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博物館儲藏室空調系統(tǒng)的溫度和濕度獨立控制裝置外文翻譯譯文-wenkub

2023-05-19 15:14:49 本頁面
 

【正文】 20, 31(17): 36533657 畢業(yè)設計 (論文 )外文資料翻譯 題 目 : 博物館儲藏室空調系統(tǒng)的溫度和濕度獨立控制裝置 附 件: ; 。 本文針對博物館儲藏室空調系統(tǒng)提出了一種新型溫度和濕度獨立控制( THIC)設備和及其相關的控制方法。因此,一個博物館往往需要一個合適可靠的 HVAC 空調控制系統(tǒng),以維持室內合適的熱測濕參數(shù)和風速,并從設計值上盡量減少這些參數(shù)的誤差。據(jù)一些文獻 [25]講,如果 HVAC 系統(tǒng)采用合適的節(jié)能技術,能源消耗將減少約 1050%。但在相同的冷卻盤管溫度和濕度的獨立控制中如何實現(xiàn) HVAC 系統(tǒng),是一個很有價值的問題,而且有相關的部分 THIC 技術文獻。 空氣濕度比(公斤 /公斤) 標 a 潮濕空氣 l 潛熱 i 室內空氣;入口 o 插座 s 送風;感熱 w 冷凍 圖 2 CC 中 THIC 裝置示意圖( 1 三路閥 1#, 2 泵 。 CTV2#調節(jié)流量的循環(huán)水,離開CC,然后返回進入 CC 與冷凍水混合 。 兆瓦, 2 兆瓦, 3222。 能量守恒方程( 1)表明:混合溫度 Tw1 兆瓦、 2 兆瓦,僅由 CTV2#控制決定。如圖 2 所示,溫度 PID 調節(jié)器(命名為 T 型 PID)控制 CTV1#和加熱器,而相對濕度為 PID 調節(jié)器(命名為 RHPID 的)控制 CTV2#加濕器。因此,一般的 TPID 信號的溫度值增加、機組增加如圖 3 所示,當氣溫從 升高到 信號,信號 CTV1#代表的冷凍水的質量流率下降,從 下降到 ,而加熱器的信號保持在零 。當 RHPID 控制信號,從 增加到 時,為了避免發(fā)生所有的循環(huán)水離開 CC,信號 CTV2#保持在 。( 3)儲藏室( 22 米 16 米 4 米),配備了空調系統(tǒng),以保持文化遺產保護熱測濕參數(shù)的恒定 。當儲藏溫度和相對濕度固定,參數(shù)隨著儲藏室的熱負荷的變化而變化時,應調整送風。 h是空氣焓值(千焦耳 /公斤) 。 L為水的汽化熱和假設在標準條件下的恒定價值( 2452 千焦耳 /公斤)。C 和 60%)的范圍內波動,分別從 ℃ 到 ℃ ,從 %到 %。 ? ?TTCmQo u t d o o ri n d o o rh u m i d i f i e rh e a t e ripwwcc???????? 0 ( 5) 在這種情況下, CC 的平均熱匯率( Qcc )約為 千瓦,這是從 CC 的入口 和出口水溫和水流量計算,如( 5)式所示。因此,采用 PID 分程控制的 THIC 設備測濕熱參數(shù)、相對濕度等,溫度是由獨立的加熱器控制和調節(jié)。 在傳統(tǒng)的系統(tǒng), CC( Qcc)的熱交換率是 千瓦,供熱率( Qheater )約 千瓦,加濕器功率( Qerdihumidifi )約 千瓦。 THIC 系統(tǒng)可節(jié)能約 %。 圖 6 傳統(tǒng)系統(tǒng)和 THIC 系統(tǒng)的能源消耗 然而在案例 3 中, Qs大幅增長, Ql大幅下降,所謂的 “高溫低濕度條件下,加濕器打開,此時加熱 器關閉。 THIC 系統(tǒng)可節(jié)能約 %。總之,與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比, THIC 系統(tǒng)只能任命三個設備( CC,加熱器和加濕器)中的兩個協(xié)同工作,以保持合適的室內熱測濕參數(shù),并確保在只有兩個空氣熱測濕的參數(shù), CC 會過量,然后將盡可能降低CC 過度冷卻能力。 ( 2) THIC 設備確保在只有兩個 CC、加熱器和加濕器共同控制室內合適的熱測濕參數(shù),溫度和濕度始終由兩個獨立的組成部分控制。 參考文獻 [1]哈特曼,圖書館和博物館 HVAC 新技術 /新
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