Artikeloversigt

Stort energibesparelsespotentiale

Fordampningsbefugtning tilbyder et betydeligt kølepotentiale ved et meget lavt energiforbrug

Forskellige AHU-kølestrategier

Der findes flere forskellige metoder til at anvende evaporativ køling i et luftbehandlingsaggregat.

Fleksible konfigurationsmuligheder

Evaporativ køling i kanalen har potentiale til at sænke energiforbruget til køling i alle typer klimaer.

Strategier for direkte og indirekte evaporative køling

For at fordampe 1 kg vand i luften kræves der 680 W energi. For dampbefugtere kommer denne energi typisk fra den elektricitet eller det gas, der bruges til at koge vandet. For koldvandsluftbefugtere hentes denne energi imidlertid fra luften i form af varme, hvilket resulterer i et fald i lufttemperaturen.

Så for hver 1 kg vand, der fordampes i luften, opnås der 680 W evaporativ køling.

Ud over at overføre mere fugt til luften, leverer en stor kommerciel koldtvandsluftbefugter, der tilfører 1.000 kg fugt pr. time til luften, 680 kW evaporativ køling. Da nogle luftbefugtere kan gøre dette, mens de kører på mindre end 0,3 kW elektricitet, er deres potentiale for at levere energibesparende og omkostningseffektiv køling betydeligt.

Så hvordan kan dette potentiale realiseres i et moderne HVAC-system til bygningsteknik?

Direkte evaporative køling i kanalen

Dette er den mest almindelige form for evaporativ køling, der anvendes i luftbehandlingsaggregater. Luftbefugteren tilføjer vand til den indkommende luftstrøm, hvilket øger luftfugtigheden og sænker temperaturen. Denne behandlede luft tilføres derefter blot til rummet, hvor en stor andel af rumluften udluftes i stedet for at blive recirkuleret for at opretholde en lav luftfugtighed i rummet.

Fordelen ved denne strategi er, at 100 % af køleeffekten mærkes i rummet. En ulempe er, at den mængde afkøling, der kan opnås ved hjælp af direkte evaporative køling, afhænger af den indkommende lufts tilstand. Luft, der allerede har en høj luftfugtighed, vil ikke kunne absorbere meget fugt og vil derfor ikke blive påvirket af luftbefugterens afkølende effekt.

Evaporativ køling af udsugningsluft

Denne strategi anvender udblæsningsluften i kombination med en varmegenvinding til at forbehandle tilluften, inden den ledes ind i rummet. Når luften suges ud af rummet, er den typisk varmere end den indkommende luft og uegnet til at køle denne.

Men ved at luftbefugte denne luft og på en økonomisk måde sænke dens temperatur til under den indkommende lufts temperatur, kan den ledes gennem en varmegenvinding, hvorved dens kølige termiske energi overføres til den indkommende luft.

I sommermånederne kan dette sænke temperaturen på den indkommende luft med flere grader og mindske behovet for yderligere DX-køling, hvilket dermed reducerer et HVAC-systems energiforbrug. I vintermånederne kan den varme udblæsningsluft bruges uden luftbefugteren til at forvarme den indkommende luft, hvilket reducerer varmeomkostningerne.

Da der ikke sker nogen blanding af den befugtede udblæsningsluft og den indkommende friske luft, tilføres der ingen fugt til den indkommende luft, så afkøling finder sted uafhængigt af den indkommende lufts fugtighedsniveau.

Indirekte evaporativ køling

Denne strategi udnytter udeluften til at afkøle et indendørs miljø uden at lade udendørs- og indendørsluftstrømme blande sig direkte. Kold udeluft suges gennem en varmegenvindingsenhed og udledes straks, mens indendørsluften suges ud af rummet og cirkuleres gennem varmegenvindingsenheden, før den føres tilbage til rummet. Udeluftens kølige termiske energi overføres således til den indendørs luft via varmegenvindingen, uden at de to luftstrømme blandes direkte.

Ved at luftbefugte udeluften, inden den ledes ind i varmegenvindingen, sænkes dens temperatur på en økonomisk måde, og der opnås en endnu mere omkostningseffektiv afkøling af det indendørs miljø. Dette øger systemets kapacitet og gør det effektivt selv i perioder, hvor udetemperaturen er højere end den ønskede indendørs rumtemperatur.

Da den indendørs luft aldrig blandes med udeluften, er der en reduceret risiko for, at den indendørs luftkvalitet forringes af forurenende stoffer udefra, hvilket gør dette til en ideel løsning for kritiske miljøer. Det gør det også muligt at opnå en meget højere hastighed på udeluftstrømmen gennem varmegenvindingsenheden end på den indendørs cirkulerende luft, hvilket udnytter systemets kølekapacitet endnu bedre.

Direkte evaporative køling

For bygninger og områder, der ikke har et centralt klimaanlæg, kan direkte evaporativ køling være en meget økonomisk og gennemførlig måde at sænke temperaturen på. Luftbefugtere tilfører fugt til luften ved hjælp af enten højt tryk eller trykluft for at sikre fordampning. Spraydyser, der er strategisk placeret i hele rummet, leverer køling til en brøkdel af prisen for traditionel DX-klimaanlæg.

Ligesom ved direkte evaporative køling i luftkanaler afhænger den opnåede køleeffekt af luftfugtigheden i området, da høj luftfugtighed forhindrer, at der absorberes yderligere fugt, og dermed den deraf følgende køleeffekt. Denne strategi anvendes bedst i et område med meget aktiv ventilation og et højt luftskifte for at holde den omgivende luftfugtighed lav nok til, at der løbende kan absorberes fugt.

Systemet kan anvendes både indendørs og udendørs, hvilket var tilfældet, da Condair skabte verdens største system for fordampning omkring Profetens Moské i Medina, Saudi-Arabien. På det 15 hektar store område frigiver forstøvere op til 50.000 liter fugt i timen, hvilket leverer 34.000 kW evaporativ køling til ørkenluften og sænker temperaturen med op til 10 °C.

Strategier for direkte og indirekte evaporative køling
Guide to selecting a commercial humidifier

Gratis 10-punkts guide til specifikation af luftbefugtere

Download din 10-punkts guide til valg af luftbefugtere, og få et overskueligt overblik over planlægningen af luftbefugterprojekter.

Guiden dækker emner som psykrometri, valg af produktstørrelse, valg af teknologi, overvejelser vedrørende installation og hygiejnestyring.

Get in touch with us

Contact us

Contact Condair by phone, email or webform.

Get to know us

Discover some of our selected references from around the world