J9 I) m3-3-2 液体型吸收剂
! X' ~9 }$ z$ O, D( w' U      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 )
  K  d5 b3 h! R7 V) b' q( 特性 )
6 b  Z: T3 I6 \    (1) 连续除湿、再生动作,可获得稳定的除湿空气。
" ^" N. i: D' g( _  (2) 由于溶液是以雾状与空气接处,需防止溶液带出或飞散。
# h' x& T+ k) ~: ]4 D! ^    (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。 3 i7 N% @6 ^) R& U0 n6 _& [9 ^
    (4) 需要定期补充,更换溶液。 / }5 z$ k, G. d- ~& r
    (5) 可杀菌并洗涤空气。
9 a3 j; d$ S, h$ M(6) 设置费高,维护费高。 7 D+ ^/ ^9 M! l+ g9 r. W; i
3-3-3 回转型干式蜂巢状转盘 & B1 f: T: U. F) z1 E& E
      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 ) & e- \* C' H& }5 z0 l
( 特性 ) % g" _& g( z# ?9 K- x2 M) u
    (1) 可获得稳定状态的除湿空气。
  o3 ?/ _1 z% S* e+ U    (2) 湿度控制容易。
7 ~  C. m9 V' s& x    (3) 依转盘直径大小,可制成各种不同风量的机型。
0 A' w. M6 r% X3 n' i. f    (4) 维护容易。
* p; \' a4 Q7 X% {5 V2 F( 吸湿的特性 ) 4 T/ C1 s0 ]5 i- p; o- L
(1) 氯化锂转盘
* R, j$ R# S+ N2 b  l( L3 J     (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。 ; ]# p+ r7 A! w# @
     (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。
9 q/ S8 G" D; G4 {    ( c )转盘吸湿性能不佳时可重新加吸湿剂再生。 2 k+ b* g! U* E) _$ T
(2) 矽胶转盘 ( 蜂巢 SG 转盘 )
7 k1 O% Z1 n1 y; p8 f      (a) 由于是吸附除湿,因此没有转盘的过饱和现象。 + u* c1 Q3 V1 X8 Z4 x  Y3 J
      (b) 不需要控制除湿入口空气的相对湿度。
8 R: o7 o' y0 n: [  _: V+ \      (c) 可获得低露点除湿 ( 一 60 度 Cdp) 空气。 9 Q* I2 ^4 Z0 I1 H3 U2 P
      (d) 转盘可清洗。
, [7 O# T. _# n/ r( \2 o$ i(3) 沸石转盘 ( 蜂巢 Ms 转盘 )
; L& {/ C* S' {8 r/ Z6 Z( S      (a) 可依吸附特性,用于高温空气的除湿。
+ i; n% F* b' B      (b) 可获得低露点除湿空气。
; l% r# a, Q- e2 ~8 s: Y6 c      (c) 再生空气温度高。 / B) W7 j3 t. ~) ~
      (d) 转盘可清洗。
( R9 O, s( Q" ^1 r2 E6 c3-3-4 除湿方式和露点温度 * q! k- i/ n9 `; R1 O$ _7 u% b. A
出口露点温度以一般入风规格为基准 9 X1 P+ k5 b* k# P, @$ U
除湿方式         出口露点温度         特        征 9 q# o2 ?3 J- M: I' _
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
1 x% A2 X$ O! P) k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 % K- |' P/ }+ V
冷却式   直膨         5 ℃   DP         设备费小、控制容易,不适合低露点
; n: N$ f9 o3 O. w- O压缩式         -2O ℃   DP         运转费大、不适合大容量
4 q) ^4 n+ v/ _6 n2 n  Z液体式         -30 ℃    DP         具有杀菌效果,适合大容量,维护费大 + I" d" s( l1 o( t* E2 ^$ |% {
塔式     间歇性         -60 ℃    DP         设备及运转费大,湿度不稳,可用于低露点
% B) w% p) ~6 t/ Q干式                 构造简单,系统化容易,控制容易
/ u3 }6 X' |; c) r+ j5 I) A; F4 [" fLICL 转盘         -60 ℃    DP         可用于连续低露点,维护容易,不可清洗 $ Y& m/ u9 n/ B" q
矽胶转盘         -60 ℃    DP         可用于连续低露点,维护容易,可清洗   y  e8 x' L: e3 r% ~) h7 B

7 h9 J/ y- c1 T* w  |% f* \% j1 A- C

) Q5 I5 \5 R) w
是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。
故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

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发表于 2011-10-15 15:54:56 |显示全部楼层 |
没啥东西,

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发表于 2011-12-1 16:44:27 |显示全部楼层 |
谢谢6楼,省了2个金币: p* Q  M( j& T% u! T

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发表于 2011-12-1 17:06:28 |显示全部楼层 |
brightzhc 发表于 2008-7-16 08:11 ; I% h8 Q: B' g, |5 {& j
几种除湿方式比较
3 @- l, j! Y1 w# {$ o7 O# ^' [转自: 时间:2004年9月18日13:58
, x9 a4 \3 V4 }8 Z
你是好人  没多少内容的 不应该让大家花金币 你很高尚
用无比的爱心为别人做更多的事

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发表于 2011-12-29 22:52:31 |显示全部楼层 |
来看看 赚分的,以后有 可能用到
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GMT+8, 2012-2-10 15:52

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