建筑设计中空调节能技术的应用

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1、建筑设计中空调节能技术的应用 1冷热源设计方案的灵敏制定暖通空调主要包括冷源主机、热源主机、末端设备、输送设备、自控系统。其中冷热源机能耗最大,因此暖通空调节能技术应首先考虑冷热源确实定。在冷热源的选择中,注意结合当地地区的气象资料,全面分析建筑周边地质状况、地理条件、天然能源情况,因地制宜的制定方案。例如,假设建筑周围有发电厂,时常排放余热废水,此时应优先考虑冬季时空调的供暖问题与生活热水的制取问题;假设建筑周边有江河湖水等天然水源,因其地表水丰富,所以优先考虑建筑使用水源热泵,可以有效的减少能耗,并进步空调主机的能效比;假设当地天然气、煤炭等能源相对丰富,考虑热电冷联利用蒸汽轮机或者燃气锅

2、炉实现供暖与制冷,进步能源的利用率。2设计参数的合理选择空调负荷的计算需要设计参数作为根据,主要包括空气流速、干净度与温湿度等,设计参数的变化会对空调负荷产生直接影响。据统计,夏季时空调每进步1K的温度,主机负荷就可以减少至少8%10%,节约能耗为6%11%。所以,确定室内参数应当注意结合实际的建筑使用情况,合理范围内对夏季时的空调温度适当进步,对冬季时室内采暖温度适当降低。空间内假设使用吊顶进展辐射采暖或者地板采暖,冬季时温度的设计允许低于规定12K,夏季时允许进步12K。水管、风管的布置应遵循短、平;原那么,对消防水管以及电缆桥架详细走向综合考虑,尽量防止走回头路;或者拐弯。在有足够充足的

3、安装空间以及具备一定经济条件的根底上减少流速减小管路阻力,对水泵扬程以及风机尽量减少,降低能耗。设备选型主要的根据就是数据,在水力计算以及空调负荷的计算时,估算过于保守或者过于粗略都会导致空调设备的风机扬程、水泵扬程与主机容量增大,一定程度上增加本钱,产生能源浪费。因此精准计算是保证暖通空调节能技术的根底。3新设备、新技术的有效运用空调负荷处于时刻变化中,根据相关资料说明,空调设备的制冷系统满负荷的状态下大约的运行时间仅为20%30%,而其余时间根本上都是在局部负荷的情况下运行的。变流量技术主要是通过利用变频风机、压缩机、主机、变频水泵等设备对冷热媒详细流量适当调节以对空调负荷的变化有效适应,

4、从而降低能耗,实现节能。常规流量调节技术中的变风量空调系统可以以空调区二氧化碳的浓度、温度参数对送风量自动改变,使风力一直处于30100%的变化范围。这种系统主要适用于人员流动大且集中的场所。变制冷剂流量空调系统是利用变频技术将压缩机的频率及转数进展改变,并对制冷剂流量直接调节,一般于分体空调中应用。此类系统的空调末端为蒸发器,既有效防止了由于二次换热而出现的热损失,又可以直接节省水泵,所以相对于水系统而言能效等级更高。变水量空调系统是设置一个电动的二通阀在末端盘管,根据室温对经过盘管的局部水流量进展调节,从而分配环路阻力以及流量发生变化,形成压力变化,同时调节水泵运行台数与转数,实现输送流量

5、的调节,降低水泵能耗。3.2蓄能技术、能量转移与回收技术蓄能技术主要利用蓄能设备,在电力处于低谷阶段开启机组蓄能,用电的顶峰期停顿机组蓄能,利用设备所释放出的冷热量制冷供暖,实现削峰填谷;,对电力供给给予平衡。就单个空调而言,这种技术并不节能,然而在电网运行的低谷时期,可以有效进步利用率,减轻顶峰期时产生的用电压力,同时对电厂中锅炉的发电效率有一定的进步作用。大型建筑常会出现同一区域供热与制冷分开的情况,假如为只是满足这一需求而在两个区域分别设置不同空调的话,势必会增加本钱与能耗。能量转移技术可以有效解决这一问题,以供冷地区空调末端当做一个蒸发器进展热量吸收,利用水环热泵给予循环输送,吸收的热

6、量可以在供热区域进展放热。这种能量转移可以防止冷量或者热量于室外排出,减少浪费。能量回收主要分为冷却水与空气的回收,一般常用的有转轮式、热管式或者翅片式等设备形式,设备效率一般在60%左右。热回收冷却水是将一个转换器串联到制冷机设备的冷凝器上,用于生活热水的制取,进步利用率。因环境气候处于周期变化中,因此建筑冷热量的详细需求也是随之变化的。要保证暖通空调冷热量的变化同建筑物的实际需求完全一致,采用人工方式明显难以实现。智能化系统可以对空气温度、空调进水回水的温度参数实时检验,运算处理之后输出一系列的指令信号,从而对水泵流量、主机输出容量及时调节,实时监控;过渡季节利用自控系统对空气中所含的焓值适当搜集,根据其值大小对新风量进展调节,利用室外空气对室内温度调节,可以节约空调末端及主机运行时间,至少减少20%30的能耗。4完毕语建筑设计需要配合多种专业工种,同时考虑气候条件、地理环境等多方因素,充分利用各种措施增加节能特征,优先考虑自然能源,并且经过精心严格的设计与计算,才能最大限度的实现减少建筑能耗。 汪康 单位:深圳市太科检验

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