水环热泵空调系统运行能耗的参数评价法(1).doc

上传人:飞****2 文档编号:19318155 上传时间:2022-06-06 格式:DOC 页数:7 大小:25KB
返回 下载 相关 举报
水环热泵空调系统运行能耗的参数评价法(1).doc_第1页
第1页 / 共7页
水环热泵空调系统运行能耗的参数评价法(1).doc_第2页
第2页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《水环热泵空调系统运行能耗的参数评价法(1).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水环热泵空调系统运行能耗的参数评价法(1).doc(7页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上水环热泵空调系统运行能耗的参数评价法 (1)水环热泵空调系统是回收建筑余热的一种具有节能和环保意义的空调系统形式。本文是以水环热泵空调系统能耗动态模拟结果为依据,归纳总结出描述建筑特点的参数和空调系统能耗参数间的内在关系,以此来评价建筑物采用水环热泵空调系统是否节能问题。 关键词 水环热泵 节能评价 参数法0 引言水环热泵空调系统是回收建筑物内余热的系统,它的节能效果和环保效益是与气象条件、建筑特点及辅助热源形式(电锅炉、燃煤锅炉等)等因素有关的。而我国地域辽阔,各地区气象条件差异很大,各地实际建筑形式与特点也各不相同。那么,在什么样的场合选用水环热泵空调系统才能收到

2、最佳的效果和环保效益,这个问题始终是我们工程设计中先明确的问题。 文献1、2曾分析过这个问题,提出系统运行能耗的静态分析法和计算机动态分析法。本文在此基础上,以系统能耗动态模拟结果为依据,归纳总结出建筑特点(建筑物特征参数)和水环热泵空调系统能耗(能耗评价参数)间的内在关系,从而提出一种能耗评价方法,称为参数评价法。 1 建筑物特征参数 所谓的建筑物特征参数是指用来描述建筑物内外区面积、建筑物内部负荷、新风负荷等特征的参数。本文提出11 建筑物负荷特性参数r 参数r定义为: 对于新风单独处理的水环热泵空调系统: (1) 对于水-水热泵处理新风的水环热泵空调系统: (2) 式中r-建筑负荷特性参

3、数,W/m2; Ai-建筑内区面积,m2; Ap-建筑外区面积,m2; L-建筑新风量,m3/h; -建筑内部负荷,W/ m2; -折算系数,(m2h)/ m3新风负荷以折算为与之相当的周边区面积, 经试算,其值为0.20.27,通常取为0.24。 由此可见,建筑负荷特性参数r的物理概念为建筑物外区单位面积所分摊的建筑内部热量。R越大,表明建筑物内的余热越多。 12 建筑负荷密度y 参数定义为: (3) 式中-建筑负荷密度,W/ m2; A-总面积,m2; -建筑周围边地区当量负荷W/ m2,其值见表1。 区当量负荷W/ m2,其值见表1。 地点哈尔滨北京上海广州 (W/ m2)5040301

4、0 1.3 参数ra ra的定义为 (4)式中各符号同式(1)。 参数ra体现了建筑中新风负荷占总负荷的比例。 2 水环热泵空调系统的能耗评价的比例 所谓的水环热泵空调系统的能耗评价参数是指用来描述水环热泵空调系统运行能耗的主信息。通过几个参数就可对水环热泵空调系统的能耗情况作出恰当的评价。 2.1 水环热泵空调系统的能耗评价公式 文献2中给出 E1=N1/n B1/h1 E2=N2/n B2/h2 (5) 式中:E1、E2-分为常规空调系统(风机盘管加新风)、水环热泵空调系统一次能源的能耗,kWh; N1、N2-分别为常规空调系统、水环热泵空调系统的电耗,kWh; B1、B2-分别为常规空调

5、系统、水环热泵空调系统的热耗,kWh; n-电能总效率,% h1、h2-分别为常规空调系统、水环热泵空调系统用热的总效率供(kW 从热量/kW一次能源),% 令E1=E2,可得 (6) 记k= B2/B1,b=( N2-N1)/ B1, nh1=n/h1, nh2=n/h2。 式中,nh为电热效率比,则式(6)可写为: nh1=knh2 b (6a)称式(6a)为水环热泵空调系统能耗评价公式。由此可见,当nh1knh2 b时,则E1E2,水环热泵空调系统能耗比常规空调系统少;反之,水环热泵空调系统能耗多。 由式(6a)可见,nh1与nh2呈线性关系,如图1所示,则线上方区域的水环热泵空调系统节

6、能区,线下方为非节能区。当常规空调系统热电效率比nh1b时,水环热泵空调系统无论采用何种辅助热源方式,都是不能的。图1 水环热泵空调系统能耗评价区 b是直线的截矩,k是斜率,我们可以把k和b视为二个能耗评价参数。除此之外,还提出了第三个参数c。 当两种空调系统采用相同的热源形式时,h1=h2,即nh1=nh2,则由式(6)可得: (7) 令c=(N2摘 水环热泵空调系统是回收建筑余热的一种具有节能和环保意义的空调系统形式。本文是以水环热泵空调系统能 本篇论文是由3COME文档频道的网友为您在网络上收集整理饼投稿至本站的,论文版权属原作者,请不用于商业用途或者抄袭,仅供参考学习之用,否者后果自负

7、,如果此文侵犯您的合法权益,请联系我们。-N1)/(B1-B2) (7a) (c,c)为能耗评价线上的一个特征点(见图1),c点表明两种空调系统采用相同热源形式时,电耗差值与热耗差值之比。 参数c的意义为:当水环热泵空调系统辅助热源形式与常规空调系统相同时(h1=h1=h),若其电热效率比nhc,则有21,反之,当nhc,则有E2E1。 由式 (6a)易得: b=c(1-k) (8) 但应注意,影响电耗差值大小的因素主是:一是运行工况不同,引起两种空调系统电耗不同,二是水泵的控制方式不同,使两种空调系统电耗差异很大。为此,将c值作如下处理: 式中P1、P2-分别常规空调系统和水环热泵空调系统中

8、水泵的电耗,kWh。 (9) (10)2.2 空调系统电热能耗比 为了能对两种空调系统得出能耗相差多少,而提出第4个评价参数eb。由式(5)、(6a)可得出两系统能耗比为: (11) 记eb=N1/B, 0=nh2 b,则 (11a) 式中:0-与水环热泵系统能耗相同时,常规空调系统应有的电热效率比; eb-常规空调系统电、热能耗之比: 其余符号同前。 通过上述分析,欲对水环热泵空调系统作出能耗评价,可通过四个评价参数k,b,c(或c),eb作出评价。因此,如何求得四个评价参数是解决问题的关键。 提 本文就山东大厦波特曼共享空间空调设计及工程施工中遇到的难题及对策,做了较深入的研究,主采取了三

9、项技术措施。一是在共享空间底部采用地板辐射采暖解决冬季共享空间底部空调效果较差的问题;二是在共享空间内采取室内空气在垂直高度上的强制循环措施,解决共享空间内温度在垂直方向上的温度梯度问题;三是采用自动喷口解决共享空间大跨度送风问题;同时分析了在共享空间采取热回收措施的必性和可行性及采用热回收技术需注意的问题。关键词:共享空间,温度垂直失调,气流组织,地暖,自动喷口,热回收 一、 引言山东大厦是一集客房、会议、餐饮、康体于一体的综合性建筑,按五星标准兴建。为体现大厦宏伟、庄重、具有时代感的特点,主楼建筑造型采用了国际上著名的波特曼大空间设计手法。该大空间具有典型的共享空间的特征,中空部分呈半圆筒

10、型,高89米,内半径27米。由于该共享空间垂直高度及跨度很大,在国内罕见,造成共享空间内在垂直方向上空气温度呈梯度分布。在夏季,下冷上热的空气分布正好有利于空调效果的改善,但在冬季这种下冷上热的温度分布却严重影响了共享空间底部的空调效果。为了改善共享空间的冬季空调效果,采取了三项措施:1、在底部大堂设地板辐射采暖;2、利用共享空间下冷上热的特点,采取机械循环的方法,使空间内的温度趋向均匀;3、在底部大堂采用自动风向可变型喷口。我们还考虑到星级宾馆对室内的空气品质的求,无原则进行通风换气。根据计算,该共享空间排风量高达20-30万m3/h。由于排风需新风进行补充,所以极大地增加了新风负荷,能源消

11、耗剧增,随着我国经济建设的发展,能源日趋紧张,供需矛盾日益突出。根据有关资料统计,我国建筑业耗能在总能源消耗中所占比例很高,高达20%。而在建筑业耗能中,空调耗能占到30%-40%。因此,在建筑行业中,必须重视节能工作,尤其关注空调通风节能技术的研究与应用,为了减少能源消耗,充分利用排风中的能源,在本工程的空调通风系统中,增加了热回收系统。二、 共享空间在垂直方向上温度呈梯度分布的问题解决及节能1、空调通风系统简介 主楼共享空间的空调系统分高区和低区两部分,其中低区1-5层,设备布置在5层平层(机械层)内;高区6-24层,设备布置在24(机械层)。低区和高区分别设置了二套空调通风系统。冬季,在

12、烟囱效应作用下,共享空间内的温度较高的空气上升,室外冷空气或周围温度较低的空气补充,造成共享空间内底部空气温度低,上部空气温度高。这种室内空气温度状态分布,严重影响了室内空调效果。为解决这一问题,使共享空间内的温度垂直分布趋于接近,本工程采取了使共享空间内的空气在垂直方向上强制循环的措施,扰动共享空间的气流使温度分布趋于一致。设计方案见图1。 图1 共享空间空气强制循环方案 2、共享空间热回收系统设计方案如图2。该方案特点:充分利用原有空调系统,仅增加了少量设备,实现了共享空间排风的能量回收。根据计算该热量回收系统回收了排风中55-70%的可回收热量。 图2山东大厦波特曼大空间热回收系统设计原

13、理图 3、热回收系统的组成根据计算可被热回收系统利用的排风量约为20-30万m3/h。热回收系统应包括余热载体的收集和处理设备,可利用能量的储存、传递与转换设备,其他辅助设备等。根据国内外的成功经验,在共享空间内,采用以转轮式空气-空气换热器为核心的热回收系统效果好、投资省、经济效益显著。因此,本工程采用了这种成熟的系统形式。4、系统核心设备-转轮式空气-空气热交换器设备特性及设计计算。转轮式空气-空气热交换器(又称转),国内已研制成功,并已投入批量生产。该产品热回收率高,最高可达70%以上,被广泛应用于空调排风的能量回收入系统。该产品根据构造不同大致可分为回转型和静止型两类。其构造原理是:新

14、风和回风分别在两个半部逆向通过回转着的转轮的转芯部分,转芯是由特殊材质制作的,呈蜂窝状,蓄存着从排风中获得的能量,当转向另一侧时,这些能量被新风带走。 (1)、转轮的特性 转轮的特性主由热湿交换效率和空气阻力来衡量。 显热交换效率:湿度交换效率: 全热交换效率: 新风侧空气阻力:排风侧空气阻力:式中,t摘 水环热泵空调系统是回收建筑余热的一种具有节能和环保意义的空调系统形式。本文是以水环热泵空调系统能 本篇论文是由3COME文档频道的网友为您在网络上收集整理饼投稿至本站的,论文版权属原作者,请不用于商业用途或者抄袭,仅供参考学习之用,否者后果自负,如果此文侵犯您的合法权益,请联系我们。、x、h

15、分别表示热交换器的显热交换效率、湿度交换效率、全热交换效率。H1、H2分别为新风侧转轮热交换器进口和出口处的静压;H3、H4分别为排风侧转轮热交换器进口和出口处的静压。(2)、转轮转速与效率的关系 从试验研究得知,对于一定材质和结构形式的转轮,其热湿交换效率与通过转芯的空气流速和转轮的转速有关,而且当面风速一定时,转轮的转速存在着某极限值。在此极限转速下t=x=h。当实际转速低于极限转速时,x小于t,而且,转速越低,其相关程度也越大。当面风速在2-4m/s 合理范围内时,转轮热交换器的压力降约为100-175Pa。 (3)、转轮新风排风比与效率的关系 研究得知,通过转轮的新风量与排风量的比值,

16、影响着热湿交换效率。新风排风比值越大,效率越低。比值越小,效率越高。不过,在排风量一定的情况下,转轮新风排风比的减小,意味着新风量的减小,因此,尽管效率提高了,但是新风从排风中取得的热量不一定提高,反而可能降低。 对于多数转轮装置,在新风排风比为1时(即通过转轮的新风量等于排风量时),其全热交换效率大致在70-80%。 (4)、转轮热交换器的设计计算 若已知新风量、排风量、内外空气状态参数,对特定的转轮热交换器就可以确定全热交换效率。当转轮在极限下转速下时,存在t=x=h,据此即可以确定新风经过转轮热交换器后的状态。当实际转速小于极限转速时,xt,因此新风经过转轮热交换器后的状态会有所变化。

17、5、共享空间热回收系统经济效益分析 进行热回收系统设计和实施,主是为了节约能源,节约运行费用。所以在方案论证时经济效益分析是必不可少的关键环节。一般用静态投资回收期来衡量节能措施的投资经济性。 其中静态投资回收期=工程初投资/年节省费用。经分析计算结果如表1。 表1 项目 设计热回收能力(万m3/h) 效率(%) 节电(万元) 节电及蒸汽(万元) 备注热回收系统夏季节能 20 55 30 热回收系统冬季节能 20 65 33 热回收系统年节约费用 63 热回收系统初投资(万元) 45 投资回收期(年) 0.7 6、热回收系统设计注意事项在热回收系统设计当中,需注意如下几个问题:a、只有达到一定品位和一定数量的余热,才有利用价值,值得回收;b、余热通常品位较低,品质较差,热回收换热温差较小;c、热回收系统在借助成熟的已用于常规系统的技术的同时,需针对工程特殊性进行认真仔细地研究开发;d、热回收技术仍处于研究开发阶段,应用时有一定复杂性,需由各方专家进行可行性分析,做出技术评估报告;e、余热回收技术应用场所广泛,如宾馆、商场、体育馆、剧场以及工业企业工艺系统等。 专心-专注-专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁