吸附剂
1.吸附剂所吸附的是压缩空气中的水蒸气,而不是混在空气中的液态水。
2.活性氧化铝与分子筛对水蒸气都具有很大的吸附能力。分子筛在极干燥(低于-60℃)环境下对微量水蒸气仍有吸附能力,低温制冷机组,但它与氧化铝相比有如下缺点:机械强度小、容易破碎,抗水滴性能差,再生能耗高及价格昂贵。
3.吸附剂的重要热力学特性是热容量较大(几乎与空气热容相等),导热系数小。前者决定了“有热再生”耗气较大;后者有利于吸附热保存,为“无热再生”提供了条件。
4.吸附剂的吸附特性:低温环境有利于吸附但不利于再生;高温环境有利于再生而不利于吸附。
5.吸附剂的“动吸附量”越小,再生越容易进行,成品气期望值也越好。
6.吸附剂被液态水或油分沾污后会失去吸附活性。

国内外大型公共建筑普遍采用集中空调系统,已经有大量的实际建筑的空调系统正在运行中,各国展开了建筑能耗调查、测试改造的工作,并建立建筑节能标准和评估体系,像我国的《公共建筑节能设计标准》等。但以上研究缺少专门针对大型公共建筑的节能标准;对空调系统的设计方案不能给出量化的评价结果与针对具体工程的节能建议等。
目前我国与国外发达***的大型公共建筑的能耗水平相当,暖通空调系统的能耗占总能耗的一半以上。要想大幅度降低大型公共建筑空调系统的能耗,就需要研究创新的的空调系统形式与节能的新方法。需要解决的问题主要在于:通过对各类空调系统和不同功能建筑的分析,综合考虑冷热源、能量输配系统、冷却塔系统的能耗以及部分负荷下系统效率的变化与系统的可调节性,对各类空调系统形式及结构参数进行优化分析,从而提出各种不同功能建筑应采用的空调系统形式和相应的设计参数,并形成新的设计方法与标准。

蓄冷***空调系统与传统***空调系统相比,突出的优点是:可全部或部分地转移制冷设备的运行时间,制冷机组,从而能较大幅度地降低电网的高峰负荷、充填低谷负荷、进行移峰填谷,是在终端用户移峰填谷的主要技术手段。它一方面可在供电方提高电网运行的可靠性和经济性,降低了供电成本;另一方面可在需电方使空调用电避开电网负荷高峰时段的高价电力,充分利用负荷低谷时段的廉价电力,螺杆制冷机组,节省了电费开支。对于供电资源短缺的电网还可以部分地缓解电力供应的压力,对于负荷增长较快的电网会减少增建电厂和输配电系统的电力***。对于要求较高的空调用户,采用蓄冷空调相当设置一个备用冷源,一旦临时停电可作为应急冷源,启用蓄冷装置和自备电源投入运行,可以保障主要部位的空调负荷。蓄冷空调能给电力供需双方带来更多的***,为供需双方开展合作共同推动蓄冷空间的应用创造了更多的机会,这也是为什么近六年来我国蓄冷空调起步较快的重要因素。随着市场经济的发展和劳动生活条件的改善,电网负荷的峰谷差还会增大,尤其是南方大中城市的空调负荷估计要占地区电网的20%~40%,其中***空调将占相当大的比例,蓄冷空调必将成为需求方管理在节约电力方面一个重要的技术支持手段。


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