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建筑节能中暖通空调节能系统现状

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建筑节能中暖通空调节能系统现状

[摘要]在经济迅速发展的环境下,建筑工程技术和材料越来越完善,而在建筑工程中暖通系统属于非常重要的环节,当前暖通空调系统的能耗比例进一步增大。对此,针对不同地区的实际情况,采用合理的节能手段降低能耗成为建筑节能工程的首要任务。文章就建筑节能中暖通空调节能系统现状和技术措施进行分析,以供参考。

[关键词]建筑节能;暖通空调系统;现状;技术措施

1建筑节能中暖通空调系统

暖通空调是改善建筑内部环境,提高居住质量的主要手段,不过随着暖通空调系统的增多,其造成的能耗问题也越来越严重。具体包括了冷热负荷、新风负荷、水泵运输等产生的能耗。而造成能耗的因素较多,如建筑自身因素,气候条件因素等等,这使得暖通空调设计中,不得不加强整体规划效果,减少能源的损耗。在建筑节能中暖通空调系统应满足以下几方面要求:(1)加强系统运行管理,实现能源的合理分配;(2)利用季节变化,增大再生能源利用率,减少能耗的产生;(3)加大冷热量回收利用率,有效降低系统运行中的能源损耗。

2建筑节能中暖通空调节能系统现状

随着高层、超高层建筑的增加,城市内部暖通空调的应用率也在不断上升,产生的能源消耗也在不断激增,这为电网的稳定运行带来了较大压力。从目前的实际情况来看,暖通空调系统的使用时间较为集中,多在冬季或夏季外界温差变化较大的时间段应用,这使固定时间内电能输送数量明显增大,为了降低该时段内电网运行负荷,一般企业会通过增容的方式保证用电量,但是在用电量较少的季节,增容的有效性得不到充分发挥,造成了电能的浪费。另外,当前暖通空调系统的功能性在逐渐增多,除了原有的温度调节作用外,还融入了对流通风、适度调节以及空气净化等作用,这使得暖通空调系统的应用效率不断增加,增加了电力输送的压力。再者,同传统的暖通空调系统相比,现今的节能技术手段初期所产生的成本相对较高,很多企业为了保证自身的经济效益,并不是十分愿意引入节能技术,这在一定程度上为暖通空调节能系统的发展和推广带来了阻碍。为此,应加大建筑节能中暖通空调系统节能技术的研究力度,提高系统的节能效率,降低节能成本,进而减少能耗的产生。

3建筑节能中暖通空调节能系统的技术优化措施

3.1热源系统优化

热源系统是实现暖通空调节能技术效果的关键环节。该系统中热源应用较多的设备有热电站、热水机组和小型锅炉这三项。在热源确定上,需要结合周边自然条件以及基础设施情况进行合理的选择。热电站的应用范围相对较广,且可以通过大体量能源的供应来实现热能的合理利用,通常被应用在较大规模的建筑中。热水机组则较为适合建筑内部个体热能供应,且由于自身的灵活性、高效性特征,能够更好的提升热能供应效率。同时热源的合理选择还可以增大太阳能、地热能等清洁能源的利用率,实现暖通空调的节能效果,保证其经济性和实用性。

3.2变频技术的整合

传统暖通空调运行是按照系统预设功率开展作业的,很容易受到外界环境温度的变化使运行出现问题,再加上自行调整效率较差,使得系统负荷不断增加,造成了较大的电能浪费。而使用变频技术后,可以结合环境变化自动调整暖通空调系统的运转水平,实现风流量或者水流量的合理调控,降低能源消耗。变频技术的整合主要包括两方面内容:合理利用空调末端的变风量系统实现温度的有效调控,在保证送风量合理性的基础上,降低能源消耗;通过变水量系统的应用,对热量交换环节予以调控,达到节能的目的。这两种方式的应用均可节约50%左右的电能。

3.3空调热媒介能耗的控制

热媒介技术的选择对于强化暖通空调节能效果有着重要意义。而热媒介能耗的降低也是目前研究的重点内容。在热媒介能耗控制上,一方面可以通过低能耗材料的应用以及热交换过程的合理控制加以实现,在该环节可以通过计算机技术的应用,对系统运行中产生的热能和冷能进行准确计算和分析,从而制定合理的控制措施,保证热媒介能耗控制的质量。另一方面可以通过动力传输系统实现空调系统的合理优化和设计,来提升空调系统的节能效率。在动力系统设计中,需要对其负荷、运行效率、温差变化、流变速度的供应管道予以详细分析,且选择合适的动力设备,增强电能传输的高效性,改善暖通空调系统的运行效果。

3.4冷热能回收系统的改良

冷热能回收系统可以对暖通空调运行中产生的余热进行有效收集和重新利用,减少建筑整体排放量,增大能源利用效率。排风余热的回收方式可以分为全热回收和显热回收两种,其使用的设备主要以板翘式全热交换器、转轮式全热交换器、板式显热交换器为主。通过这些设备的合理应用,能够更好的提升余热回收效率,减少新风预冷和制热过程中产生的负荷压力。另外,在冷热能回收过程中,还应注重电气化技术的合理应用,实现对余热量的合理监控,并根据测得的余热情况选择合适的回收技术,以改善建筑暖通空调的节能效果,保证居民生活质量。

3.5运行方式的优化

运行方式也是影响空调节能效果的主要原因,具体包括了风速、平均敷设温度、空气湿度等内容,只有对其实行合理分析,才能加强运行方式选择的合理性,实现能源的有效调配。例如,夏季空气湿度较高,室内温度调节中产生的湿热交换频率较低,这时可以采用对流交换为主的运行模式,来保证室内环境温湿度的合理性,降低能源消耗。而冬季环境较为干燥,室内温湿度调节会消耗较多的能源和成本,这时可以通过敷设热度的调节,来减少能源消耗,将室内温湿度控制在合理范围内。

作者:占甜甜 单位:江西省机电设备招标有限公司