Feasibility analysis of the hygroscopic building | |||||||||||||||||||||||||||||
摘要 探讨了调湿建材作为一种室内湿度调节方式的可行性,计算了北京地区气候条件下某办公室全年的湿负荷,估算了所需调湿建材的蓄湿量,介绍了一种以高分子树脂凝胶为主要材料的调湿建材。 关键词:调湿建材 湿度调节 可行性 Abstract Discusses the feasibility of the hygroscopic building material as an indoor humidity controlling method. Calculates the humid load of an office in Beijing, estimates the accordingly required moisture storage capability of the hygroscopic building material. Presents a hygroscopic building material made from a super absorbent polymer gel with high molecular weight. Keywords:hygroscopic building material humidity controlling feasibility | |||||||||||||||||||||||||||||
1 调湿建材--一种新型的湿度调节方式
*认为室外空气只通过新风通道进入室内,无渗入;
从表2得知,北京地区该房间一年的加、除湿量在240 kg左右,若使用调湿建材独立调节室内湿度,则要求其蓄湿量达到240 kg,假设该房间使用了54 m2(除去门窗后的墙体内壁面积)的调湿建材,建材厚20m m,即所用的调湿建材体积为1.08 m3,可得调湿建材所要求的蓄湿量约为222 kg/ m3,此外为了保证室内相对湿度较舒适,还要求调湿建材蓄量在222 kg/ m3左右,仍保持其表面对应的空气相对湿度在较舒适范围。 |
Gel是由高分子树脂吸收盐涂溶液后形成的凝胶,其调湿原理是利用了凝胶中的盐溶液对水蒸气的吸收与释放作用。常用的盐溶液为CaCl2或LiCl溶液。图3人出了吸收了CaCl2溶液的高分子树脂凝胶在不同相对湿度下对应的平衡含水率,实验环境温度为25℃ [3]。其中C是每kg干固体中的含水率,Gel中的干固体是指吸湿前的高分子树脂和无水CaCl2。为了便于比较,图3还给出了常用吸湿材料硅胶的平衡含水率曲线[4]。从图3可以看出,凝胶在φ=50%~80% 之间的含湿量之差约为0.93 kg/ kg,而硅胶在相同湿度范围内的含水量水率之差只有0.37 kg/ kg左右。可见Gel的蓄湿能力明显优于硅胶。
图3 Gel与硅胶的平衡含水率曲线
图4 调湿建材的平衡含水率曲线
Gel是胶状物质,不能直接作为墙体材料。将Gel掺混到水泥、珍珠岩等材料中,可制成板状调湿建材。图4给出其了该调湿建材在不同相对湿度下的平衡含水率,实验环境温度为27℃。从图4可以看出该调湿建材在φ=40%~65%之间的含湿量之差约为270 kg/ m3,对于算例中的房间,只要使用0.89m3的调湿建材即可满足要求。
5 结论
在一定的室内产湿及气候条件下,配合适当的通风换气,调湿建材替代传统的空调湿处理方式,独立调节室内湿度是可行的。以高分子树脂凝胶为主要材料的新型调湿建材,在φ=40%~65%之间的含水率之差可达270kg/ m3,具有很好的蓄放湿能力,可以满足北京时地区办公型房间的调湿要求。
本文只是从宏观的、总体的角度估算了调湿建材应具备的蓄放湿能力,但其吸放湿的速度能否满足室内的调湿要求,还需要进下的数值模拟和实验验证。
参考文献
1 赵荣义,范存养,等,空气调节。北京:中国建筑工业出版社,1994
2 陆耀庆,主编,实用供热空调设计手册,北京:中国建筑工业出版社,1993
3 Jin Zhaofen, Yutaka Askao, et al. Thermal and water storage characteristics of super-absorbent polymer Gel which absorbed aqueous solution of calcium chloride. Thermophysics and Heat Transfer Conference, Volume 4, ASME,1998
4 Motoyuki Suzuki. Adsorption engineering. Tokyo: Kodansha Ltd, 1990