吳超
摘要:本文為強化建筑暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)在運行時的效果,對暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)工作原理進行簡單闡述,結(jié)合建筑暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)運行情況,對室內(nèi)外循環(huán)風量、蒸發(fā)器等各部位進行不斷完善和優(yōu)化,以期為建筑暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)的優(yōu)化使用效果提升提供參考。
關(guān)鍵詞:建筑暖通;暖通空調(diào);制冷系統(tǒng);優(yōu)化策略
科學技術(shù)的不斷進步和快速發(fā)展,人們?nèi)粘I钯|(zhì)量和水平的提升,對于暖通空調(diào)等各方面的整體應(yīng)用成效提出要求相對比較高。但是結(jié)合暖通空調(diào)在運行時的現(xiàn)狀展開這種分析時,發(fā)現(xiàn)其自身仍然存在很多問題,導致其運行效益無法得到保證。尤其是制冷系統(tǒng)在運行過程中產(chǎn)生的能耗普遍比較大,與目前我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略之間嚴重不符,勢必會導致能源嚴重緊缺等一系列問題發(fā)生。所以要對目前現(xiàn)有南通空調(diào)制冷系統(tǒng)進行不斷完善和優(yōu)化,這也是目前必須要解決的問題之一。相關(guān)技術(shù)人員要提出有針對性的管理和控制,結(jié)合系統(tǒng)在運行時的基本工作原理,以科學合理的方式為基礎(chǔ)實現(xiàn)有針對性的管控,這樣才能夠?qū)ζ渥陨砟芎膯栴}起到良好的改善效果。在日常生產(chǎn)生活中提出的個性化需求,而且能夠保證其自身整體運行效益得到提升,促使建筑物自身的社會價值以及使用價值得到提升。
一、暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)的工作原理
暖通空調(diào)在整個使用過程中,通常情況下是以熱量交換為基礎(chǔ),以此來實現(xiàn)制冷效果。制冷劑在整個冷凝器以及壓縮機等設(shè)備中實現(xiàn)有效循環(huán),制冷機自身發(fā)生一系列變化,這樣才能夠完成對熱量的吸收以及釋放。蒸發(fā)器主要是對熱量進行吸收,在整個熱量收集過程中,制冷劑的物理性質(zhì)呈現(xiàn)出相對比較明顯變化。從液體直接轉(zhuǎn)變成為低溫低壓氣體部分氣體當中會直接進入到冷縮機,壓縮機影響下會逐漸轉(zhuǎn)變成為高溫氣體,隨后進入到冷凝器當中[1]。由于受到壓縮機的影響和作用,會逐漸轉(zhuǎn)變成為高溫氣體,后續(xù)進入到冷凝器當中,將自身熱量直接傳遞給水或者空氣對液體進行轉(zhuǎn)化處理,以該方式為基礎(chǔ),以此來實現(xiàn)熱量交換的根本目的。
暖通空調(diào)在整個運行過程中,其中不僅只是單純包括這樣繼續(xù)化,而且還會涉及到冷凍水以及室內(nèi)空氣循環(huán)等,由于受到壓縮機的影響和作用,制冷及自身形態(tài)發(fā)生明顯改變。其成為液體之后,會逐漸進入到蒸發(fā)器當中,與冷凍水之間進行熱量交換,經(jīng)過冷凍泵到達風機封口冷卻管當中。以風機吹送為基礎(chǔ),最終實現(xiàn)降溫處理。在制冷劑蒸發(fā)之后經(jīng)過冷凝水,處理,直接轉(zhuǎn)變成為氣體,將其輸送到冷卻塔當中有風水塔風機噴離,達到良好的冷卻效果。與空氣質(zhì)量之間建立良好的交換作用,實現(xiàn)對熱量釋放。由此可以看出,在整個熱量循環(huán)以及轉(zhuǎn)化過程中,制冷劑在其中具有非常重要影響和作用,能夠最大限度保證熱量可以達到理想效果作用,實現(xiàn)對熱量釋放。由此可以看出,在目前的整個熱量交換以及循環(huán)過程中,制冷劑在其中具有非常重要的影響和作用,即便建筑物內(nèi)部環(huán)境溫度有所降低,也可以將其維持在相對比較良好的溫度條件中[2]。除此之外,制冷劑也可以被看作是能源消耗中的重中之重,如果想要實現(xiàn)對暖通空調(diào)資源消耗的有效控制,就必須要對制冷系統(tǒng)展開全方位的分析,以此來保證該系統(tǒng)運行效率的提升。
二、建筑暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)的優(yōu)化策略
(一)室內(nèi)外循環(huán)風量的優(yōu)化
結(jié)合目前暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)在運行時的現(xiàn)狀展開深入分析時,要想保證該系統(tǒng)在運行過程中的有效性穩(wěn)定性。需要根據(jù)實際情況的不同,積極采取有針對性對策,能夠得到不斷完善和優(yōu)化。在整個暖通空調(diào)產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié),要對智能系統(tǒng)的噪聲進行綜合分析,結(jié)合實際情況對噪聲值進行有效管理和控制。對室內(nèi)外風機轉(zhuǎn)速進行精準計算,一般情況下,變頻器對風循環(huán)系統(tǒng)可以起到良好的控制效果,通常是由節(jié)流風閥和風機相互組合而成,利用靜壓或者室溫等一系列控制方法,能夠?qū)崿F(xiàn)對風量有針對性的調(diào)理。特別是在對噪聲指標進行模擬編制,促使室內(nèi)以及室外機組和噪聲能夠直接調(diào)整到對應(yīng)的范圍內(nèi),這也是目前常見方式之一[3]。如果室內(nèi)風機轉(zhuǎn)速呈現(xiàn)出高分貝狀態(tài),那么需要對其自身風量是否被限制進行客觀合理判斷,只是單純采取一系列措施才能夠促使其資產(chǎn)分配值得到有效控制。結(jié)合從表到里的順序?qū)Ψ治鲅h(huán)系統(tǒng)進行有效操作,這樣才能夠?qū)ρh(huán)系統(tǒng)現(xiàn)有工作模式進行改善和優(yōu)化,對風循環(huán)系統(tǒng)中的運行情況進行確定。由于傳統(tǒng)風循環(huán)系統(tǒng)當中無法實現(xiàn)對風速的管理和控制,所以只能單純對其進行由表及里的控制,這樣才能夠促使表里風力處于相同狀態(tài)。對于風循環(huán)可以實現(xiàn)積極影響,促使其能夠?qū)崿F(xiàn)合理利用。采取有針對性對策,保證風循環(huán)只能夠小于外循環(huán)風致,在額定狀態(tài)下促使內(nèi)循環(huán)風量直接設(shè)定成為極限循環(huán)風量,對其進行有針對性的管理和控制,保證合理操控。通過該方法的合理利用,能夠?qū)照{(diào)內(nèi)部風量進行借助使用,以此來達到良好的制冷效果。
(二)蒸發(fā)器的優(yōu)化
針對蒸發(fā)器進行優(yōu)化時,其根本目的是為了保證暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)內(nèi)部蒸發(fā)器的整個蒸騰功率得到有效提升。首先要做到一點是對蒸發(fā)器現(xiàn)有工作原理進行全方位有效掌握和了解,將現(xiàn)有工作原理作為出發(fā)點,保證基礎(chǔ)參數(shù)在調(diào)整時具有一定科學性和合理性,促使蒸發(fā)器內(nèi)部各種不同類型工作部件能夠得到不斷完善和優(yōu)化。盡可能避免客觀因素帶來的一系列干擾影響,在整個蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)優(yōu)化過程中,要實現(xiàn)對制冷劑溫度以及氣態(tài)制冷劑出口處溫度等各方面的有效管理和控制。通常其自身溫度基本上控制在10℃左右,結(jié)合制冷系統(tǒng)在運行時的現(xiàn)狀,對蒸騰器工作原理展開深入分析??照{(diào)制冷系統(tǒng)在運行時,要對蒸騰器對應(yīng)風機電機等先啟動,促使制冷系統(tǒng)內(nèi)部能夠有對應(yīng)的液化水蒸氣作為支持。在蒸發(fā)器的表面涂刷親水膜,避免在翅片上呈現(xiàn)出大量水分,以此來保證這種系統(tǒng)在運行時的穩(wěn)定性和可靠性。所以在整個翅片挑選環(huán)節(jié),要對波紋片進行選擇和利用,由于橋片自身交流功能具有優(yōu)勢特點,同時受到內(nèi)螺紋管與管管的影響,內(nèi)螺紋管整體應(yīng)用效果比光管要更好一些。蒸發(fā)器自身銅管基本上是以螺紋管為主,所以對于蒸發(fā)器而言,通常情況下會利用螺紋管或者橋片相互組合而成,其自身機組功能性也會有明顯上升趨勢。
三、結(jié)語
經(jīng)濟的快速發(fā)展,人們對環(huán)境的需求越來越多樣化,大多數(shù)建筑工程項目在建設(shè)時都會配置暖通空調(diào)。為了盡可能滿足社會發(fā)展中提出的一系列要求,盡可能降低對能源的嚴重消耗,對建筑內(nèi)部構(gòu)造進行不斷完善和優(yōu)化。制冷系統(tǒng)一直以來都是暖通空調(diào)中必不可少重要組成部分,能耗相對比較大。因此,要對其采取具有針對性的優(yōu)化以及控制策略,這樣才能夠保證暖通空調(diào)能耗的有效控制。對于專業(yè)技術(shù)人員而言,要將智能系統(tǒng)現(xiàn)有工作原理作為出發(fā)點,對先進技術(shù)手段進行以及和利用,這樣才能夠達到良好的優(yōu)化管控效果。
參考文獻:
[1]王冰.暖通空調(diào)制冷系統(tǒng)中的環(huán)保節(jié)能技術(shù)[J].科技風,2020(36):8-9.
[2]林愛欽.建筑暖通空調(diào)工程中制冷系統(tǒng)管道的施工技術(shù)研究[J].江西建材,2020(11):118-119.
[3]張玉忠.CFD技術(shù)在暖通空調(diào)制冷工程中的應(yīng)用[J].住宅與房地產(chǎn),2018(25):180+203.