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长久以来,人们对生活环境与工作环境的温湿度都有着较高的要求。湿度是影响室内人员热舒适度的重要因素之一。随着生活水平的提高,人们不仅对湿度控制有了更高的要求,也更加在意室内空气品质不达标带来的健康问题以及传统空调系统的能耗问题。固体吸附式除湿净化空调是一种环保型空调系统,该系统与传统的压缩式空调系统相比,具有良好的改善室内空气品质和降低建筑能耗的潜力,但也仍然存在着诸如系统复杂、成本高、再生温度高等问题。固体吸附式除湿净化空调系统的核心是组成其吸附单元的吸附剂,吸附剂的除湿净化特性决定了以该材料搭建的固体吸附式除湿净化空调系统的运行特点,解决该系统应用的关键就是找到更适宜的吸附剂。常用的固体吸附除湿材料主要有硅胶、分子筛、活性氧化铝、复合材料、活性炭等,这些材料都在实际工程中得到了一定程度的应用。出于提升固体除湿净化空调系统整体能效水平的目的,上述传统除湿材料仍然具有吸湿性能和再生温度方面的优化空间。因此,学者们长久以来都在探寻节能环保高效的新型除湿材料。高比表面积的金属有机骨架材料和低成本的生物质材料显示了在空气除湿领域的应用潜能。本文通过研究MIL-101(Cr)和其改性材料MIL-101(Cr)-SO3H,以及由天然椰壳制备的生物质材料(椰壳纤维)在常用空调工况中的除湿性能,并与常见除湿材料的除湿性能作对比,分析这几种新材料在固体吸附式除湿净化空调系统中的应用价值和应用方法。首先综述了国内外在固体除湿空调领域针对新型除湿材料的探索,以及在测定新材料除湿特性方面总结的相关方法,提出了包括MIL-101(Cr)和其改性材料MIL-101(Cr)-SO3H,以及一些生物质材料在固体净化除湿空调领域的应用前景。而后,结合固体除湿空调对材料的需求和新材料的特点,设计并实施了实验,实验过程中使用动态重量法结合静态重量法测定6种材料的吸脱附等温线、吸附量、脱附量、吸附速率、脱附速率,评价了两种金属有机骨架材料——MIL-101(Cr)和其改性材料MIL-101(Cr)-SO3H以及天然椰壳纤维的除湿性能。并得出结论:MIL-101(Cr)和其改性材料MIL-101(Cr)-SO3H除湿性能优于传统除湿材料,适用于固体除湿空调系统;椰壳纤维除湿性能与传统除湿材料相比略差,但考虑到生物质材料的造价低廉、无污染等特性依然有一定应用的可能。最后,针对三种除湿材料不同的除湿特性,对新三种材料在空调领域的应用做出了展望。