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一. BEST A/V Final-Fog® Systems 比例式超音波二相流喷雾加湿系统
(汽水混合加湿器) 11.1 11.4实证之加湿数据
11.5零件配备及功能
11.7每公斤水量需消耗空气量
11.8每只喷嘴空气消耗量 11.10(时序控制图)
11.11控制箱的配备及功能 11.13(比例式超音波二相流加湿器控制箱图) 11.14(水雾加湿系统图 - 气动) 11.15(超音波二相流加湿配置图)
11.9操作程序: 1.开机将控制箱内之主电源开关打开,并将箱外面板之带灯开关顺时钟旋转,将电源打开。此时控制单元将自动操作,并将雾化空
气阀及排水阀一起打开数秒,以便将管内残存之水份移除及转换成待机中。 2.当室内湿度或侦测湿度不足时,由中央控制中心提供4.0~20mA或2.0~10V之比例讯号。激活加湿时,On-Off雾化空气阀先行打开数秒后,比例式水阀依需要开度打开。水流经流通型雾化差压阀,使雾化空气压力为水压之等差压增加。水流与雾化空气一同汇流于喷嘴,直接雾化喷出再撞击出口之超音波共振产生器,将水雾形成弧型扩散面。此时,水雾颗粒更小,热传接触面积更大,很快的就被空气完全吸收,空气的湿度也就提高了。 3.当到达需求设定湿度时,比例式水阀会先关闭;同时排水阀门打开与雾化空气共同工作,将管内剩余的水完全排除。经数秒后再同时关闭排水阀门及雾化空气阀门。如此循环动作,完成最佳之湿度控制需求。 11.10(时序控制图) 11.11控制箱的配备及功能 1.由高品质零组件所组成,含可编辑式微处理器及键盘,可依实际操作条件加以修改以更符合人性管理需求。 2.中文化LCD数字显示器:简单、易懂、易学、更亲近。 3.可显示加湿操作情况,清楚明白的表示。 4.
可接受的讯号来源有:4.0~20mA,2.0~10VDC。亦与大楼的中控室兼容。 5.可编辑式微处理器收到加湿需求指令,再传送给空气阀及水阀使其依需求程序动作。 6.比例式输出加湿功能:由一精密比例式电气转换器的控制,接受2~10V之讯号转换成输出3~15psi压力以控制一个比例式之气动阀,并使达成比例式加湿功能。 7.开关式的压缩空气控制:能配合实际需求,提供准确的雾化能源。 8.省力快速接头的配合,使安装或拆换工作变得简单容易。 9.选配:显示屏幕之字型,可选配中文繁体、简体及英文字型。 11.12规格 1.需求资料:a空调箱或风管尺寸 2.喷头多歧阀需求量:为取得较佳之雾化效果,一只多岐阀最多可配合25个喷头。 3.喷头需求量:依空气压力与水压取得喷出之水量来当作「除数」,再将计算之需求量除以「除数」,即得喷头所需数量。 4.加湿吸收距离:即喷嘴到第一个阻碍物之直线距离。水经喷嘴喷出雾化后,须经过一段时间方能吸收空气中之显热焓,变成水蒸汽而扩散于空气中。而此时间乘以风速即可得到需求之吸收距离。此距离与出风湿度有很大关联,即相对湿度愈高愈需要长距离。若距离不足,则水雾会大量结露,湿度无法提高,不得不注意。 5.喷头安装空间需求:
6. 7. 8. a.假设:风量为100,000
CMH (风车安装在加湿器前面),100%空气补给(入口温湿度)在27℃及15%RH,需要温湿度(出口温湿度)为21℃及50%RH,水压5
kg/cm2,压缩空气6 kg/cm2。 b.对照下面所附图表,找出(入口温湿度) 27℃及15%RH的交会点A,再延伸找出含水率0.00332
kgw/kga及比容积0.85 m3/kga。 c.对照下面所附图表,找出(出口温湿度)21℃及50%RH的交会点B,再延伸找出含水率0.00776
kgw/kga及比容积0.84 m3/kga。 d.0.00776
kgw/kga-0.00332
kgw/kga=0.00444 kgw/kga(含水率差)。 e.加湿需求量
=100,000
m3/hr ÷ 0.85 m3/kg × 0.00444 kgw/kga=522.4 kg/hr f.超音波二相流喷嘴需求量 =加湿需求量 ÷单位喷嘴水量=522.4 kg/hr ÷ 10 kg/nozzle = 53 个 喷嘴 g .压缩空气需求量 =喷嘴量
×单位空气需求量=53
× 6.25 m3/hr =
331.25 Nm3/hr
11.13(比例式超音波二相流加湿器
控制箱图) 11.14(水雾加湿系统图
- 气动) 11.15(超音波二相流加湿 配置图)
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