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硅胶转轮的空气净化能力研究

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第1章 前言

1.1 研究背景

1.2 空气中的挥发性有机物(VOC)与人体健康

1.2.1挥发性有机物和总挥发性有机物的定义

1.2.2 VOC对人的影响和有关标准

1.2.3室内VOC的来源

1.3 净化空气中VOC的常用技术

1.4 开发具有空气净化功能的除湿冷却系统的可行性

1.4.1多孔性除湿材料的多重吸附能力及可再生性

1.4.2系统构成方式方面的已有研究成果及新的问题

1.4.3转轮的传热传质方面的已有研究成果及新的问题

1.5 本文研究内容

第2章 转轮除湿机的空气净化能力的感官评价实验研究

2.1 实验原理

2.1.1人对空气品质的感受原理

2.1.2可察觉空气品质与人体感觉之间的量化关系

2.2 实验方法

2.2.1实验装置

2.2.2温湿度和循环风量的测量及控制系统

2.2.3新风量的测量

2.2.4空气品质评价方法

2.2.5实验工况及过程

2.2.6数据处理方法

2.3实验结果

2.3.1各种污染源的污染强度与背景污染强度的对比

2.3.2转轮除湿机对可察觉空气品质的改善效果

2.3.3由可察觉空气品质计算的除湿机净化作用的当量新风量

2.3.4空气湿度对净化效果的影响

2.3.5再生温度对净化效果的影响

2.3.6处理风量对净化效果的影响

2.4 讨论

2.5 本章小结

第3章 转轮除湿机的VOC去除能力的化学分析实验研究

3.1 研究目的

3.2 实验方法

3.2.1实验装置

3.2.2测量仪器及方法

3.2.3实验工况及过程

3.2.4数据处理方法

3.3 实验结果

3.3.1除湿转轮对室内空气的改善作用

3.3.2由化合物浓度计算的除湿机净化作用的当量新风量

3.3.3室内湿度及转轮温度对室内空气改善效果的影响

3.3.4化合物之间吸附的相互影响

3.3.5化合物分压力与吸附量之间的关系

3.3.6吸附量与脱附量的关系

3.3.7以人体为污染源时的可察觉空气品质评价结果

3.4 讨论

3.5 本章小结

第4章 转轮工作过程中的多元传热传质分析

4.1 转轮的综合传热传质过程研究思路

4.2 转轮的物理模型

4.3 转轮的数学模型

4.3.2空气中与吸附材料中被吸附物的浓度平衡关系方程

4.3.3空气中和吸附剂中的热量和水分传递方程

4.3.4方程的定解条件

4.4 方程的求解

4.5 程序编制

4.6 数值模型的验证

4.7 硅胶转轮净化能力的数值分析

4.7.1单个槽型流道内被吸附物出口浓度的变化过程

4.7.2再生温度对净化能力的影响

4.7.3处理侧入口浓度与出口浓度的关系

4.8 本章小结

第5章 除湿冷却系统形式的选择及能耗比较

5.1 具有良好空气净化效果的除湿冷却空调系统的选择

5.2 除湿冷却空调系统与压缩制冷空调系统的能耗比较

5.2.1空调区域

5.2.2室内外工况的确定

5.2.3冷湿负荷及循环风量的确定

5.2.4污染负荷的估算及新风量的确定

5.2.5状态参数方程

5.2.6能耗比较

5.3 讨论

5.4 本章小结

第6章 结论

6.1 论文的主要结论

6.2 论文创新

6.3 进一步工作的建议

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

附录

致谢

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摘要

本研究旨在考察硅胶除湿转轮的空气净化能力,并找出影响净化能力的因素和优化转轮净化能力的方法,为开发以硅胶转轮除湿机为核心的热湿处理及空气净化技术提供一些依据。 硅胶转轮的空气净化能力首先用两个实验进行了考察。一个实验测量了转轮改善可察觉空气品质的能力,另一个实验测量了转轮清除室内各种VOC类污染物的能力。两个实验的结果都证明了硅胶转轮具有显著的净化空气的能力,而且对各种性质的VOC类污染物没有选择性,还证实了硅胶转轮除湿机在运行参数会随时变化的除湿冷却空调系统中能够保持它的净化作用。 针对室内VOC的多样性和实验的局限性,研究中还建立了各种VOC类污染物和热量、水分在转轮中的综合传递模型,用理论的方法来分析转轮对各种污染物的净化机理。经研究发现,延长普通除湿转轮的再生时间有利于VOC污染物的充分脱附。另外,从整体上来说,当再生温度处于常用除湿再生温度范围内的较高值时,转轮对于VOC有较好的净化能力。 研究中还提供了选择有利于发挥空气净化效果的除湿冷却空调设备的方法,并推荐了两种有良好空气净化效果的除湿冷却空调系统,然后又将这些系统的能耗与传统的压缩冷却空调系统进行了比较。经计算发现,在新风量一样时,以热能形式为基准的两种系统的能耗已经低于压缩冷却系统。当新风量降为压缩冷却系统的25%时,两种系统的能耗分别降为原来的74%和65%,而且从理论上讲此时的室内空气品质仍然优于压缩冷却系统。但是如果都是以电能形式比较,则仍然是压缩冷却系统具有优势。

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