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凈化知識

工業(yè)潔凈工程空調凈化系統(tǒng)設計

作者: 深圳市中凈環(huán)球凈化科技有限公司發(fā)表時間:2022-06-06 17:56:40瀏覽量:1493

工業(yè)潔凈工程空調凈化系統(tǒng)設計 空氣凈化系統(tǒng)是制品工業(yè)潔凈工程中主要耗能部分,須設計達到節(jié)能的目的。 1.空氣凈化裝置的節(jié)能設計 合理組織空氣凈化系統(tǒng)中各種空氣過濾器的設置,對較大型的潔凈車間工程的凈...
文本標簽:工業(yè)潔凈工程,空調凈化系統(tǒng)設計

工業(yè)潔凈工程空調凈化系統(tǒng)設計

空氣凈化系統(tǒng)是制品工業(yè)潔凈工程中主要耗能部分,須設計達到節(jié)能的目的。

1.空氣凈化裝置的節(jié)能設計

合理組織空氣凈化系統(tǒng)中各種空氣過濾器的設置,對較大型的潔凈車間工程的凈化空調系統(tǒng)的新風集中進行空氣凈化處理。其中較重要是風機,有效的風機負荷主要是根據(jù)系統(tǒng)的風量及靜壓來決定,提高節(jié)能效果的措施在于取得一個較低的總系統(tǒng)靜壓。重要的設計決定是采用正壓還是負壓通風系統(tǒng),對于能量效率,負壓通風系統(tǒng)通常達到較低系統(tǒng)靜壓。同時循環(huán)空氣處理裝置應和空調空氣處理裝置分開,冷卻和加熱盤管的靜壓不致影響到較大的循環(huán)空氣量。風機型式和數(shù)目的選擇也會影響制劑車間的能量效率,若潔凈室只需要冷熱的舒適感(無濕度控制),可采用燃料節(jié)省器循環(huán)。雖然燃料節(jié)能器不能用于控制濕度的潔凈室,但可利用外界冷卻濕度等間接方法取得有效冷卻、節(jié)約能量的目的。制品廠潔凈室升溫,很簡單的加熱方法是采用電阻加熱器,但其費用較貴,節(jié)能的方法是用天然氣或原油燃料鍋爐生產。加濕若需要高負荷,選擇電極鍋爐加濕器可產生明顯的節(jié)能效果。若提高加熱和加濕負荷時應采用一般蒸汽鍋爐,因為它們通常只需很少的投資和操作費用。中凈環(huán)球凈化可提供潔凈室、凈化工程的咨詢、規(guī)劃、設計、施工、安裝改造等配套服務。

工業(yè)潔凈工程

2.空氣凈化系統(tǒng)運行的節(jié)能設計

為減少運行動力負荷應設計較佳而節(jié)能的空氣凈化系統(tǒng)運行方案,其主要內容包括:在滿足制品廠潔凈室工藝潔凈度要求下,應確定合理的換氣次數(shù);在滿足工藝潔凈度要求下,采用低阻過濾器,能采用低阻力亞高效過濾器就不用阻力高出3~4倍的高效過濾器;對工業(yè)潔凈室運行、維修和下班或工作任務飽滿和空間的不同,通過風機臺數(shù)不同進行分步控制風量,盡量減少送風量,如采用雙風速控制,就是這一原則的體現(xiàn);在系統(tǒng)中區(qū)別空調送風和凈化送風,凈化風量只進行過濾處理再循環(huán),這將大大節(jié)省輸送動力;減少系統(tǒng)和空調器的漏風量。目前國內通風與空調工程風道漏風率達10%~20%左右,在漏風情況下要維護原有的風量和風壓,不僅風機風量要增加,風壓也要提高。若將漏風從10%,15%20%降至2%,節(jié)省風機軸功率分別為25. 4%,43.2%62.8%,還不計空氣處理的耗能。資料表明:在現(xiàn)有漏風率下,一個年耗電量1千萬度的工程,漏風所造成的損失相當于其總用電量的5%,如果將漏風率降到3%,則其造成的耗電損失將降到1.1%。因此須注意凈化空調系統(tǒng)的設備加工質量和系統(tǒng)的施工質量,才能使節(jié)能工作有一個可靠的基礎;合理地降低排風速度,通風柜的排風速度為0.3 m/s時效果已較好,排風速度達0.5 m/s時,效果令人相當滿意。另一方面,應減少風機、電動機溫升負荷,凈化空調器宜把電機外置,風機、電動機獨立外置,對節(jié)能是有意義的。對高效過濾器、風機、電動機一塊的常用機組形式,應盡可能把風機、電動機設計在氣流之外,這在節(jié)能上不是一個小數(shù)目。制劑車間內需要補充大量新風的主要原因之一是有局部排風,減少新風量的措施之一是減少排風量,但局部排風并非全天運行,可根據(jù)排風量變化或室內正壓變化,不斷調節(jié)新風量,以維持既定的正壓。工程測定表明,這樣能節(jié)電38%,節(jié)冷50%,節(jié)蒸汽83%,還可以采用節(jié)能型排風柜等。為了預防特殊氣體向室內擴散,須將一切不利作業(yè)置于通風柜內進行,注意排風熱回收,利用排風對新風預熱預冷。由于新風負荷約是圍護結構負荷的10~30倍,故可用全熱回收,同時應充分利用二次回風,這樣既可減少空氣處理室的風量,還能減少再加熱的熱量,減少無效損耗。當然合理進行凈化空調系統(tǒng)的風管設計,特別是縮短長度、簡化形狀、降低阻力均可減少能量消耗。

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