呼吸新鲜空气

呼吸新鲜空气

去除环境热量所需的较低温度的外部空气量 - 除了 kcal/h 之外,数据输入还可以以 kW、BTU 和 KJ 为单位

新鲜空气冷却计划提供了许多好处,参与新鲜空气冷却系统设计和优化的人员可能会对此非常感兴趣。

一些主要好处包括:

  1. 能源效率:使用室外空气进行冷却可以减少对空调等传统冷却系统的依赖,从而显着降低整体建筑或设施的能源消耗。
  2. 环境可持续性:减少机械冷却系统的使用有助于降低温室气体排放和环境影响,从而支持环境的可持续性。
  3. 降低运营成本:使用外部空气冷却可以降低长期运营成本,因为它比传统冷却系统需要更少的能源。
  4. 提高舒适度:采用室外空气冷却的系统有助于创造更舒适、更自然的室内环境,同时避免传统空调系统经常出现的损害健康的过冷现象。
  5. 减少系统负载:使用外部空气进行冷却可以减少空调系统的热负荷,延长其使用寿命并减少维护需求。
  6. 设计灵活性:该计划可以协助设计定制解决方案,以充分利用当地的气候特征和建筑结构。
  7. 对气候波动的反应:室外空气冷却系统可以更灵活地适应季节和日常气候变化,改善室内温度管理。
  8. 减少城市热岛效应:采用外部空气冷却解决方案有助于减轻城市地区的热岛效应,改善空气质量和居民的舒适度。
  9. 技术创新:该计划可以提供先进的分析工具来优化新鲜空气冷却过程,从而鼓励热力工程领域的创新。
  10. 与可再生能源的兼容性:室外空气可以与太阳能或其他可再生能源协同利用,以进一步优化冷却系统的效率。

综合

总之,由 Itieffe 创建并免费提供的“外部空气冷却”计划在效率、可持续性和舒适性方面具有显着优势,有助于冷却系统更加智能和生态的设计。

呼吸新鲜空气

多少次我们问自己:“但是我们外面有这么多新鲜空气,我们为什么要使用空调来冷却环境?”。

这个简单的程序指示在非常特定的温度下要引入环境中的外部空气量,而无需求助于消耗更高的制冷系统。

它们是自然冷却的基础,也称为自然冷却。

较低温度的大量外部空气,这是从环境中释放热量所必需的。

数据输入:W,kW,BTU,MJ,kcal / h。

完成详细说明。

说明

通过在具有高热负荷的环境中循环以较低温度的自身空气,内部温度将与引入的空气量成比例地降低。

如何进行:

1-对于计算(白天),输入要传输到环境中的外部气温值(从阴影区域获取)。

2-选择结构类型(优-好-足够-差-差)。

3-输入外部温度的预期温度升高量∆t(Δt)的变化值。 例如:如果室外温度为30°C,而所选的∆t为5°C,则室内温度将达到35°C。

4-输入房间的大小。

5-通过计算要减去的热源输入环境的热负荷(可以输入的单位为瓦-kW-kcal / h-BTU-kJ)

6-摘要显示了计算结果,其中将有空气流引入到环境中,最高温度为35°C。

7-下一行显示如果输入不同的通风空气值,相同的数据将如何。

8-最后一行显示了以最常见的度量单位从环境中移除的各种负载。

对于希望在白天和炎热月份中降低环境温度的人,而又不求助于更昂贵的空调系统和更高的运行成本的情况,精巧的方法很有用。

显然,在晚上和凉爽的月份,随着温度的降低,所有设备的性能甚至都更高(建议插入一个恒温器来控制系统)。

可以将此系统与包括空气处理装置的空气冷却器结合使用,并将其全部用于自然冷却,从而在凉爽的季节节省大量能源。

让我们举个例子:

在环境中,我们有一个敏感的热负荷(考虑到7.000瓦),假设温度是一个包含冰箱的环境(最佳结构)(最高预期工作温度在40°C左右),它将使温度达到30°C(虚拟)。 ),且外部温度低于预期的室温,则可以将其冷却。

使用 25 °C 的外部空气和 4.972 m³ / h 的空气交换量(见下图),获得了预期的结果。

需要注意的是,如果将 12.000 m³/h(任意)引入环境,环境温度会下降到 27°C。

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