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暖通工程節(jié)能要點(diǎn)分析

2017-03-09 19:39張欣悅李牧?xí)?/span>
環(huán)球市場 2017年8期
關(guān)鍵詞:熱源暖通用電

張欣悅 李牧?xí)?/p>

沈陽市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計(jì)研究院

暖通工程節(jié)能要點(diǎn)分析

張欣悅 李牧?xí)?/p>

沈陽市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計(jì)研究院

隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人們對(duì)居住環(huán)境也提出了較高的要求,因此暖通工程得到了較為廣泛的應(yīng)用,而在我國建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的背景下,暖通工程中節(jié)能成為當(dāng)下的重點(diǎn),基于此,本文進(jìn)行了暖通工程節(jié)能要點(diǎn)分析以及探討。

暖通;節(jié)能;要點(diǎn)

引言

近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們的生活水平有了很大程度的提高。隨之而來的就是各方面的能耗也在不斷地增加,其中就包括建筑能耗。建筑能耗中,采暖空調(diào)能耗占據(jù)了一大部分,并且隨著空調(diào)的不斷普及,空調(diào)能耗所占的比例還在進(jìn)一步的提高。很明顯,這與當(dāng)下能源,特別是電力緊張有著很密切的關(guān)系。因此,將節(jié)能環(huán)保技術(shù)運(yùn)用到暖通空調(diào)系統(tǒng)中是十分必要且急需的。本文筆者將從幾個(gè)方面來簡要敘述一下節(jié)能環(huán)保技術(shù)在暖通空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用。

1、暖通空調(diào)系統(tǒng)的主要特征

暖通空調(diào)系統(tǒng)在其中的構(gòu)造設(shè)計(jì)十分復(fù)雜,其需要通過三個(gè)子系統(tǒng)之間的相互耦合來完成,簡單講就是由房間冷熱末端、冷熱源以及冷熱量的輸配等共同構(gòu)成的。其中有很多個(gè)下屬的系統(tǒng)包括在三個(gè)子系統(tǒng)下面,這些系統(tǒng)均能夠進(jìn)行相互關(guān)聯(lián)和耦合。暖通空調(diào)系統(tǒng)形式多種多樣,在設(shè)計(jì)暖通空調(diào)系統(tǒng)的特點(diǎn)之中,會(huì)有諸多的因素影響到系統(tǒng)設(shè)計(jì)的最終效果。其中,建筑外部的空間形狀、氣象條件、使用需求、圍護(hù)結(jié)構(gòu)以及建筑內(nèi)部形狀等是主要的影響系統(tǒng)設(shè)計(jì)的因素。并且在對(duì)這些因素存在的特征全面分析以后,發(fā)現(xiàn)其有動(dòng)態(tài)性的特點(diǎn)存在,如動(dòng)態(tài)的圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱的過程以及動(dòng)態(tài)的氣象參數(shù)等。

2、實(shí)現(xiàn)暖通空調(diào)節(jié)能的重要性

隨著社會(huì)發(fā)展水平的不斷提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例也逐步加大。根據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示,現(xiàn)階段,大部分發(fā)達(dá)國家的建筑能耗已經(jīng)高達(dá)40%,作為一個(gè)發(fā)展中國家,我國建筑能耗在總能耗中的比例也與這一數(shù)值接近。而暖通空調(diào)的能耗則是建筑能耗中的重要組成部分,如果暖通空調(diào)節(jié)能問題得不到解決,那么建筑能耗問題將會(huì)一直存在,這必將激化我國能源供需矛盾?,F(xiàn)階段,我國所應(yīng)用的暖通空調(diào)系統(tǒng)采用的是不可再生能源,所謂不可再生能源是指一旦消耗就不可再生的能源,長期使用勢必會(huì)導(dǎo)致地球資源的匱乏,也會(huì)帶來嚴(yán)重的環(huán)境污染問題,近些年來我國部分地區(qū)出現(xiàn)的酸雨就是這一問題日益加重的表現(xiàn)。

3、暖通空調(diào)的節(jié)能措施分析

3.1 選擇合適的冷熱源

暖通空調(diào)節(jié)能設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是合理地選配設(shè)備。此外,對(duì)暖通空調(diào)系統(tǒng)的冷熱源進(jìn)行合理的配置可以在很大程度上實(shí)現(xiàn)能源的合理利用。常用的暖通空調(diào)冷熱源的配置方式一般有熱泵型機(jī)組、冷水機(jī)組和溴化鋰吸收式機(jī)組三種。冷水機(jī)組中冷熱源的能效比較高;熱泵型機(jī)組的冷熱源就是機(jī)組的本身,其能效較冷水機(jī)來說要低一些,但節(jié)能和環(huán)保效果比較好;最后一種冷熱源的機(jī)組能效最低,節(jié)電但不節(jié)能,在有余熱和廢熱的環(huán)境中比較適用。

3.2 采用蓄冷系統(tǒng)

幾乎所有地區(qū)在用電方面存在嚴(yán)重的不均勻情況,在用電高峰期會(huì)出現(xiàn)供電不足,而在用電低峰期又會(huì)使電力的供應(yīng)過剩。在這種情況下,如果空調(diào)可以在用電低峰期通過蓄冷系統(tǒng)將水制成冰來將冷量儲(chǔ)存起來,等到用電高峰期,冷量可以被釋放出來,有效緩解用電緊張的狀況。

3.3 實(shí)現(xiàn)節(jié)能、舒適、健康的空調(diào)方式選擇

能夠?qū)θ梭w熱舒適性環(huán)境產(chǎn)生影響的參數(shù)并非只有一種,其涵蓋范圍多種多樣,不同的參數(shù)組合往往能夠達(dá)到不同的效果。例如在寒冷的冬季,我們通常采用傳統(tǒng)空調(diào)的方式來實(shí)現(xiàn)溫度的增加,在這一過程中,室內(nèi)溫度的增加是通過實(shí)現(xiàn)人體與室內(nèi)環(huán)境濕熱交換來實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)然這種交換是建立在較高溫度的基礎(chǔ)上。此時(shí),空調(diào)若想維持室內(nèi)的較高溫度,那么維護(hù)結(jié)構(gòu)的熱損失能耗就相對(duì)較高。而如果我們能夠通過深入的研究,將熱濕環(huán)境的研究成果用到空調(diào)方式改變上,加強(qiáng)熱輻射的覆蓋范圍,那么,在提高室內(nèi)溫度時(shí),就完全不需要那么高的空氣溫度。筆者通過大量的實(shí)踐發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的加溫方式所需要的空氣溫度大約在18℃~20℃左右,而新形式下,僅僅需要12℃~14℃,從這一點(diǎn)就可以顯示出,與前者相比,后者的節(jié)能效果更佳,在夏季也能夠達(dá)到類似的效果,實(shí)現(xiàn)可再生能源在暖通空調(diào)中的應(yīng)用。

近些年來,人們生活水平得到了不斷提高,空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用范圍也得到了進(jìn)一步拓展,這就在一定程度上導(dǎo)致了空調(diào)能耗的大幅度提升。因此,為了實(shí)現(xiàn)能源的節(jié)約,為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,應(yīng)當(dāng)加大可再生能源在空調(diào)中的利用比例。以地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)為例,它可以充分利用地下恒溫層土壤的熱度來提高暖通空調(diào)系統(tǒng)的cop數(shù)值,有效降低同等條件下系統(tǒng)制熱和制冷時(shí)所需要的能源,盡可能地提高能源的應(yīng)用效率。

3.4 應(yīng)用可再生能源

在暖通空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用,上文分析了如何使得空調(diào)系統(tǒng)往節(jié)能的方向發(fā)展,但對(duì)與節(jié)能并未作出一定的分析。目前應(yīng)用于暖通空調(diào)系統(tǒng)中的環(huán)保措施就是可再生能源的使用和發(fā)展,例如太陽能、自然通風(fēng)、地下水、地?zé)岷秃Q竽艿鹊膽?yīng)用。本文筆者主要對(duì)太陽能在暖通空調(diào)中的應(yīng)用來做進(jìn)一步的分析和研究。太陽能在暖通空調(diào)中的應(yīng)用主要有兩方面的內(nèi)容:太陽能采暖與太陽能制冷。太陽能采暖在空調(diào)系統(tǒng)中將電用作輔助性的能源,通過太陽能來對(duì)水加熱,加熱之后的水通過在管道中流動(dòng)散熱來向房間內(nèi)提供熱量。

4、結(jié)語

綜上所述,在設(shè)計(jì)暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能的過程中,需要在現(xiàn)代化高科技水平的利用下不斷開發(fā)出新的節(jié)能產(chǎn)品,只有這樣才能夠使節(jié)能技術(shù)得到提高和完善。并且在節(jié)能目標(biāo)得到強(qiáng)化的基礎(chǔ)之上,需要在先進(jìn)節(jié)能理念的利用下進(jìn)行計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用,從而確保所選節(jié)能技術(shù)的科學(xué)性,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)整體優(yōu)化的目標(biāo)。

[1]羅繼杰.節(jié)能減排——暖通空調(diào)(設(shè)計(jì))行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)[J].暖通空調(diào),2012,01:1-7+16.

[2]聶清珍.暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能與節(jié)支優(yōu)化策略研究[D].山東大學(xué),2010.

[3]劉春杰,陳正剛.暖通空調(diào)節(jié)能技術(shù)研究[J].真空與低溫,2014,05:302-306.

[4]陳昀,米泉齡,杜志宏.暖通空調(diào)節(jié)能設(shè)計(jì)研究[J].建筑設(shè)計(jì)管理,2010,07:55-56+15.

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