恒温恒湿恒氧系统之“恒湿”,其实现的技术原理是什么?
实现恒温恒湿恒氧系统之“恒湿”的技术原理:
一、三恒系统加湿原理:
三恒系统采用温湿分离控制,通过三恒系新风机将室外空气经过过滤,然后经由加湿模块控制湿度,地送顶回形成新风潮,实现24小时空气置换。
二、三恒系统除湿原理:
1、除湿新风机除湿
空气经过除尘,除湿,送入室内,24h全置换新风,潮湿的空气不断排出室外。
2、风机盘管辅助除湿
考虑到地下室潮湿问题有多种因素(地下室防水如何,温差结露等),根据设计,合理增加风盘,辅助除湿。风盘控制接入智能控制系统,地下室湿度突然增大时,风盘自动低速运行。
恒温恒湿恒氧系统其实就是现在大家常说的三恒系统,是一种有别于传统空调地暖的室环境解决方案。这种系统在安装的时候所占用的空间较小,而且在使用的时候是以全年为单位的室环境调节系统。
🌡️全屋恒温
恒温恒湿恒氧系统采用生态辐射冷热系统,让温度更温和,不会刺冷,也不会出现夏季夜晚空调高一度嫌热,低一度太冷的情况,彻底摆脱“空调病”,告别冷热不均,夏季使室内温度控制在23度-26度,冬季20度-23度,没有死角,全屋恒温。
🌬️恒氧空间
恒温恒湿恒氧系统,采用新风全屋置换方式,源源不断的送入新风,不会再有室内空气差、二氧化碳及有害气体过高等现象,每一个角落享受恒氧空间。
🌿新风净化
恒温恒湿恒氧系统对送入室内的新风,首先经过高效过滤及除菌,新风PM25 24小时平均浓度小于75微克/立方米。新风系统除了除霾,更有在黄梅天,对潮湿新风进行除湿;在炎热的夏季,对新风进行制冷;在干燥的冬季,对新风进行加湿、加热。夏季湿度50%-70%,冬季湿度30%-50%。
🏠舒适自然
真正的恒温恒湿恒氧系统融入建筑本身,敷设在吊顶里的毛细管夏天走冷水,冬天走热水,利用低温辐射的方式将水的温度留在室。这种温度不像空调冷风直吹,给人体冷的强刺激。体感非常舒适自然,没有风感,更没有噪音。这样的系统组合是目前世界上公认的最舒适的室内环境解决方案。
恒温恒湿实验室的设计是一项复杂的工程,需要充分考虑各种因素和问题,从而达到满足实验室的使用需求,保证实验结果的准确性和可靠性的目的。
实验室内部需要设立恰当的通风循环系统,以保证实验室内部的空气能够不断流通,保证实验过程中的稳定温湿度和空气质量,减少误差。能够调节室内恒温区域的温度变化也非常重要,其反应更加真实的温度变化,以满足实验的需求。实验室内的湿度也是非常重要的,恒温恒湿实验室过于潮湿或干燥都会影响实验的结果,造成误差。另外,如果实验室的气温不是太高,可以通过普通的空调解决,但是在实验中必须保持低温的情况下,就需要安装制冷设备来降低温度。
恒温恒湿实验室时需要考虑的很多方面。必须在多个方面协调统一,才能将实验室设计出最符合实验需求的方案。比如,大橡木集团在装修苏州市药品检验检测研究中心时,为严格保持恒温恒湿的性能,实验室立面采用彩钢复合板,保证密封性,顶面在彩钢板密封的基础上,再加上了酚醛铝箔板保温,地面也采用了酚醛铝箔板保温隔湿处理,保证了实验室的温度和湿度。为了保持恒温恒湿系统的“心脏”——实验室空调的正常运行,大橡木集团采用能调节制冷量的空调,通过合理计算房间的热湿负荷以及空气露点来匹配好各种量度条件,为工作人员提供舒适的工作环境,提高工作效率。
恒温恒湿空调是非常重要的设备,在恒温恒湿工程中有着不可替代的作用!我们也讲了很多关于恒温恒湿空调的相关问题,讨论过比较多的技术知识,但最基础的原理我们好像还没有专门讲解过。今天我们就针对恒温恒湿空调原理做一下分享:
恒温恒湿空调整体原理
恒温恒湿空调整体原理
一、制冷原理
制冷原理图
制冷原理图
高压液态制冷剂经过滤器流出,经毛细管节流降压而进入蒸发器,由于压力降低,制冷剂在蒸发器中不断吸收空气传给蒸发器的热量而蒸发为蒸汽,蒸汽再由压缩机吸入,经过压缩后的高温高压气体进入冷凝器中,热量被冷凝器散热带走,制冷剂成为高压低温液体,再经过其过滤器后送到毛细管,如此循环不断,将室内热量转移出室外,使室内温度得以降低。这里看来恒温恒湿空调的制冷原理在最基本的理论上看和普通空调是没有太大区别的,但值得注意的是,恒温恒湿空调在制冷的方法上是有不同的,可以分出几种不同的类型,我们常用的是水冷型的恒温恒湿空调!
二、加热原理
当被调节空气中的温度低于所需温度时,恒温恒湿空调电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至空调房间达到加热的效果。本质上来看,加热原理是利用电能对空气加热,然后把热空气带入以提高室内温度。
三、除湿原理
除湿原理
除湿原理
当被调节空气中的湿度大于所需值时,启动压缩机制冷,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,从而达到除湿的效果。说的简单点就是利用水蒸气冷却到露点下,把空气中的水蒸气给凝结下来,这样室内整个的湿度就降低了。
四、加湿原理
当被调节空气的相对湿度低于所需值,恒温恒湿空调电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾成为蒸汽,通过风机送入空调空间,从而达到加湿效果。这里务必注意,在一些要求高湿环境的情况下,单纯的利用恒温恒湿空调是没法达到高湿的,比如养护室,特别是混凝土养护室,湿度要求高达95%,这种极端环境必须使用特殊的加湿器和相关配套设施才能协同恒温恒湿空调一起完成任务!
总之,本篇文章的恒温恒湿空调的原理就是围绕温度和湿度的升高和降低来进行分点阐述的,配上几个原理图,相信大家能够比较直观的了解到很多问题,如果还有技术上的细节问题,不妨同我们深入沟通一下!
实验室恒温恒湿系统是一个非常重要的设备,它可以在实验室内保持一个稳定的温湿度环境,确保实验结果的准确性和可重复性。实验室恒温恒湿系统定制有许多好处。
首先,恒温恒湿系统可以大幅度提高实验的精度和可靠性。在大多数实验室中,实验过程中温湿度变化较大对实验结果的准确性会产生重大影响,甚至会无法做出一个正确的判断。通过使用恒温恒湿系统,温度和湿度能被精确地控制在一个适宜的范围内,这不仅可以确保实验结果的准确性,同时还可以使实验结果更加可重复。
其次,恒温恒湿系统可以节省能源和资源。不论是研究机构还是企业,都非常重视节能减排。使用恒温恒湿系统可以避免因为温度和湿度的波动而引起的能源浪费。此外,恒温恒湿系统还可以减少实验过程中使用的水资源,非常适合在水资源匮乏的地区使用。
最后,实验室恒温恒湿系统定制也可根据实验方案的不同需求进行定制。不同的实验需要不同的恒温恒湿条件,一些实验需要更高的温度和湿度条件,而另一些实验需要更低的温度和湿度条件。通过定制,我们可以充分满足实验的需要并提高实验效率。
综上所述,实验室恒温恒湿系统定制有很多好处,不仅可以提高实验的精度和可靠性,还可以节省能源和资源,并且可以根据实验需求进行定制。这也证明了这个世界上科技越发发达,逐渐逐渐逐渐逐越发发达。
就我接触的实验室的规划与设计,大橡木集团在行业内还是很了不起的。大橡木集团在进行实验室设计规划之前,不仅会对实验室的定位和总体规划进行明确认知,而且还依托其掌握的实验室建设技术,不断进行设计思路的前瞻性创新。其还可为实验室工程建设提供信息化管理至运维服务的一体化解决方案,是实验室装饰装修行业的实力企业。
恒温恒湿箱由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。制冷系统 制冷系统是综合试验箱的关键部分之一。一般来说,制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃,单级制冷难以满足要求,因此恒温恒湿箱的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验箱内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。加热系统 试验箱的加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。控制系统 控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率,精度等重要指标。现在试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。湿度系统和温度系统分为加湿和除湿两个子系统。
1、恒温恒湿室的系统需要由专业人员进行操作。严格遵守试验室的操作规程,避免出现违规操作。
2、需要建立系统使用档案,这样可以方便系统的维护。在使用档案中记录系统每次运行的时间、试验的种类、温度;当系统出现故障时,应该对故障尽可能详细描述。
3、恒温恒湿的系统若长时间停机不使用,会影响到系统的有效年限,所以系统每一周至少要开机运行一次,不要在短时间内反复运行——停止,每小时启动次数应<5次,而每次开——停的时间间隔不能<3小时。请不要在低温时将恒温恒湿室系统的大门打开,防止损坏门的密封带。
4、恒温恒湿室在使用过程中需要注意,不能受到利器或者钝器的强力碰撞。
5、需要每个月定期进行一次总电源开关动作试验,以此来保证开关在满足负载能力下作为漏电保护器。具体步骤如:先将总电源开关打到“ON”,使系统通电,之后按试验开关。如果漏电断路器的开关拔杆落下这就属于功能正常。
6、漏电开关的过载、短路、漏电保护特性都是有制造商设置的,在使用过程中不能随意调整,避免影响到性能。漏电开关因短路断开之后,需要检查触头,如果触头烧损严重则需要进行维修。
恒温恒湿恒氧系统之“恒湿”,其实现的技术原理是什么?
本文2023-10-18 18:51:13发表“古籍资讯”栏目。
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