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        暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能技術的應用分析

        2019-09-10 07:22:44王艷娜姜娜
        E動時尚·科學工程技術 2019年5期
        關鍵詞:暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能技術高層建筑

        王艷娜 姜娜

        摘 要:近年來,我國的經(jīng)濟發(fā)展速度和人民的生活水平迅速提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大。隨著人均建筑面積的不斷增大,暖通空調(diào)系統(tǒng)的廣泛應用,用于暖通空調(diào)系統(tǒng)的能耗將進一步增大。這勢必會使能源供求矛盾進一步激化 另一方面,現(xiàn)有的暖通空調(diào)系統(tǒng)所使用的能源基本上是不可再生高品位的能源,其中電能占了絕大比例。對這些能源的大量使用,使得地球資源日益匱乏,同時也帶來嚴重的環(huán)境問題,對生態(tài)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展帶來了很大影響。

        關鍵詞:高層建筑;暖通空調(diào)系統(tǒng);節(jié)能技術;應用

        1 暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能的意義

        隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國的建筑業(yè)發(fā)展迅猛,建筑能耗不斷增加,建筑能耗已經(jīng)占據(jù)社會總能耗的27%以上,有些地區(qū)已接近40%。且其總量呈逐年上升趨勢,能源總消費量的比例已從20世紀70年末的10%,上升到近年的27.48%,其中2/3為暖通空調(diào)系統(tǒng)所消耗。隨著城市化進程的加快和人民生活質(zhì)量的改善。暖通空調(diào)系統(tǒng)得以廣泛應用,用于暖通空調(diào)系統(tǒng)的能耗也將進一步增大,這勢必造成能源供求矛盾的進一步激化。此外,現(xiàn)有的暖通空調(diào)系統(tǒng)所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能占絕大比例。能源的大量使用,使得地球資源日益匱乏,同時也帶來嚴重的環(huán)境問題,隨著二氧化碳、氮氧化物、硫化物、煙塵等的排放增加,酸雨現(xiàn)象頻繁發(fā)生,對生態(tài)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展帶來了很大影響。根據(jù)暖通空調(diào)行業(yè)的研究成果,現(xiàn)有空調(diào)系統(tǒng)的能耗是驚人的。如果采取相應的節(jié)能技術,使現(xiàn)有空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能20%~50%完全可能。因此在暖通空調(diào)系統(tǒng)中考慮節(jié)能意義重大。

        2 建筑空調(diào)系統(tǒng)設備的節(jié)能運行技術

        2.1 蓄能空調(diào)技術

        2.1.1 蓄冷空調(diào)技術

        常規(guī)的蓄冷技術包括冰蓄冷空調(diào)和水蓄冷空調(diào)。通過降低介質(zhì)溫度或凝固介質(zhì),將冷能以顯熱和潛熱的形式儲存在介質(zhì)中。必要時,被儲存的冷能可以通過升高介質(zhì)溫度,或熔化介質(zhì)再次被利用。蓄冷系統(tǒng)的主要設備有冷水主機、蓄冷裝置、板式換熱器、自動控制系統(tǒng)以及泵閥等。系統(tǒng)的流程主要是針對冷水主機和蓄冷裝置的相互關系,有串連和并聯(lián)之分,串連又有主機上游和主機下游兩種方式。其設計的關鍵在于冷水主機容量的選定。

        2.1.2 蓄熱技術

        關于蓄熱技術,目前我國主要使用電鍋爐蓄熱式系統(tǒng)且以水作為蓄熱介質(zhì)。所謂電力蓄熱系統(tǒng),就是以電鍋爐為熱源,利用低谷廉價電力,對水加熱,并將其儲存在蓄熱水箱中,在電網(wǎng)高峰時段關閉電鍋爐,由儲存在蓄熱水箱中的熱水供熱,其優(yōu)點是不排出有害氣體,無污染,無噪聲,比煤鍋爐、油鍋爐的熱效率高,又能充分利用低谷電,運行費用低。

        2.2 熱回收技術

        2.2.1 排風余熱回收

        一般的空調(diào)系統(tǒng)都要設計新風系統(tǒng)來稀釋室內(nèi)的有害物,以保證室內(nèi)空氣品質(zhì);為了保證室內(nèi)的風量平衡,使新風順利進入室內(nèi),同時還要設計排風系統(tǒng)。對于人員集中的建筑如商場、辦公樓的會議室等,新風量較大,使得空調(diào)系統(tǒng)中的新風負荷也隨之增大,同時排風將空調(diào)房間內(nèi)的空氣排出室外,也是一種能量的浪費。因此充分利用排風的能量,對其進行回收,從而對新風進行預冷或預熱,減小新風負荷是暖通空調(diào)節(jié)能的重要途徑。排風余熱回收可分為顯熱回收和全熱回收,熱回收設備可大致分為轉(zhuǎn)輪全熱交換器、板式顯熱交換器、板翹式全熱交換器、中間熱媒式熱交換器和熱管式換熱器等等。

        2.2.2 制冷機組的冷凝熱回收

        制冷機組冷凝熱回收的換熱設備目前逐漸引起人們的重視。這一類的熱回收設備可以與不同的系統(tǒng)結(jié)合起來使用。如果與生活用熱水系統(tǒng)相結(jié)合,使壓縮之后的制冷劑首先進入板式熱交換器,生活用熱水通過熱交換器的另一側(cè),由于被壓縮后的制冷劑溫度較高,只要設計合理,它能夠提供的熱量完全可以將熱水加熱到洗澡用的溫度,可以儲存在保溫水箱中,滿足人們的需要。當制冷機組的冷凝器所產(chǎn)生的熱量不能夠?qū)崴訜岬叫枰臏囟葧r,亦可在系統(tǒng)中添加水源熱泵作為輔助熱源以滿足用戶需要。在夏季制冷供熱水時,因為冷凝器側(cè)回收冷凝熱的同時,蒸發(fā)器側(cè)仍在供冷,因此可以說。這種供熱水方案運行費用幾乎為零,具有明顯的經(jīng)濟。

        2.3 變頻技術

        不同類型的冷水機組都有較完善的自動控制調(diào)節(jié)裝置,能隨負荷變化自動調(diào)節(jié)運行狀況,保持高效率運行。空調(diào)機組、末端設備和水泵等設備采用變頻控制,可以使該部分設備的能耗減少30%以上。

        2.4 減少冷熱負荷技術

        冷熱負荷是空調(diào)系統(tǒng)最基礎的數(shù)據(jù),制冷機、供熱鍋爐、冷熱水循環(huán)泵以及給房間送冷、送熱的空調(diào)箱、風機盤管等規(guī)格型號的選擇都是以冷熱負荷為依據(jù)的。如果能減少建筑的冷熱負荷,不僅可以減小制冷機、供熱鍋爐、冷熱水循環(huán)泵、空調(diào)箱、風機盤管等的型號,降低空調(diào)系統(tǒng)的初投資,而且這些設備型號減小后,所需的配電功率也會減少,這會造成變配電設備初投資減少以及上述空調(diào)設備日常運行耗電量減少,運行費用降低。所以減少冷熱負荷是商業(yè)建筑節(jié)能最根本的措施。減少冷熱負荷有以下一些具體措施:

        改善建筑的保溫隔熱性能。房間內(nèi)冷熱量的損失通過房間的墻體、門窗等傳遞出去的。改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負荷。改善建筑的保溫隔熱性能可以從以下幾個方面著手,確定合適的窗墻面積比例,不要盲目追求大窗戶、全玻璃幕墻。合理設計窗戶遮陽。充分利用保溫隔熱性能好的玻璃窗。

        3 自然冷源免費供冷技術

        在夏季以外的過渡季節(jié)或冬季、在有些建筑物中仍存在冷負荷;如大中型建筑物中的辦公樓、商場,因照明、室內(nèi)大功率設備散熱以及室內(nèi)人員的散熱(濕)產(chǎn)生的熱量可抵消圍護物的熱耗,所以有些建筑的內(nèi)區(qū)需要長年供冷,才能滿足空調(diào)要求。因此,可以在原有常規(guī)空調(diào)水系統(tǒng)基礎上增設部分管路和設備、當室外空氣濕球溫度低到某個值以下時,關閉冷水機組,以流經(jīng)冷卻塔的循環(huán)冷卻水直接或間接向空調(diào)系統(tǒng)供冷,提供建筑空調(diào)所需要的冷負荷。較常用的方式是在冷卻塔供冷時,使用板式換熱器實現(xiàn)冷卻水和冷凍水系統(tǒng)的換熱,這樣可以避免較“臟”的冷卻水直接進入末端設備,保證了冷凍水系統(tǒng)的清潔和正常運行。在空調(diào)系統(tǒng)中,冷水機組的能耗占有極高的比例。用冷卻塔供冷技術可少開或不開冷水機組,可減少冷凍機運行時間,大大減少了供冷費用,其節(jié)能效果是顯著的;還防止了當冷凍機長期在遠離設備設計工況的情況下工作時,因冷卻水溫度過低無法啟動的情況。冷卻塔供冷技術在我國北方較寒冷地區(qū)應用較多。

        4 結(jié)語

        綜上所述,暖通空調(diào)的節(jié)能設計在建筑節(jié)能中發(fā)揮著不可或缺的作用。因此,我們必須加強節(jié)能技術在暖通空調(diào)系統(tǒng)中的應用,從而實現(xiàn)暖通空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能以及環(huán)保,同時還可以獲得極大的經(jīng)濟效益,促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。

        參考文獻

        [1]高志強.對民用建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設計措施的探討[J].山西建筑,2013,05:190-192.

        [2]駱東彬.暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設計措施探討[J].建筑,2009,19:92-93.

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