[發明專利]一種基于CaCl2 有效
申請號: | 201811193669.1 | 申請日: | 2018-10-12 |
公開(公告)號: | CN109506305B | 公開(公告)日: | 2020-04-24 |
發明(設計)人: | 彭冬根;曹卓;程小松 | 申請(專利權)人: | 南昌大學 |
主分類號: | F24F3/147 | 分類號: | F24F3/147;F24F7/00 |
代理公司: | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司 11246 | 代理人: | 胡群 |
地址: | 330000 江西省*** | 國省代碼: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索關鍵詞: | 一種 基于 cacl base sub | ||
本發明提供了一種基于CaCl2/LiCl雙級溶液除濕的新風處理系統,該系統包括CaCl2溶液循環回路、LiCl溶液循環回路、一級再生空氣循環回路、二級再生空氣循環回路、除濕空氣循環回路、一級冷卻水循環回路和二級冷卻水循環回路。本發明利用了溫度相對較高的室外空氣通過冷卻塔制取溫度相對較高的冷卻水對CaCl2除濕器入口溶液進行降溫,利用溫濕度相對較低的室內排風通過冷卻塔制取溫度相對較低的冷卻水對LiCl除濕器進口溶液降溫,同時利用溫度相對較高的CaCl2溶液對室外新風進行一次降溫除濕處理后,利用溫度較低的LiCl溶液對新風進行二次降溫除濕處理,此外利用CaCl2溶液循環制取LiCl溶液循環的再生空氣,實現了雙級高效新風處理。
技術領域
本發明屬于空氣調節及建筑設備節能技術領域,具體是涉及一種基于CaCl2/LiCl雙級溶液除濕的新風處理系統。
背景技術
隨著建筑功能的日益多元化,人們對室內環境的要求不斷提高,特別是為了滿足舒適度要求,對室內新風的熱濕處理要求也越來越嚴格。其中,傳統的冷卻除濕技術因容易凝露或者結霜而會降低盤管的傳熱系數及空調系統的工作性能。而溶液除濕技術可以利用具有吸濕性質的鹽溶液除去空氣中的水分,不僅具有結構簡單、優化空氣品質、利用低品位熱源驅動等優點,而且不會產生凝露結霜的問題。但是單級溶液除濕系統需要較高溫度的再生熱源且難以滿足新風熱濕負荷處理需要。
發明內容
針對上述現有技術,本發明要解決的技術問題在于提供一種基于CaCl2/LiCl雙級溶液除濕的新風處理系統,用以改進單級溶液除濕系統需要高溫再生熱源和難以實現深度除濕的問題。
為解決上述技術問題,本發明提供了一種基于CaCl2/LiCl雙級溶液除濕的新風處理系統,包括CaCl2溶液循環回路、LiCl溶液循環回路、一級再生空氣循環回路、二級再生空氣循環回路、除濕空氣循環回路、一級冷卻水循環回路和二級冷卻水循環回路;
所述CaCl2溶液循環回路中:CaCl2溶液再生器的溶液出口依次通過第一溶液閥、第一溶液泵、第一溶液熱回收器與第一溶液-水熱交換器的溶液入口連接,所述第一溶液-水熱交換器的溶液出口分別通過第二溶液閥和第四溶液閥與第一CaCl2溶液除濕器和第二CaCl2溶液除濕器的溶液入口連接,所述第一CaCl2溶液除濕器的溶液出口與第三溶液閥的溶液入口連接,所述第二CaCl2溶液除濕器的溶液出口通過第五溶液閥與第三溶液泵的溶液入口連接,所述第三溶液閥和第三溶液泵的溶液出口均依次通過第二溶液泵、第一溶液熱回收器、第一熱水加熱器與CaCl2溶液再生器的溶液入口連接以使CaCl2溶液完成除濕循環;
所述LiCl溶液循環回路中:LiCl溶液再生器的溶液出口依次通過第六溶液閥、第四溶液泵、第二溶液熱回收器、第二溶液-水熱交換器與LiCl溶液除濕器的溶液入口連接,所述LiCl溶液除濕器的溶液出口依次通過第九溶液閥、第七溶液泵、第二溶液熱回收器、第二熱水加熱器與LiCl溶液再生器的溶液入口連接以使LiCl溶液完成除濕循環;
所述一級再生空氣循環回路中:室外空氣依次通過風管A、第一空氣熱回收器、第二風機與所述CaCl2溶液再生器的空氣入口連接,所述CaCl2溶液再生器的空氣出口通過第一空氣熱回收器與風管B連接并從風管B排出廢熱空氣以使空氣完成一級循環;
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