[发明专利]一种基于CaCl2 有效
申请号: | 201811193669.1 | 申请日: | 2018-10-12 |
公开(公告)号: | CN109506305B | 公开(公告)日: | 2020-04-24 |
发明(设计)人: | 彭冬根;曹卓;程小松 | 申请(专利权)人: | 南昌大学 |
主分类号: | F24F3/147 | 分类号: | F24F3/147;F24F7/00 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 胡群 |
地址: | 330000 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 cacl base sub | ||
本发明提供了一种基于CaCl2/LiCl双级溶液除湿的新风处理系统,该系统包括CaCl2溶液循环回路、LiCl溶液循环回路、一级再生空气循环回路、二级再生空气循环回路、除湿空气循环回路、一级冷却水循环回路和二级冷却水循环回路。本发明利用了温度相对较高的室外空气通过冷却塔制取温度相对较高的冷却水对CaCl2除湿器入口溶液进行降温,利用温湿度相对较低的室内排风通过冷却塔制取温度相对较低的冷却水对LiCl除湿器进口溶液降温,同时利用温度相对较高的CaCl2溶液对室外新风进行一次降温除湿处理后,利用温度较低的LiCl溶液对新风进行二次降温除湿处理,此外利用CaCl2溶液循环制取LiCl溶液循环的再生空气,实现了双级高效新风处理。
技术领域
本发明属于空气调节及建筑设备节能技术领域,具体是涉及一种基于CaCl2/LiCl双级溶液除湿的新风处理系统。
背景技术
随着建筑功能的日益多元化,人们对室内环境的要求不断提高,特别是为了满足舒适度要求,对室内新风的热湿处理要求也越来越严格。其中,传统的冷却除湿技术因容易凝露或者结霜而会降低盘管的传热系数及空调系统的工作性能。而溶液除湿技术可以利用具有吸湿性质的盐溶液除去空气中的水分,不仅具有结构简单、优化空气品质、利用低品位热源驱动等优点,而且不会产生凝露结霜的问题。但是单级溶液除湿系统需要较高温度的再生热源且难以满足新风热湿负荷处理需要。
发明内容
针对上述现有技术,本发明要解决的技术问题在于提供一种基于CaCl2/LiCl双级溶液除湿的新风处理系统,用以改进单级溶液除湿系统需要高温再生热源和难以实现深度除湿的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种基于CaCl2/LiCl双级溶液除湿的新风处理系统,包括CaCl2溶液循环回路、LiCl溶液循环回路、一级再生空气循环回路、二级再生空气循环回路、除湿空气循环回路、一级冷却水循环回路和二级冷却水循环回路;
所述CaCl2溶液循环回路中:CaCl2溶液再生器的溶液出口依次通过第一溶液阀、第一溶液泵、第一溶液热回收器与第一溶液-水热交换器的溶液入口连接,所述第一溶液-水热交换器的溶液出口分别通过第二溶液阀和第四溶液阀与第一CaCl2溶液除湿器和第二CaCl2溶液除湿器的溶液入口连接,所述第一CaCl2溶液除湿器的溶液出口与第三溶液阀的溶液入口连接,所述第二CaCl2溶液除湿器的溶液出口通过第五溶液阀与第三溶液泵的溶液入口连接,所述第三溶液阀和第三溶液泵的溶液出口均依次通过第二溶液泵、第一溶液热回收器、第一热水加热器与CaCl2溶液再生器的溶液入口连接以使CaCl2溶液完成除湿循环;
所述LiCl溶液循环回路中:LiCl溶液再生器的溶液出口依次通过第六溶液阀、第四溶液泵、第二溶液热回收器、第二溶液-水热交换器与LiCl溶液除湿器的溶液入口连接,所述LiCl溶液除湿器的溶液出口依次通过第九溶液阀、第七溶液泵、第二溶液热回收器、第二热水加热器与LiCl溶液再生器的溶液入口连接以使LiCl溶液完成除湿循环;
所述一级再生空气循环回路中:室外空气依次通过风管A、第一空气热回收器、第二风机与所述CaCl2溶液再生器的空气入口连接,所述CaCl2溶液再生器的空气出口通过第一空气热回收器与风管B连接并从风管B排出废热空气以使空气完成一级循环;
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