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제습 열교환기

여름철 실내 증가된 습도량 제어를 위해 냉각 코일 전후단에 일체형으로 설치함으로써 예냉각 및 재가열을 통해 냉각부하를 감소하고 실내 공기 질을 개선할 수 있습니다.

● 냉각 효과
고온외기는 제습 열교환기를 통과 후 냉각되어 냉각코일로 유입
● 가열 효과
급배기 교차오염 방지 분리판
● 외기 열교환부
배기되는 실내공기는 열교환기 한 단면에 흡열되어 다른 면으로 열 전달

실내 습도는 실내환경과 실내 공기질 모두에 영향 을 미치는 중요한 요소입니다.
하계 장마철 실내로 유입되는 외부 공기는 높은 수분과 열량을 함유하고 있고 유입공기의 습도를 낮추기 위해선 공기를 과냉각 해야 됩니다.
통상 제습 방식은 제어습도에 도달시 까지 냉각 한 후, 실내 공급 세팅 온도로 다시 재가열 과정을 거치고 있어 에너지사용량이 증가됩니다.
재가열과정을 거지치 않고 과냉각된 공기가 실내에 공급되면 냉방 질병과 유해세균 번식등이 발생될 수 있습니다.

‘제습 히트파이프 열교환기’는

여름철 외부 기온상승에 따른 현열부하를 무동력 방식의 냉각 효과를 통해 온도를 낮추어 
냉각코일 냉각부하를 줄이고, 냉각 코일을 통과한 저온고습 공기를 가열하여공기 상대습도를 높여 실내에 공급 함으로써 공기질을 높이고, 냉방 시스템 전체의 효율을 높여 안정적으로 실내 습도를 제어 할 수 있습니다.

제습 히트파이프 열교환기는 통상적인 제습 열교환 방법과 비교하여 50~100 %의 더 많은 습기를 제거할 수 있습니다.

히트파이프 열교환기 제습 방식

유입공기(1)는 제습 열교환기 냉각부를 통과(1 2) 하면서 현열 냉각되어, 냉각코일 냉방부하가 감소되고, 냉각코일통과(2 3)한 공기는 열교환기 냉각 Precool효과로 인해 급속히 온도가 떨어지고 더 많은 양의 습기가 제거됩니다. 
냉각코일을 통과한 공기는 제습 열교환기 가열부를 통해 가열(3 4)되어
에너지 소비 없이 상대습도를 최적의 조건으로 조절되어 실 내에 공급 됩니다.

통상적 제습 방식

유입공기(1)는 제어습도에 도달시까지 많은 양의 냉각 에너지를 사용하여 (1 2)로 냉각됩니다. 냉각 코일을 통과한 공기(2)는 저온 고습 상태인 과냉 상태 이며, 공급공기 상태를 실내요구 환경조건에 맞추기 위해 추가에너지를 이용 재가열(3) 된 후 실내에 공 급됩니다. 통상적 제습방식에서 냉각용량이 커져 냉각부하 에너지가 증가되고, 재가열을 위한 추가 전기에너지가 필요합니다.

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