热管换热器由多根小型的热管组成,蒸发段和冷凝段分别置于MAU冷却除湿盘管和再热盘管前,两者之间通过绝热的蒸汽通道和冷凝液体通道连接。上面蒸汽通道位于MAU顶面,冷凝液体通道位于MAU底面。工作时,MAU风机吸入室外新风,在降温冷凝盘管之前,先行通过该换热器的蒸发端,蒸发器内工作介质吸热蒸发,气流温度下降;然后,热管内工作介质蒸汽通过蒸汽通道达到冷凝端,与经过降温冷凝除湿的低温气流进行热交换,使气流温度升高,同时工作介质冷凝为液体,通过通道流回蒸发端。如此循环,实现能量的转移,大大地节省能量。经计算:40000m3/h的新风空调箱,利用该系统,在室外温度30℃时,可以回收110kW的热量,即节省了110×2kW的冷热能量。该系统和热管换热器在MAU的应用类似,只是将压缩式制冷机组的蒸发器代替热管的蒸发段,冷凝器代替热管的冷凝段。
由于压缩机的存在,MAU的降温除湿盘管完全可以取消,从而减少气流阻力。为了更好调节送风温度,需要在MAU箱体外增加一旁通冷却盘管,以便把多余的热量排出。另外,由于该系统中制冷剂是由高温侧流向低温侧,因而压缩机是起加压泵的作用,比一般制冷或制热要节省电能,而且是一机两用,制冷制热同时进行。探讨的三种节能方案,太阳能的应用无疑运行费用*小,但初期安装成本较高;机械压缩式制冷机组方案初投资不大,运行费用也不会高;热管换热器方案因增加了MAU气流阻力,风机功率增大,运行成本和初投资介于前二者之间。这几种方案为相关行业的节能提出了一定的思路。
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