热交换听着好像很厉害,其实简单算一算就知道没什么用。一个孔的壁挂式新风上热交换更是异想天开。
算你功率全开,200m³/h,室内外温差10℃。
空气的比热容大约是1000 J/(kg·℃),就是说使1千克空气的温度升高一度,需要输入1000焦耳的热量。
空气的密度大约是1.29 kg/m³ 。
那么如果没有热交换,每小时房间流失的热量就是
200m³ * 1.29 kg/m³ * 1000 J/(kg·℃) * 10℃=2580000J
功率等于2580000焦耳除以3600秒等于716瓦。也就是说这种情况房间需要功率716瓦的供暖,才能弥补新风系统流失的热量。
那么有了热交换是不是就能省掉这716瓦呢?并不能。
假设室外空气10度,室内空气20度,热交换最多能让进来的空气升高到15度,排出的空气也降低到15度,因为热不能自发的从低温物体传递到高温物体。
所以即使最理想的热交换,也只能节约716瓦的一半就是358瓦。
但是实际上热交换效率能有80%就不错了,那就是358*80%=286瓦。
这还是200立方米的大风量,假如你平时开到90立方米,那就只有129瓦。估计最小的取暖器都没有这么小功率的了。
就算在北方更冷的地方,也不过是几百瓦,和室内暖气的功率比起来就是九牛一毛。
就为了这点功率,增加那么多安装成本,再想想还有为了热交换产生的风阻,真的不值。
对于这种就一个孔的壁挂式新风,上热交换就要同一个位置出风进风,无法向远处扩张,这新风就废了。
热交换听着好像很厉害,其实简单算一算就知道没什么用。一个孔的壁挂式新风要求热交换就是耍流氓。
算你功率全开,200m³/h,室内外温差10℃。
空气的比热容大约是1000 J/(kg·℃),就是说使1千克空气的温度升高一度,需要输入1000焦耳的热量。
空气的密度大约是1.29 kg/m³ 。
那么如果没有热交换,每小时房间流失的热量就是
200m³ * 1.29 kg/m³ * 1000 J/(kg·℃) * 10℃=2580000J
功率等于2580000焦耳除以3600秒等于716瓦。也就是说这种情况房间需要功率716瓦的供暖,才能弥补新风系统流失的热量。
那么有了热交换是不是就能省掉这716瓦呢?并不能。
假设室外空气10度,室内空气20度,热交换最多能让进来的空气升高到15度,排出的空气也降低到15度,因为热不能自发的从低温物体传递到高温物体。
所以即使最理想的热交换,也只能节约716瓦的一半就是358瓦。
但是实际上热交换效率能有80%就不错了,那就是358*80%=286瓦。
这还是200立方米的大风量,假如你平时开到90立方米,那就只有129瓦。估计最小的取暖器都没有这么小功率的了。
就算在北方更冷的地方,也不过是几百瓦,和室内暖气的功率比起来就是九牛一毛。
就为了这点功率,增加那么多安装成本,再想想还有为了热交换产生的风阻,真的不值。
对于这种就一个孔的壁挂式,你上热交换就等于同一个位置出风进风,这新风就等于彻底废了。
规划机型靠双边刷并不能提高清扫效率,因为边刷的清洁能力和主刷加吸尘器不是一个量级的,所以机器人规划路线的时候仍然要根据主刷的宽度来覆盖地面,用的时间还是一样多。
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