0x300x500mm 21±2℃ 50±5% n=23次/h L=63000m 3/h H湿=31kg/h 冷指标700 W/m 2 热指标250 W/m 2 房间尺寸:51x24x6.0米南侧外墙工件尺寸:300x300x500mm 21±2℃ 50~70% n=9次/h L=66000m 3/h H湿=32kg/h 冷指标512 W/m 2 热指标250 W/m 2 从表1-2可以看出,目前涂料制壳工段采用的室内设计温度一般为21±2℃, 个别为21±1℃,车间层高均在4m以上,绝大部分超过5m,属于高大空间,相关规范对于高大空间的换气次数没有设计参考。而且其设计相对湿度精度相差较大,而我国规范并没有对不同相对湿度精度下所需的最小换气次数提出明确的规定,目前也没有关于不同相对湿度精度所需的换气次数和不同换气次数对于室内湿度分布影响的研究。类似于熔模精密铸造车间,还有纺织车间,此类恒温恒湿车间具有大空间、面积大、湿负荷大、扰量多等特点,不仅对温度精度有较高要求,其对相对湿度亦有较为苛刻的要求,相对湿度严重地影响着生产工艺的顺利进行或使用要求, 不同工艺散湿的动态特性也差别较大。如何保障此类恒温恒湿空调温湿度精度达到工艺要求,同时又能有效地降低其运行能耗显得尤为重要。对于恒温恒湿房间而言,其热湿扰量主要有外围护结构导热、人体散热散湿、生产散热散湿等。同时,气流组织形式、送风温差及相对湿度差也会对室内温湿度分布产生影响,形成室内的热湿扰量。鉴于此,本文主要就以下内容展开研究。(1)研究生产工艺中湿源的动态散湿特性,找出热湿负荷的变化规律; (2)针对某恒温恒湿车间,探讨其温湿度精度要求的合理性,计算空调换气次数是否合理,优化空调换气次数、送风温、湿度等参数; (3)将上述恒温恒湿车间中主要干燥区域分割出来,研究不同散湿强度下, 不同换气次数所能保证的温湿度精度及变化规律。