杨市二手房

2020年12月02日 广州房产 暂无评论

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可持续发展理念下的建筑暖通空调系统节能减排设计新思考

在可持续发展的概念下,建筑暖通空调系统的节能减排是一种新的思维方式。中国的能源消费占世界能源消费的比重在过去20年里从8.0%上升到10.4%。 但人均能源份额仅为世界平均水平的50%(石油)。 建筑能耗占社会总能耗的很大一部分,暖通空调系统的能耗占建筑能耗的60%以上。

这是我国能源供应可持续发展和能源压力缓解的必然措施之一,也是本文的出发点。关键词:可持续开发;建筑;暖通空调系统;节能减排.加热空调和建筑物的结合可以为人们提供更舒适的办公和生活环境,但是今天加热空调所带来的高能耗是不可避免和忽视的。 因此,如何根据环境选择采暖空调系统的能耗,在提供舒适的室内环境的前提下,减少对室外环境的负面影响。 这是每个设计师都需要注意的问题。

使用1排气和热回收。一般情况下,建筑采暖空调系统的排气不加工,直接排放到室外排气热量,造成能源浪费和周围环境的热污染。 如果这部分热量可以预热给新鲜空气,它将减少风扇的负载,并根据室内负荷增加室内空气质量。 我国对排气和热回收的研究仍处于起步阶段,市场上完善的热回收设备较少,现阶段有两种主要用途:一种是全热回收。 在排气和新鲜空气之间使用全热交换器来传递热量和湿度。

普通的全热回收装置有板翅热泵型和转轮型,另一种是显热回收。 在排气和新鲜空气之间使用显热开关进行温差传热。普通的显热开关具有热管板和中间媒体类型。

。公共建筑暖通空调系统的经济性与热回收系统的经济性相比,如表1所示,无论是热回收还是全热回收,都可以节能减排。 采暖空调系统的节能效果优于设定全热回收系统,尽管采暖空调系统的运行成本高于全热回收系统。

然而,初始投资较小,经济性较高,因此最终选择了热恢复。 然而,值得注意的是,并非所有暖通空调系统都具有比全热回收更好的经济性。2分钟的加热和室内温度的合理设置。根据施工热特性,可合理设置加热系统的加热时间。

该措施特别适用于公共建筑,同时确保室内加热需求。 将分时区域控制器安装在温暖的空调系统中,收集室内温度和供水温度控制系统。

根据施工特点,合理设置加热操作模型,有效控制电动调节阀的开度。室内温度应按照有关规定合理设置,以公共建筑为例。室内温度应在工作和休息时间超过18℃。 工作和假期应在5℃以上,以避免冻结设备造成的损失。

表2是典型的公共建筑暖通空调系统分时区域操作计划。

1.2室内空调温度的合理设置。在建筑采暖空调系统的设计和使用过程中,设计人员和室内人员通常选择更高的室内空调温度参数,以追求舒适性,造成不必要的能耗浪费。 室内空调温度设置需要满足舒适室内环境的要求,但也会直接影响建筑物的冷热负荷。

室内外温差越大。 建筑围护结构传递的能量越多,室内负荷和新鲜空气负荷就越大,造成建筑能耗的浪费。 因此,在满足室内热舒适性的同时,必须建立最节能的室内温度值,以降低能耗。

。在室内热扰参数和湿度值相同的情况下,一座公共建筑模拟了夏季和冬季不同室内空调温度下的建筑能耗。 结果表明,当冬季室内空调设定温度下降时,累积负荷和加热季节的最大热负荷将下降(冬季室内空调设定温度从21°C下降到17°C)。 全年累计负荷下降13.7%;夏季室内空调设定温度上升.. 全年累计负荷和空调季节最大负荷将下降(夏季室内空调设定温度从24°C下降到28°C),全年累计负荷将下降25.2%。

因此,在建筑采暖空调系统节能减排的基础上,修订了过去较高的室内外温度标准。 冬季空调温度的适当降低不仅能满足室内人员的活动和健康需求,而且还能有效地降低空调的能耗。3加热空调系统的合理设计和实时监测.在建筑采暖空调系统的设计过程中,室内负荷被估计为满足室内温度要求。

只有通过使用每个区域的冷负荷峰值之和或简单地使用负载指数来计算这种算法。 空调系统单元和设备的选择过大(如风扇循环泵)必然会导致大量能源的浪费。 设计人员不仅要考虑室内环境的舒适性,还要充分考虑采暖季节和采冷季节的负荷特性。 合理设计冷热源单元,合理配置空调单元和设备,以满足部分负荷,有效避免能源损失。

。以写字楼为例。在设计开始时,工作人员设计了两种空调系统:螺杆冷水机组、燃气锅炉、多连接系统、独立新风机组。

这两个系统的能耗模拟结果表明,该计划全年累积用电量。 冷热水机组水系统设备和末端设备的能耗分别为50.5%、30.9%和18.6%。 然而,该建筑的全年空调系统在一些负载条件下运行更多时间,因此系统的能耗与单元负载下的工作性能密切相关。 泵的高能耗导致了该方案的高能耗,并且该方案的两个室外单元的输出功率可以随着室外负荷的变化而自行调节,因此在一定负荷下具有较高的能耗。

比较方案1的节能率为18.7%。

2.2暖气空调系统的实时监测..对第一个冷热水系统进行了实时监测。 一方面,为了保证空调器或风扇盘管中的冷冻机蒸发器的正常运行,冷冻水系统的运行状态得到实时监测。 为了保证热水系统的正常循环,在为冷冻泵提供足够的水的基础上实现了安全节能的目标。 对热水系统的运行情况进行实时监测和监测。 通过实时监测,可以保证在合理操作条件下提供加热空调系统所需的冷热水,降低泵的电耗,节约能源。

第二个空调单元的实时监测. 通过安装在空调装置附近的控制装置来实时测试室内空气参数(复杂系统),可以安装更多的测量和控制点。 通过特殊的智能控制平台控制空调装置和阀门的运行。第三加热系统的实时监测。 现代计算机技术的应用可以对加热系统的设备和软件进行智能控制。

根据记录数据,及时发现采暖系统和辅助设备的故障,便于管理人员及时维护。

3.3空调水系统泵变频控制改造..中央空调系统主要是根据设计条件选择冷却塔冷水单元冷却泵和冷冻泵的模型。 大多数中央空调系统的实际负荷率仅为40%≤80%。最大负荷时间通常小于总运行时间的10%。 通过对中央空调系统的大量调查和分析,普遍认为水系统的能耗占中央空调系统总能耗的很大一部分。 虽然不同空调系统的能耗比例不同,但泵的运行能耗仍超过中央空调系统总能耗的20%≤40%。

泵的大流量小温差主要是由于泵的选型过大,部分负荷下的泵没有自动调整流量。 因此,空调水系统的节能改造应充分了解空调水系统的运行特点和能耗分布情况。 用变频器改变电机的速度来调节泵的流量。空调水系统泵变频的常用方法如下:。

(1)压差控制。 控制器的输入信号是水系统的压差控制装置,以比较传送值和设置值。 通过电机转速的变化,可以调节泵的流量;。

(2)温差控制。 以供水干管上的温差为控制参数,控制供水温差。 计算的两个管道温差数据通过安装在供水管道上的温度传感器系统的实时监测温差传输到控制装置。 在负载的基础上,泵的流量发生了变化。 由于缺乏对水系统的额外阻力,温差控制被认为是实际工程中最节能的。

然而,这种方法在应用中可能存在较高的顶层温度问题(冰冻泵在工作频率下运行时负载增加引起的顶层温度过高。 甚至超过设计上限的原因可能是温差控制下监测到的温差是整个管网的供水温差和最坏的环形。 因此,作为水量调节的基础,结束冷却效果差的温度直接导致终端不能满足冷却需求。

4。4空调冷热源系统的合理选择。目前,空调冷热源系统主要有以下几种:埋管地源热泵冷却塔系统(冷热源是浅层岩土),具有节能环保的优点。

然而,对当地地质条件和气象资料的依赖性强,夏季负荷远大于冬季负荷。 热泵单元的长期连续运行将导致循环性能系数的下降,地下水地源热泵系统需要丰富和稳定的地下水资源。 同时,浅层地热能的不合理开发和利用可能导致地下水污染和地下水位下降,地表水地源热泵系统(表面水源)是城市附近的湖泊。

冬季从地表水源取暖,夏季将地表水源作为冷源供应给建筑物,空气源热泵系统。 室外空气作为低档热源,为建筑空调系统提供冷热量和回收冷凝热,为建筑提供生活热水。 本实用新型具有设备利用率高、不受气候条件限制等优点, 发电后余热通过余热回收作为空调系统的冷热源..它具有降低有害气体排放、提高能源利用率、增加电力供应和实现能源梯级利用的特点。

然而,在经营管理技术的成熟性方面还存在许多有待解决的问题。 设计人员在具体选择时,应根据施工现场的自然环境和建筑物本身的特点进行综合考虑。建筑能耗问题已成为业界关注的焦点。每个设计师都需要通过建筑采暖空调的设计来节约能源和减排。

试着根据环境合理地选择温通空调系统的能耗。

张建龙。智能建筑暖通空调系统节能方法分析。

中国标准化2019/10/59/60。

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