孫璇
【摘 要】隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,在當前的建筑設計領域中,暖通空調(diào)應用十分廣泛,該技術的實踐應用符合我國大力倡導的可持續(xù)發(fā)展理念,不僅可節(jié)約大量能耗,同時還能最大限度的提升空調(diào)應用效率。鑒于此,本文主要暖通空調(diào)節(jié)能技術在建筑設計中的實踐應用進行了分析和研究。
【關鍵詞】建筑設計;暖通空調(diào);節(jié)能技術
暖通節(jié)能技術在我國當前的建筑設計領域中應用十分廣泛,其專業(yè)技術含量較高,但若想充分的發(fā)揮出該技術的實際作用和價值,要求相關工作人員對該技術性有一個充分全面的了解,同時還要樹立起節(jié)能環(huán)保的正確理念,在各建筑施工環(huán)節(jié)中都要進行嚴格把關,積極應用各種節(jié)能技術,為我國建筑事業(yè)的長久穩(wěn)定發(fā)展提供保障。
一、暖通空調(diào)節(jié)能技術在建筑設計應用的必要性
隨著時代的不斷發(fā)展和進步,也加快了我國的城市化發(fā)展進程,在此過程中,暖通空調(diào)系統(tǒng)也得到了更加廣泛的應用,并占據(jù)著建筑設計領域中的關鍵性地位?,F(xiàn)如今,全球資源都出現(xiàn)了嚴重的供求矛盾,在此情況下,節(jié)能減排任務迫在眉睫。不可再生性資源的大量消耗,直接導致地球資源匱乏的問題,嚴重威脅著人們的生存環(huán)境,產(chǎn)生的不良影響如酸雨、大氣成分改變等等,由此也對我國環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了惡劣影響。在炎熱的夏季,人們對于空調(diào)的需求量相對較大,如果能夠?qū)ζ溥M行科學、合理的設計,便會在很大程度上緩解當前的能源供應問題,提升能源應用效率,促進生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。鑒于上述情況,也為暖通空調(diào)技能技術在建筑設計領域中的應用提供了便利條件[1]。
二、暖通空調(diào)節(jié)能技術在建設設計領域中的實踐應用
(一)蓄能空調(diào)技術
該技術是暖通空調(diào)系統(tǒng)設計中的關鍵性技術,包括儲熱空調(diào)技術和蓄冷空調(diào)技術兩種。其中,蓄冷技術主要以冰蓄冷和水蓄冷為主,通過降低介質(zhì)的溫度,并通過潛熱或者顯熱的方式來存儲冷能。具體的設備裝置如冷水主機、自動控制系統(tǒng)、泵閥、板式換熱器等等。現(xiàn)階段,國內(nèi)的蓄熱技術,基本都是通過電鍋爐蓄熱系統(tǒng)來實現(xiàn),水是主要的蓄熱介質(zhì),實踐過程中,不會排放出任何有害氣體,且不會產(chǎn)生噪聲危害,節(jié)能效果顯著,能夠節(jié)約大量費用[2]。
(二)變流量技術
在現(xiàn)代化建筑中,基本上都是采用大量全水、空氣—水的空調(diào)系統(tǒng)的方式,建筑室內(nèi)冷熱負荷由鍋爐提供的熱水和制冷機提供的冷水來承擔。為此,空調(diào)水系統(tǒng)的復雜性和系統(tǒng)性較強,設計中需要大量的設備投資,且水泵在輸送能量時還會產(chǎn)生巨大消耗。在寒冷的冬季,空調(diào)水系統(tǒng)輸配用電約占總建筑用電的25%左右,而在夏季約占12%~25%,故水系統(tǒng)節(jié)能意義重大。實踐表明,通過水系統(tǒng)的節(jié)能控制與調(diào)節(jié),一、二級泵系統(tǒng)的變流量運行可產(chǎn)生十分顯著的效果。
(三)低溫送風空調(diào)技術
在建筑設計中應用低溫送風暖通空調(diào)節(jié)能技術,其主要原理為:低溫冷風從空氣集中處理機組中被送至空調(diào)房間。正常情況下,對于常規(guī)的暖通空調(diào)而言,其從空氣處理設備中散發(fā)的送風溫度約為13℃左右,但低溫送風空調(diào)中的送風溫度則基本保持在5~10℃。由于低溫送風可對空調(diào)系統(tǒng)中風的溫度進行降低,由此也減小了系統(tǒng)中的送風量。某種角度上看,減小了空氣出料口設備的尺寸以及電能消耗,可節(jié)約大量設備投資。相比于常規(guī)的送風空調(diào),低溫送風空調(diào)的投資較少、且節(jié)能效果十分顯著,同時還具有運行費用少、舒適度高和節(jié)約空間等特征,目前在建筑工程中應用十分廣泛[3]。
(四)可再生性資源的有效利用
1.太陽能制冷或供暖
太陽能供暖主要就是對被動式和主動式太陽能供暖系統(tǒng)進行應用。正常情況下,通過太陽能制冷的方式主要包括兩種:第一,通過太陽能的實踐應用,可確保機械裝置的正常驅(qū)動,之后再驅(qū)動壓縮制冷循環(huán)。第二,通過對太陽能的直接利用也能夠獲取相應能量,從而成功驅(qū)動吸收式制冷裝置,達到降低室內(nèi)溫度的目的。上述兩種制冷方式,都沒有對氟利昂進行應用,故無需擔心破壞臭氧層,且節(jié)能和環(huán)保效果十分顯著[4]。
2.自然通風
所謂“自然通風”,主要就是借助自然條件改善熱環(huán)境,若在建筑室外空氣干球溫度和焓值小于室內(nèi)數(shù)值的情況下進行自然通風,則可在不消耗能源的前提下降低建筑室內(nèi)溫度,同時還能對室內(nèi)潮氣進行驅(qū)散,帶給住戶一種舒適感。但若室外空氣溫度超出相應指標,此時往往需要消耗一些能源才能達到降低室內(nèi)溫度和濕度的目標。
3.地熱能
地熱作為一個龐大的能量平衡系統(tǒng),目前也受到了業(yè)界人士的高度重視,借助地熱能強大的蓄冷及蓄熱功能對建筑空間進行供冷或供熱,并隨之衍生出了地偶冷卻、地熱泵供熱、地熱水間接供熱等節(jié)能方式。冬季利用地源端換熱器,將地底熱量換出,用作供暖。冬季同理將地底冷量取出。以年為周期冬季由地底取出的熱量同夏季釋放回地底的熱量達到平衡,以實現(xiàn)整個地源系統(tǒng)的長效運行。目前,在我國的建筑設計領域中,在安裝暖通空調(diào)時,地熱作為潔凈可再生能源,地熱技術的應用越來越廣泛,不僅可實現(xiàn)供熱冰和供冷,且經(jīng)濟效益和節(jié)能效果也十分顯著[5]。
4.空氣能
作為取之不盡用之不竭的能源,空氣能是潔凈可再生能源的重要組成部分之一,空氣源能量巨大,處處都有,無償獲取,不需要額外開采或運輸。其中運用廣泛的空氣源,作為冷熱皆可供的系統(tǒng),擁有無需設有額外的機房或其他燃料供應,并不會產(chǎn)生煙氣等,安裝及使用要求較為寬松,管理及運行成本較低。近年來空氣源熱泵技術及家用或商用空氣源熱水技術的逐步完善加之國家對于燃煤的控制,空氣能成為各場所新建或改造項目中冷熱來源的重要選擇之一。
三、建筑設計中暖通空調(diào)節(jié)能技術的完善對策
(一)處理系統(tǒng)節(jié)能設計評價問題有效對策
暖通空調(diào)屬于一種系統(tǒng)性、復雜性的系統(tǒng),系統(tǒng)設計將對空調(diào)整體的節(jié)能效果和實用性產(chǎn)生直接影響。例如,在設計暖通空調(diào)系統(tǒng)的過程中,基本上都是按照最大負荷來進行,但在實際運行中,確經(jīng)常會因為系統(tǒng)中單獨部分無法滿足設計要求而對整體實用性產(chǎn)生影響,甚至還會產(chǎn)生巨大的能源消耗。鑒于上述情況,相關技術人員在今后的設計工作中,一定要做到精益求精,要保證系統(tǒng)始終都是在高效、經(jīng)濟的狀態(tài)下運行。
(二)處理水凝問題的有效對策
在管理施工過程中,若想對滴水現(xiàn)象徹底消除,此時一般可通過合理設置管道坡度和長度的方式來實現(xiàn)。換言之,即在設置和安裝管道的過程中,要盡快排出冷凝水。之后對材料的保溫效果進行檢查。對于管道保溫問題,首先便是保證其密封性良好,管道表面不得出現(xiàn)任何破損現(xiàn)象,此外便是保證管道的完整性,不得存在冷損的問題,一旦出現(xiàn)該問題,工作人員可在管道表面鋪設相應的保溫材料,以實現(xiàn)隔熱處理[6]。
(三)處理水循環(huán)問題的有效對策
在暖通空調(diào)系統(tǒng)中,管道材料應用十分頻繁,且材料質(zhì)量的好壞將對系統(tǒng)應用效果產(chǎn)生直接影響。為此,在正式開始應用之前,工作人員要妥善落實好材料測試工作。具體的測試內(nèi)容如管道表面溫度、抗腐蝕性、抗壓性等等,結合施工現(xiàn)場的實際情況,對管道的坡度和長度進行合理設置,通過該方式對水循環(huán)問題進行解決,與此同時,工作人員還要選擇合適的位置對排氣閥進行安裝。
【參考文獻】
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[3]李星海, 魯盼盼. 建筑設計中暖通空調(diào)節(jié)能技術的運用[J]. 智能城市, 2016(3):00018-00018.
[4]呂明旭, 宋世堯. 關于建筑工程中的暖通空調(diào)節(jié)能技術分析探討[J]. 建筑工程技術與設計, 2016,154:785-596.
[5]陳杰. 暖通空調(diào)節(jié)能技術在建筑工程中的應用分析[J]. 引文版:工程技術, 2015(41):281-281.
[6]陳小康. 暖通空調(diào)節(jié)能技術在建筑設計中的應用分析[J]. 工程技術:全文版, 2017(3):00278-00278.