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暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中的節(jié)能環(huán)保技術(shù)分析

2020-05-18 06:11
應(yīng)用能源技術(shù) 2020年4期
關(guān)鍵詞:制冷系統(tǒng)制冷劑源熱泵

(上海航天控制技術(shù)研究所,上海 201109)

0 引 言

當(dāng)前暖通空調(diào)已經(jīng)成為現(xiàn)代建筑中必不可少的組成部分,暖通空調(diào)雖然可以帶給人們舒適的辦公環(huán)境和生活環(huán)境,但是其面臨著巨大的能源損耗,而在暖通空調(diào)工作系統(tǒng)中,能耗量最大的便是制冷系統(tǒng),制冷系統(tǒng)作為冷暖空調(diào)系統(tǒng)中核心組成部分,其在建筑總能量耗所占比例高達(dá)25%~50左右[1]。因此,為了保護(hù)環(huán)境,減少能耗,便結(jié)合冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)科學(xué)地應(yīng)用環(huán)保節(jié)能技術(shù)具有非常重要的意義。

1 暖通空調(diào)及制冷系統(tǒng)概述

1.1 暖通空調(diào)簡(jiǎn)介

暖通空調(diào)(Heating,Ventilating and Air Conditioning,HVAC)主要指的是為廣大人民群眾提供溫度適宜、高品質(zhì)生活為目的的電器設(shè)備,其同時(shí)兼具通風(fēng)、采暖、空氣調(diào)節(jié)三種功能,暖通空調(diào)不但對(duì)人們的室內(nèi)生活環(huán)境進(jìn)行了改善,而且還極大地提升了生活質(zhì)量,將室內(nèi)空氣的溫度、濕度、氣流速度等控制在人們最適宜的范圍內(nèi),這對(duì)人的身體而言,無(wú)疑是非常舒適的[2]。

1.2 暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)簡(jiǎn)介

暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)如圖1所示。

在暖通空調(diào)具體作業(yè)過(guò)程中,主要是通過(guò)交換熱量的形式來(lái)達(dá)到制冷的效果的。具體而言,即制冷劑在蒸發(fā)器——壓縮機(jī)——冷凝器——節(jié)流閥這4個(gè)設(shè)備中持續(xù)循環(huán),制冷劑通過(guò)改善自身的狀態(tài)來(lái)實(shí)現(xiàn)吸收或者釋放熱量的目的。在上述4個(gè)設(shè)備中,蒸發(fā)器的主要功能是吸收熱量,在此過(guò)程中將制冷劑由原本的液體變成低溫低壓的氣體,改變之后的氣體再進(jìn)入至壓縮機(jī)內(nèi),壓縮機(jī)再將其轉(zhuǎn)變成高壓高溫的氣體,這部分高溫高壓的液體再進(jìn)入至泠凝器內(nèi),將自己的熱量傳遞給水與空氣,在冷凝器的作用下變?yōu)橐后w。通過(guò)上述的循環(huán),通過(guò)熱量交換的形式便可以達(dá)到降溫的目的。暖通空調(diào)在具體運(yùn)行過(guò)程中,除了制冷劑的循環(huán)工作外,還包含冷卻水、冷凍水、室內(nèi)空氣的循環(huán),制冷劑在壓縮機(jī)的作用下,被壓縮至液態(tài)然后進(jìn)入至蒸發(fā)器中,然后跟冷凍水完成熱量的交換,被送入至冷凍泵內(nèi),此時(shí)冷凍水便進(jìn)入風(fēng)機(jī)封口的冷卻盤(pán)管內(nèi),在風(fēng)吹機(jī)的作用達(dá)到降溫的目的。制冷劑在被蒸發(fā)以后,在冷凝器作用下轉(zhuǎn)變成氣體,經(jīng)過(guò)冷區(qū)泵后轉(zhuǎn)變成冷卻水,被送至冷卻塔后,在風(fēng)機(jī)的作用下被冷卻,最終與空氣完成熱量交換,達(dá)到釋放熱量的目的。通過(guò)上述原理可以看出,制冷劑同時(shí)參與了熱量的循環(huán)和轉(zhuǎn)換,通過(guò)循環(huán)的形式最終達(dá)到制冷,降低室內(nèi)的溫度,獲得人們需要的舒適溫度。根據(jù)上述制冷過(guò)程可以看出,在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中,最主要的過(guò)程是制冷系統(tǒng),但與此同時(shí)也對(duì)能源消耗最多的部分[3]。因此如果降低暖通空調(diào)的能源消耗,那么便需要從制冷系統(tǒng)入手。

2 環(huán)保節(jié)能技術(shù)在暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中應(yīng)用的意義

2.1 是減少暖通空調(diào)對(duì)環(huán)境污染的重要手段

制冷系統(tǒng)與制熱系統(tǒng)作為暖通空調(diào)系統(tǒng)的重要構(gòu)成部分,其結(jié)構(gòu)組成多,因此工作原理也相對(duì)復(fù)雜,其中在制冷系統(tǒng)中需要制冷劑,最常見(jiàn)的制冷劑為氟利昂,但是如果使用的氟利昂劑量過(guò)大,容易引起臭氧層孔洞,引發(fā)全球變暖。因此將節(jié)能技術(shù)應(yīng)用咋暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中,其最主要的目的是環(huán)保環(huán)境,避免那些會(huì)對(duì)環(huán)境造成破壞的制冷劑,環(huán)保節(jié)能技術(shù)通過(guò)應(yīng)用特制的制冷系統(tǒng),如:將水冷凍,將對(duì)其進(jìn)行循環(huán)使用,因?yàn)樗遣粫?huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染的,另外在冷凍水循環(huán)過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生擁有污染性的廢棄物,并且通過(guò)使用水資源還有注意改善空調(diào)干燥的問(wèn)題,凈化空氣。由此可見(jiàn),將環(huán)保節(jié)能技術(shù)應(yīng)用在暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中是減少其對(duì)環(huán)境污染的重要手段。

2.2 是節(jié)約資源的有效形式

伴隨著國(guó)家越來(lái)越注重環(huán)保,節(jié)能環(huán)保技術(shù)已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用在社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域中,并且其效果得到了高度的認(rèn)可。例如:將太陽(yáng)能技術(shù)應(yīng)用在房屋建筑中,便可以成功地將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變成熱能和電能,幫助人們?cè)谌粘I钆c工作中利用太陽(yáng)能,如此便極大地減少了對(duì)電能的消耗,在一定程度上緩解了資源不足的問(wèn)題。而將節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用在暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中,能夠最大程度上減少電能的消耗,并且將節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用在蓄冷與蓄熱方面,能夠?qū)崿F(xiàn)水資源的循環(huán)利用,極大地提升了資源的利用率,成功的達(dá)到節(jié)約能源消耗的目的。

2.3 是積極建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的有效手段

就當(dāng)前我國(guó)基本國(guó)情來(lái)看,政府部門(mén)在積極采取一系列措施后,極大地改善我國(guó)資源匱乏的問(wèn)題,其主要原因歸咎于在生產(chǎn)生活很多領(lǐng)域中積極應(yīng)用了節(jié)能環(huán)保技術(shù)。而將節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用在暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中,是積極響應(yīng)構(gòu)建資源節(jié)約型社會(huì)的重要舉措,有助于更好地實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型社會(huì)[4]。

3 節(jié)能環(huán)保技術(shù)在暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用

3.1 冷熱源在暖通空調(diào)智能系統(tǒng)中的應(yīng)用

要想實(shí)現(xiàn)暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)的節(jié)能環(huán)保,最關(guān)鍵的是便是合理設(shè)計(jì)制冷系統(tǒng),而在這一操作中,最關(guān)鍵的內(nèi)容便是合理配置冷熱源。當(dāng)總?cè)萘肯嗤那闆r下,當(dāng)冷熱源與容量的搭配不相同時(shí),冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中消耗的能源也不盡相同。特別是關(guān)于空調(diào)冷源的選擇方面,通常離心機(jī)的制冷量比較大,當(dāng)負(fù)荷率較高時(shí),其COP也表較高,但是在部分負(fù)荷情況下,螺桿機(jī)的時(shí)效率比較高,因此可以采用二者相互搭配的形式,以此構(gòu)成數(shù)臺(tái)大容量機(jī)組配合1臺(tái)小容量機(jī)組的工作方式,從而滿足當(dāng)冷負(fù)荷工況不同時(shí)冷源系統(tǒng)處于高效運(yùn)行狀態(tài),在選擇冷源時(shí),一般是按照以下原則來(lái)進(jìn)行的:

針對(duì)小容量機(jī)組其制冷量計(jì)算公式;Q1=Qmin/y;

大容量機(jī)組制冷量計(jì)算公式:Q2=q1/z;

大容量機(jī)組臺(tái)數(shù)計(jì)算公式:N=(Qmax-Q1)/Q2。

在上述公式中,Qmin代表的是最小冷負(fù)荷;Qmax代表的是最大冷負(fù)荷;y代表的是小容量機(jī)組的最小負(fù)荷率;z代表的是大容量機(jī)組最低負(fù)荷率。

值得注意的是:在冷源容量選擇時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格結(jié)合系統(tǒng)的冷負(fù)荷予以選擇,注意不能有附加。如果機(jī)組的規(guī)格無(wú)法滿足計(jì)算冷負(fù)荷的具體要求時(shí),那么選擇機(jī)組的總裝機(jī)容量:計(jì)算冷負(fù)荷應(yīng)≤1.1[5]。

3.2 變頻技術(shù)在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用

在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中應(yīng)用變頻技術(shù),其電機(jī)功率和轉(zhuǎn)速、頻率二者關(guān)系可以用以下公式進(jìn)行表示:

N2/N1=(n2/n1)3=(f2/f1)3

式中,N1與N2均表示電機(jī)功率;n1與n2則表示的是電機(jī)的轉(zhuǎn)速;f1與f2則表示的是電機(jī)的頻率。

根據(jù)上述公式可以看出:

冷暖空調(diào)的電機(jī)功率變化跟轉(zhuǎn)速與頻率變化的3次方呈正比例關(guān)系,當(dāng)電機(jī)的頻率下降時(shí),功率也隨之伴有大幅度的下降。因此在選擇設(shè)備型號(hào)時(shí),通常是根據(jù)每個(gè)空調(diào)區(qū)逐時(shí)冷負(fù)荷的綜合最大值或者冷負(fù)荷的累計(jì)值選擇對(duì)應(yīng)的空調(diào)設(shè)備與冷機(jī)容量,在絕大多數(shù)情況下,空調(diào)的制冷系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài)為部分負(fù)荷。通過(guò)變頻控制冷凍水泵、制冷機(jī)組、冷卻塔風(fēng)機(jī)、空調(diào)風(fēng)機(jī)等等,讓上述系統(tǒng)隨著系統(tǒng)負(fù)荷的改變而改變,達(dá)到供需匹配的目的,最終獲得理想的節(jié)能效果。然而,因此變頻器的變頻范圍有相關(guān)規(guī)定,通常在70%~100%這一范圍中能夠取得滿意的節(jié)能效果,但是假如變頻達(dá)到50%時(shí),那么其功率便會(huì)降低到12.5%,將引起電機(jī)的效率明顯降低,因此在設(shè)置變頻器時(shí)應(yīng)該考慮上述問(wèn)題[6]。

3.3 蓄冷技術(shù)在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用

縱觀當(dāng)前我國(guó)的冷暖空調(diào),可以發(fā)現(xiàn)絕大部分采用的是電制冷的冷源方式,這種方式便容易導(dǎo)致在夏季空調(diào)冷負(fù)荷的高峰時(shí)期出現(xiàn)在電力負(fù)荷的高峰時(shí)期,這無(wú)疑加劇了電網(wǎng)的負(fù)荷壓力。而在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中應(yīng)用蓄冷技術(shù)便可以在一定程度發(fā)揮削峰填谷的功能,降低夏季電網(wǎng)在高峰時(shí)期的供電壓力,降低其所在區(qū)域中的電力裝機(jī)的容量,提高了發(fā)電機(jī)組在高峰時(shí)代的發(fā)電效率,能夠間接地發(fā)揮節(jié)能減排的目的。在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中應(yīng)用冰蓄冷裝置,能夠成功地實(shí)現(xiàn)低溫大溫差供冷,在冷量相同的情況下降低了所需的水流量,減少了輸送過(guò)程中的能源消耗,在區(qū)域供冷系統(tǒng)發(fā)揮節(jié)能的作用。除此之外,在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中應(yīng)用蓄冷技術(shù),還可能降低制冷機(jī)組的裝機(jī)容量,減少對(duì)應(yīng)的變配電設(shè)備,特別是將其應(yīng)用在峰谷電價(jià)的區(qū)域中,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益[7]。

3.4 空氣源熱泵在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用

空氣源熱泵在制冷循環(huán)的作用下,可以在夏天高溫的情況下通過(guò)吸收室外空氣的冷量為室內(nèi)供冷,相反在冬季溫度較低的時(shí)候則可以吸收室外空氣的熱量為室內(nèi)供熱。電能作為空氣源熱泵的驅(qū)動(dòng)能源,在轉(zhuǎn)移冷熱量時(shí)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染,因此跟傳統(tǒng)的電采暖相比,效率更高。所以,空氣源熱泵已經(jīng)成為“煤改電”的一大重要選擇。供熱的情況下,在標(biāo)準(zhǔn)條件下空氣源熱泵的COP可以達(dá)到3.0,并且伴隨著室外空氣溫度的不斷升高,COP值也會(huì)相應(yīng)的增加,從而發(fā)揮更顯著的節(jié)能作用。特別是在應(yīng)用了噴氣增焓等新型技術(shù)后,當(dāng)在零下15 ℃的環(huán)境下,COP的值同樣可以超過(guò)2.0。當(dāng)前空氣源熱泵聯(lián)合蓄熱式或者空氣熱源泵+太陽(yáng)能集熱器的互補(bǔ)供暖方式已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用在我國(guó)北方地區(qū)[8]。

3.5 太陽(yáng)能在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用

太陽(yáng)能作為一種清潔且可再生的能源,其在暖通空調(diào)領(lǐng)域中擁有廣闊的潛力。當(dāng)前,我國(guó)在一些陽(yáng)光充足的地區(qū),基本上實(shí)現(xiàn)了太陽(yáng)能供應(yīng)生活熱水、供暖、提供照明以及空調(diào)等等。例如:通過(guò)應(yīng)用太陽(yáng)能集熱器將收集到的太陽(yáng)熱量加熱水,然后再通過(guò)貯熱水箱蓄熱后邊可以當(dāng)人們提供生活熱水和采暖熱水。因?yàn)榇髿馔该鞫鹊纫蛩氐挠绊?,如果?yīng)用太陽(yáng)能后依然無(wú)法全面保證建筑供暖或者熱水需求時(shí),便可以借助輔助熱源進(jìn)行補(bǔ)充加熱。例如:可以將太陽(yáng)能蓄熱水箱中的熱水當(dāng)做吸收式作為冷暖空調(diào)吸收式制冷機(jī)組的熱源,如此一來(lái)便可以滿足夏天空調(diào)制冷的需求。

4 冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中應(yīng)用節(jié)能環(huán)保技術(shù)的要點(diǎn)分析

4.1 確保冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)的環(huán)保節(jié)能設(shè)計(jì)質(zhì)量

作為設(shè)計(jì)人員,將節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用在冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)中時(shí),應(yīng)該充分考慮節(jié)能環(huán)保技術(shù)帶來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,即要站在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化這一角度,確保制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)的質(zhì)量。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,相關(guān)人員不但應(yīng)該具備扎實(shí)的冷暖空調(diào)基礎(chǔ)理論知識(shí),還應(yīng)該結(jié)合實(shí)際情況對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整。詳細(xì)而言,就是在設(shè)計(jì)時(shí)不可盲目的根據(jù)自身的工作經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)制冷系統(tǒng)的節(jié)能環(huán)保技術(shù),而是應(yīng)該嚴(yán)格結(jié)合節(jié)能的新技術(shù)和新產(chǎn)品的性能特征來(lái)設(shè)計(jì)制冷系統(tǒng)。

4.2 保證冷暖空調(diào)系統(tǒng)與設(shè)備的安裝質(zhì)量

詳細(xì)而言,就是要將冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)作用于人員活動(dòng)的高峰期,從而達(dá)到節(jié)能環(huán)保這一目的。也可以應(yīng)用中央空調(diào)系統(tǒng)來(lái)輸送熱源動(dòng)力,從而提高空調(diào)的制冷效率。在這一過(guò)程中,作為節(jié)能環(huán)保技術(shù)人員應(yīng)該通過(guò)消減動(dòng)力的手段來(lái)化解問(wèn)題這一問(wèn)題。換而言之,就是要根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓芾頇C(jī)構(gòu)頒布的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)的設(shè)備與相關(guān)配件進(jìn)行安裝,從而盡可能減少設(shè)備安裝運(yùn)行過(guò)程中的功率帶來(lái)不必要的能源消耗。

4.3 保證冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)配件設(shè)計(jì)規(guī)范化

由于冷暖空調(diào)制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)水平高低直接決定著其節(jié)能環(huán)保效果的高低,所以設(shè)計(jì)人員應(yīng)該根據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)使用較小的投資和相應(yīng)的能耗設(shè)計(jì)系統(tǒng)的配件,要想達(dá)到上述目的,便需要暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員樹(shù)立節(jié)能環(huán)保意識(shí),并將該意識(shí)應(yīng)用在設(shè)計(jì)工作中[9]。

5 案例分析

5.1 案例簡(jiǎn)介

將××工程作為案例,對(duì)暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中的節(jié)能環(huán)保技術(shù)的效果進(jìn)行分析,××工程的總建筑面積為12.3萬(wàn)平方米,將其設(shè)計(jì)成現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),選擇灌注樁作為基礎(chǔ),抗震設(shè)防按照8Ⅷ開(kāi)展?!痢凉こ淘谙奶斓目偫涔β?4 531.2 kW,在冬季的總冷功率=3 776.0 kW。項(xiàng)目共布置了兩個(gè)空調(diào)主機(jī)房,配置了土壤熱源泵機(jī)組,同時(shí)具備制冷與制熱的功能。接下來(lái),本人將結(jié)合該工程暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)實(shí)際情況,對(duì)地源熱泵節(jié)能環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用開(kāi)展分析。

5.2 地源熱泵節(jié)能環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用

淺層地?zé)崮茏鳛橐环N新型清潔能源,其主要存儲(chǔ)于地球表面層上。跟深層地?zé)嵯啾?,淺層地?zé)崮芫哂虚_(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單、存儲(chǔ)量大等優(yōu)點(diǎn),并且其還具有無(wú)污染以及收集管理方便等優(yōu)點(diǎn)。在××工程施工作業(yè)中,通過(guò)綜合應(yīng)用各類(lèi)熱泵技術(shù),如地源熱泵技術(shù)、水源熱泵技術(shù)等等。通過(guò)對(duì)淺層地源熱泵進(jìn)行利用,能夠?yàn)樵撔^(qū)提供52%~64%的能源,從而節(jié)約 冷熱泵機(jī)的使用成本與費(fèi)用達(dá)到30%~40%,其地理管理系統(tǒng)如圖2所示。

5.3 技術(shù)特點(diǎn)分析

通過(guò)分析地源熱泵節(jié)能環(huán)保技術(shù)在××工程暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中的應(yīng)用可以歸納出,該技術(shù)主要擁有以下兩個(gè)特征:第一,可再生特征。通過(guò)應(yīng)用地源熱泵系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)冷源與熱源同××工程建筑內(nèi)部能量的高效轉(zhuǎn)化,并且大部分為地源熱來(lái)自地球表面淺層,其溫度通常低于建筑物的內(nèi)部溫度,從而達(dá)到降低建筑內(nèi)部溫度的效果,并且地源熱屬于可再生資源,受到了國(guó)家的高度重視。第二,用途廣泛。地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用不但具備供冷,還具備供熱的作用,能夠?yàn)闉椴煌慕ㄖδ?。從其?yīng)用實(shí)際分析,無(wú)任何污染性氣體產(chǎn)生,因此不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。結(jié)合其在××工程的應(yīng)用實(shí)際發(fā)現(xiàn),該工程的整個(gè)暖通空調(diào)系統(tǒng)造價(jià)為1 675.62萬(wàn)元,其在后期每年節(jié)約的能源支出達(dá)到了118萬(wàn)元,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

6 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述,伴隨著我國(guó)建筑業(yè)的不斷發(fā)展,特別是暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)的誕生與發(fā)展極大地提升了現(xiàn)代建筑的品質(zhì),暖通空調(diào)可以為人們提供舒適的生活與辦公環(huán)境,但是制冷系統(tǒng)作為暖通空調(diào)的重要組成部分,該系統(tǒng)的能耗問(wèn)題和環(huán)境污染問(wèn)題也是暖通空調(diào)亟待解決的問(wèn)題。而將各類(lèi)環(huán)保節(jié)能技術(shù)應(yīng)用在暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中,用新能源代替不可再生資源,極大地減少了對(duì)環(huán)境的污染,降低了能源消耗,不但有利于空調(diào)行業(yè)的健康有序發(fā)展,而且還能保證建筑行業(yè)的節(jié)能環(huán)保。

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