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冻干车间常规空调方式空气处理过程由于冻干车间洁净级别高,一般无外围护结构。室内既无特殊工艺热源而通风换气量又很大,因此送风焓差:通常很小一次回风和新风量G1+ GOS=名兰G,所占总风量的份额很小。如果出现GOS≥名妻G的情况,即表明没有一次回风。如前所述,新风直接从室外状态处理到送风机器露点通常很难做到。而预冷后如没有一次回风混合降低其相对湿度,同样也很难将新风从预冷后的机器露点K.状态处理至送风机器露点K。。此时,不得不采用图7. 10 (b)所示的方案。即在二次混合之前增设加热段,让新风与一次回风经冷却干燥处理后,经加热段提高温度、降低相对湿度,然后再与二次回风混合主送风状态点S。
其处理过程如下: (b)的处理方案虽然存在冷、热量抵消,净化工程多消耗能量的问题,但它可能至少具有以下几方面的优点:
一是如上所述的,可以既保证所需新风量,又能提供必要的一次回风量,使新风较容易处理到送风机器露点。
二是由于冷却干燥处理后有一个加热处理过程,因而冷却干燥的机器露点将有所提高。如图7. 10 (b)中所示,由送风角系数线占与ra=90%~95%相对湿度线的交点K 7:,变为过加热处理后、二次混合前的状态点K。的等d线与0 - 90%~95%相对湿度线的交点K。。由于机器露点的提高,例如K2>8℃,则有可能无需专门设置直接蒸发式表面冷却器。如厂区中心冷站能提供5℃以下的冷冻水,采用普通表冷器也能满足需要。
三是由于加热量相对容易自动控制,在允许室温波动在一定范围内,例如±2℃的条件下,洁净车间室内相对湿度较易控制在要求的数值。
至于加热量的大小,可依据所需新风量及希望提供的一次回风量来确定K一,点,K:点也由此确定。其余过程均可相应决定。如果是从冷源方面出发考虑,则可依据可能提供的冷水温度决定K。点,K3点也相应决定。但K3点必需低于S点。
如果K。点相当接近于S点,则表明二次回风量较小。需冷却干燥后加热的风量则相当大,此时就应从能耗的角度反省,迁就所能提供的冷源以决定Kz是否明智。
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