不少档案库房已经配置了空调和除湿设备,但运行一段时间后会发现,温湿度记录曲线起伏明显,达不到《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)对波动幅度的要求。问题未必出在设备本身,而在于系统匹配和调控方式。在不整体更换设备的前提下,可以从以下几个方面着手改善。
控制精度首先取决于测量是否准确。库房内温湿度传感器使用一段时间后会出现漂移,建议每年送检校准一次。布点位置同样重要——传感器应避开空调出风口、门窗附近和阳光直射处,否则采集到的数据无法代表库房整体环境。面积较大的库房,可在不同区域增设监测点,取平均值作为调控依据。
很多库房设备采用简单的启停控制,达到设定值就停机,偏离后又立刻启动,导致温湿度反复震荡。可改用比例调节方式,让设备在接近目标值时逐步降低输出功率,平稳逼近设定值。同时适当放宽启停的上下限区间,避免设备频繁动作。对于同时配备空调和除湿机的库房,还需协调两者运行逻辑,防止一边制冷一边加湿的相互抵消。
设备调控能力再强,也抵不过围护结构持续漏气渗湿。应检查库房门窗密封条是否老化、穿墙管线孔洞是否封堵、墙体防潮层是否完好。新风系统如果未配备除湿功能段,梅雨季引入的室外湿气会持续增加设备负担,建议加装或启用独立除湿段。
依靠人工巡检很难发现波动的规律和原因。加装恒温恒湿档案库房环境监控系统后,可连续记录各区域温湿度曲线,自动生成报表并超限报警。管理人员据此判断问题出在哪个环节,为后续档案库房恒温恒湿系统改造提供依据。
提高现有设备的温湿度控制精度,关键在于传感准确、策略合理、围护严密、监控到位。这几项工作投入不大,却能明显改善库房环境稳定性。如果经过优化后精度仍无法满足要求,则需考虑对档案库房恒温恒湿系统进行整体升级,从设备选型和系统架构上重新匹配库房的实际需求。
