Warunki wilgotnościowe w pomieszczeniach z klimatyzacją opartą na osuszaniu kondensacyjnym – uwarunkowania i ograniczen
DOI:
https://doi.org/10.36119/15.2024.10.4Słowa kluczowe:
wentylacja, chłodzenie powietrza, wilgotność względna, zapotrzebowanie energii, stan powietrza w pomieszczeniuAbstrakt
Osuszanie kondensacyjne jest jednym ze sposobów obniżania zawartości wilgoci w powietrzu. Z uwagi na dostępność sposób ten jest często wykorzystywany w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Z powodu obserwowanych zmian klimatycznych chłodzenie i osuszanie powietrza staje się w wielu przypadkach priorytetowe. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń całorocznego zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza klimatyzującego na przykładzie Wrocławia. Skupiono się głównie na jego ochładzaniu i osuszaniu z uwagi na trudność utrzymania w przestrzeni wewnętrznej założonych parametrów powietrza. Analizy przeprowadzono dla trzech sposobów sterowania pracą nawilżaczy, dla różnych wartości temperatury ściany chłodnicy od 3°C do 13°C oraz dla różnych zadanych wartości temperatur z przedziału 20-24°C i wilgotności względnych powietrza w pomieszczeniu z zakresu 40-60%. Określono przewidywany czas, w którym wewnętrzne warunki cieplno-wilgotnościowe są przez działanie systemu wentylacyjnego spełnione. Stwierdzono, że w pomieszczeniach, w których należy utrzymywać wilgotność względną na stosunkowo niskim poziomie (np. poniżej 50%) i jednocześnie temperaturę powietrza poniżej 22°C, osuszanie powietrza z wykorzystaniem zjawiska kondensacji pary wodnej na ścianach chłodnicy, może prowadzić do znaczącego wzrostu czasu niedotrzymania wewnętrznych warunków wilgotnościowych. Niedotrzymanie to znacząco wzrasta, gdy w pomieszczeniu występuje emisja pary wodnej. W skrajnych przypadkach warunki wilgotnościowe mogą być przekraczane przez ponad 50% całorocznego czasu pracy systemu.
Pobrania
Bibliografia
Lopez B.G., Valdez S.B., Zlatev K.R., Flores P.J., Carrillo B.M., Schorr W.M., Corrosion of metals at indoor conditions in the electronics manufacturing industry. Anti-Corrosion Methods and Materials 54/6 (2007), 354–359, https://doi.org/10.1108/00035590710833510
Alsmo, T., Alsmo, C., Ventilation and relative humidity in Swedish buildings. J. Environ. Prot. 5 (2014), 1022–1036, https://doi.org/10.4236/jep.2014.511102
Siebielec S., Woźniak M., Gałązka A., Siebielec G., Microorganisms as indoor and outdoor air biological pollution. Postępy mikrobiologii – Advancements of Microbiology 59/2 (2020), 115–127, doi: 10.21307/PM-2020.59.2.009
Pobrania
Opublikowane
Numer
Dział
Kategorie
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits others to share the work with appropriate acknowledgment of the authorship and initial publication in this journal.

