陸偉雄



摘 要:陰涼庫濕度控制問題及處理方法
關鍵詞:除濕;加熱;相對濕度;GSP
項目介紹:
本項目為上海醫藥集團華南物流中心,位于廣東省中山市三角鎮,一期占地約45.27畝,本項目1#樓為物流作業用房,總建筑面積約27000平方米,主要由自動化立體倉庫和物流作業平倉庫組成。
項目特點:
1.該物流倉庫為藥品存放倉庫,庫體墻身夾層采用70mm聚氨酯發泡保溫層(聚氨酯導熱系數一般小于0.020(25℃,W/m·k))。調試初期庫房為空庫,無藥品存放;調試后期有少量庫存使用。
2.本項目庫體設計為陰涼庫,根據藥監GSP要求,庫房溫度與相對濕度有嚴格要求:干球溫度0~20℃,相對濕度75%~35%。
3.藥監局溫濕度監測設備均勻分布于庫房區域墻壁及柱體,離地約1.7米安裝,監測區域溫濕度不能低于對應要求。
4.庫房空調設備為組合型風柜,設置于相應庫房旁,送風為布袋風管吊裝往下送風方式,回風為機房墻壁開回風口,風管回風方式??照{風柜系統示意圖如下:
調試問題:
1、初期調試運行中,溫度符合陰涼庫0~20℃要求,相對濕度無法降低至75%~35%以內。
調試目的:
1、保證庫房溫、濕度嚴格滿足藥監規范要求;
溫度:0~20℃
相對濕度:70%~35%(上限值降至70%,避免數據滯后造成報警)
2、實現庫房溫濕度控制自動最優運行,并盡可能降低能耗;
情況分析:
造成相對濕度過高的主要原因有2點:
1)空氣中絕對含濕量過高,可通過制冷除濕降低空氣的絕對含濕量,見圖一;
圖中,狀態點N(干球溫度19℃,相對濕度70%,含濕量9.82g/kg),狀態點W(干球溫度18℃,相對濕度65%,含濕量7.88g/kg),從N點到W點的過程,空氣中含濕量減少,相對濕度降低,為降溫除濕過程。
2)空氣處于飽和狀態時含濕量降低,可通過加熱空氣增加空氣的飽和含濕量,以降低相對濕度,見圖二:
圖中,狀態點N(干球溫度16℃,相對濕度70%,含濕量8.11g/kg),狀態點W(干球溫度17.17℃,相對濕度65%,含濕量8.11g/kg),從N點到W點的過程,為加熱空氣,增加空氣飽和含濕量,以達到降低相對濕度的過程。
調試方法及結果:
降溫除濕:
1.2臺風柜運行不同的運行模式(庫房內由兩臺AHU風柜提供冷源時)
因兩臺風柜同時開啟時,風量相對過大,除濕效果不明顯,因此雙風柜庫房除濕方法采用:
1)其中一臺運行除濕模式(低風量,低冷凍水水溫),具體由回風溫度及相對濕度控水閥(溫度高及濕度高時冷凍水閥開度增大,增加低溫冷凍水流量),回風相對濕度控風機頻率(濕度高降低風機頻率減少風量);
2)另一臺運行通風模式,具體為關閉冷凍水水閥,與除濕模式的設備運行相同的風機頻率。
該方法能使經過表冷器的濕空氣能與表冷器充分接觸,使空氣中水分析出,減少空氣的含濕量。
2.單臺風柜運行除濕模式(庫房內由單臺AHU風柜提供冷源時)
除濕運行方法如下:
1)風柜運行除濕模式(低風量,低冷凍水水溫),具體由回風溫度控風機啟停(溫度高打開風機,溫度低關閉風機,風機運行低頻降低循環風量),冷凍水回水溫度控水閥開啟(溫度高及濕度高時冷凍水閥開度增大,增加低溫冷凍水流量)。
加熱增加空氣飽和含濕量
考慮冬季時段室外氣溫較低,當庫房濕度低于要求值時,無法通過制冷除濕達到要求的相對濕度,因此,風柜AHU增加PTC電加熱裝置用作加熱增加空氣飽和含濕量,以達到降低相對濕度的效果,具體運行方法如下:
1.當庫內相對濕度超出庫體相對濕度范圍時,開啟風柜PTC電加熱裝置,水閥關閉,風機設置全功率運行,通過空氣循環使庫房溫度升高,增加空氣飽和含濕量,降低相對濕度。
小結:
初期調試期間,發現由于物流倉各庫體面積較大,風柜AHU選型風量相對亦較大,但庫體保溫效果好,及熱源穩定,風柜以額定功率運行時,庫溫雖能迅速達到要求,但庫內空氣未充分除濕,使溫度降低后,相對濕度處于較高水平。
溫度傳感器
總結得出:
1.在體積較大的陰涼庫采用大型風柜進行相對濕度控制的過程中,需注意控制通過表冷器的循環風量以及控制冷凍水水溫,以減少經過表冷器的循環風量及保持表冷器內冷凍水水溫低于庫內空氣的濕球溫度,從而達到降溫除濕的目的。
2.在室外溫度較低的情況下,常規制冷系統無法實現制冷除濕過程,需通過增加輔助加熱設備加熱空氣,使空氣的飽和含濕量增大,以降低相對濕度的數值,達到設計的相對濕度要求。