暖通空调系统节能技术要点探讨(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上暖通空调系统节能技术要点探讨暖通空调系统节能技术要点探讨 摘要:随着人们生活水平的提高,高层建筑空调系统的应用越来越普及,中央空调系统的能最消耗一般占整个建筑耗能的50%以上。但是目前绝大多数空调处在低效运行,能源浪费严重。因此做好空调系统节能势在必行。本文从几个不同的角度对于空调系统的节能做了逐一的论述。 关键词:暖通;空调系统;节能技术 Abstract: With the improvement of peoples living standard, application of air conditioning system in high-rise buil

2、ding is becoming more and more popular, the central air-conditioning system energy consumption accounts for more than 50% of the whole building energy consumption. But the vast majority of air conditioning in the inefficient operation, serious waste of energy. Therefore, energy-saving air-conditioni

3、ng system to be imperative. This paper from several different angles for energy-saving air-conditioning system makes the discussion. Key words: HVAC; air conditioning system; energy saving technology 中图分类号:TU74 引言:暖通空调系统特别是中央空调系统是一个庞大复杂的系统,系统设计的优劣直接影响到系统的使用性能。空调系统的设计对系统的节能起着重要的作用。 一、暖通空调节能技术方式 1、排风余

4、热回收技术 夏季,空调建筑的排风温度低于室外新风温度,室内含湿量也低于室外新风含湿量。利用热回收装置对排风和新风进行热交换,可以降低新风温度和湿度。冬季,排风温度高于室外新风温度,排风含湿量高于室外新风含湿量,热回收装置可以预热和加湿新风。具体做法为,在排风出口安装热交换器,排风和新风分别通过各自的通道进行间接接触换热;利用排风余热来预热新风(或者利用余冷来预冷新风),从而达到回收排风余热的目的。目前可以采用的热回收设备分为显热回收型和全热回收型两种。这种产品不但能够用于中央空调系统,而且能够用于供暖建筑和使用家用空调器的建筑。不但节能,而且改善了室内空气质量。现在全国已有多家产品,武汉也研制

5、和开发出了这种产品。有关专家对这项技术的节能意义有很高的评价,对其应用前景有很乐观的估计。应当说这项技术的应用在我国还处于起步阶段,进一步提高产品的性能和质量,并且使其易于与各种不同的建筑相结合,便于安装使用,是这项技术的主要研究方向 2、变流量技术 采暖、空调系统的设计是按照比较不利的气象条件进行的,所以在绝大部分时间内,实际负荷小于设计热(冷)负荷,并且在一天之内也是不断变化的。那么,水和空气作为热量和冷量的的载体,其流量也应当是随着负荷的变化而变化。这既是采暖、空调质量的要求,也是节能的要求。因此,如何动态地控制系统的流量,既能满足经常变化的负荷要求,又能最大限度的节省能耗,是暖通空调领

6、域近年来的技术热点之一。 对系统的流量调节,传统的方式是改变系统的阻力,即用阀门调节。这种方式显然是不经济的,因为是以消耗流体的机械能为代价的,这些机械能是需要泵和风机提供的。为了避免这种无谓的能量消耗,对于系统的集中调节,采用改变系统动力的方式,而不采用改变系统阻力的方式,已成了人们的共识和技术潮流。在改变系统动力的调节方式中,主要有泵风机多台并联的变台数调节和变速调节,其中包括定速机与变速机的并联、变速与变台数的结合等。在变台数调节中,需要注意的问题是,在调节中单机工况的改变。即随着并联台数的减少,仍在运行的泵(风机),流量增大,效率降低,结果有可能导致超载现象的发生。在变速调节方面,对于

7、一个具体的工程,需要研究的问题是,变速控制信号的选择,以及运行模式的选择。运行模式是指,是并联各台全部变速,还是定变结合,还是变速与变台数结合等。改变系统动力的变流量技术,就全国范围来看,在热水供暖系统、空调的冷冻水系统、冷却水系统以及风系统中,都有了很多的应用。 二、改善围护结构性能 对于暖通空调系统而言, 通过围护结构造成的热损失在整个空调系统能耗中占有很大比重,而围护结构的保温性能决定围护结构综合传热系数的大小,亦即决定通过围护结构消耗的能耗所占空调负荷的大小。 因此, 提高维护结构的保温隔热性能在空调系统节能中是十分必要的。 三、空调系统的设计负荷的合理计算 如今正确地计算负荷对整个系

8、统的设计十分重要,负荷算大了会导致投资运行费用增大, 耗能增大,算小了则不能满足功能要求,负荷直接决定空调系统设备和容量的大小。目前我国普遍在负荷计算上结果偏大,通过采取合理降低室内给定值标准与适当的减少新风量的方法,可以消除不必要的损耗,节约能源。 四、合理选择热源系统(地源热泵技术) 当前以地热作为热泵装置的热源或热汇来对建筑进行采暖或制冷的技术被成为地源热泵技术。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能), 既可实现低温热源向高温热源的转移。在冬季和夏季,分别将地热能作为高温热源和低温热源,在冬季将地热 “取”出来用于采暖或热水供应,在夏季将室内的热量提取后释放到地层中去。 目前在自然界

9、和工业生产中, 存在大量的低温位热源, 储藏于空气、 土壤、 水,以及工业废气、 废水中, 利用热泵可以回收这些低温位热源, 产生高温位热量来供应生产和生活之用。 五、利用自然冷源 由于建筑室内的人员、照明灯光、电脑的设备等散热量的影响,在春秋季当室外空气温度较低时,室内空气温度仍然较高,仍需要供冷。尤其是大空间房间,此时如果开启冷机供冷,不仅由于此时冷负荷较小,冷机制冷系数较低、能耗大,而且极端不合理。 比较常见而且容易利用的自然冷源是春秋季的室外空气。由于较好的自然冷源是春秋季的室外冷空气,此时室外空气较低,可用于这种温度下的空气是较好的冷源,可用于空调系统新风机组供冷。 此外,冬夏季利用

10、全热交换器回收冷热量,也可起到很大的节能作用。为了保证室内空气足够新鲜,满足人们的舒适要求,空调系统需要从室外抽取一定量新鲜空气送入室内,同时将室内污染物浓度较高的空气排至室外。而这部分排风的温度、湿度参数是室内的空调设计参数,冬季比室外空气热,夏季比室外空气冷。通过全热交换器,将排风的冷热量传递给新风,可以回收排风冷热量的70%80%左右,有明显的节能作用。 六、降低输送过程中能耗 现如今选用保温性能好的新型保温材料对管道进行处理有利于节能。对供暖系统进行全面的水力平衡调试, 改善供暖质量主要利用计算机。 采用以平衡阀及其专用智能仪表为核心的管网水力平衡技术,实现管网流量的合理分配,提高输送

11、能量的效率。在满足空调精度、 人体舒适度和工艺要求的前提下, 通过提高供回水温差、 选用低流速、 输送效率高的载能介质和效率高、 部分负荷特性好的动力设备, 可以减少输送过程的能耗, 从而提高输送效率。 七、控制和正确使用室外新风量 由于新风负荷占建筑物总负荷的20%30%,控制和正确使用新风量是空调系统最有效的节能措施之一。由于新风负荷接近总负荷的1/3,所以要严格控制新风量的大小。除了严格控制新风量的大小之外,还要合理利用新风。春秋季,有些房间仍需供冷,此时当室外空气焓值小于室内空气设计状态的焓值时,可采用室外新风为室内降温,可减少冷机的开启量,节省能耗。在设计上合理选择采暖、通风与空调相

12、结合的节能系统,采用科学的空调方式有效的降低负荷。 根据具体工程建筑的需要,依据技术标准,在设计时应注意朝向、周边区与内区、使用功能的差异等对系统进行选择和划分,同时要考虑分开设置或分环设置以便于控制、调节及管理。比如在采暖中散热器宜明装在外墙窗台下,散热器表面涂料及安装形式、南北向房间系统宜采用分环设置等措施。在通风空调系统的设计上,采用不同朝向、内外区系统应分开设置或分环设置,或采用多分区新风机、多分区空调机系统,对内外区分别输送不同参数的风,风量也可分别调节与控制,从而避免不同区域出现过冷或过热的能量浪费现象。例如变风量(VAV)系统、变露点送风系统、辐射板供冷与供热系统、变水量系统、水

13、环热泵系统、变制冷剂流量(VRV)系统、多分区新风机、多分区空调机系统等都具有节能的优点,分析环境控制场合的特点和各种系统具有的特点,使二者有最佳的配合,从而达到既经济又节能的目的。在通风空调系统的气流分布模式的设计上,可以选择具有节能优点的气流分布模式,如下送风模式、置换通风模式等。 八、实现供热管理信息化,采用计算机控制技术 对供热采暖系统的各种设备、阀门等运行状态进行在线的智能化监测、控制和管理主要采用计算机控制。全面监测、记录各运行参数协调各系统间的运行,提高管理水平, 增强系统的安全性和可靠性并可使整个生产过程实现信息化管理, 节省运行能耗, 使供热采暖系统的运行、 管理水平走向现代化。暖通空调系统使用者可根据个人需要设置每月甚至每天的控制程序让空调系统按预定的要求工作,在保证热舒适的前提下节能 10。开发并利用功能强大、界面友好的控制软件也是保证空调系统节能运行的有效措施。-最新【精品】范文 专心-专注-专业

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