暖通空調是改善建筑內部環境和生活質量的主要手段。然而,隨著暖通空調系統的增加,能耗問題越來越嚴重。具體包括冷熱負荷、新風負荷、水泵運輸等產生的能耗。導致能耗的因素很多,如建筑本身、氣候條件等。,這使得暖通空調的設計不得不加強整體規劃效果,減少能耗。在建筑節能中,暖通空調系統應滿足以下要求:
(1)加強系統運行管理,實現能源合理分配;
(2)利用季節變化,提高再生能源利用率,減少能耗;
(3)提高冷熱回收率,有效降低系統運行中的能耗。
2.建筑節能中暖通空調節能系統現狀
隨著高層建筑和超高層建筑的增加,城市暖通空調的應用率也在上升,產生的能耗也在激增,給電網的穩定運行帶來了很大的壓力。從目前的實際情況來看,暖通空調系統的使用時間相對集中,多用于冬季或夏季外界溫差變化較大的時間段,使得固定時間內的電能輸送數量明顯增加。為了減少這一時期電網的運行負荷,一般企業會通過增容來保證用電量,但在用電量較少的季節,增容的有效性沒有得到充分發揮,導致電能浪費。此外,目前暖通空調系統的功能性也在逐漸增加。除了原有的溫度調節功能外,還融入了對流通風、適度調節、空氣凈化等功能,使得暖通空調系統的應用效率不斷提高,增加了電力輸送的壓力。此外,與傳統的暖通空調系統相比,當前的節能技術手段初期產生的成本相對較高,許多企業為了保證自身的經濟效益,并不是很愿意引入節能技術,這在一定程度上阻礙了暖通空調節能系統的發展和推廣。因此,應加大建筑節能技術的研究力度,提高系統的節能效率,降低節能成本。
3建筑節能中暖通空調節能系統技術優化措施
3.1熱源系統優化。熱源系統是實現暖通空調節能技術效果的關鍵環節。該系統中廣泛使用熱源的設備有三種:熱電站、熱水機組和小鍋爐。在熱源的確定上,需要結合周圍的自然條件和基礎設施進行合理的選擇。熱電站應用范圍比較廣,可以通過供應大量能源來實現熱能的合理利用,通常用于大型建筑。熱水機組更適合建筑內的個體熱能供應,由于其靈活性和高效性,可以更好地提高熱能供應效率。同時,熱源的合理選擇還可以提高太陽能、地熱能等清潔能源的利用率,實現暖通空調的節能效果,保證其經濟性和實用性。
3.2變頻技術的整合。傳統暖通空調按系統預設功率運行,容易受到外界環境溫度變化的影響,導致運行出現問題。此外,自調效率差,使系統負荷增加,造成很大的電能浪費。使用變頻技術后,可以根據環境變化自動調節暖通空調系統的運行水平,實現風流或水流的合理調節,降低能耗。變頻技術的整合主要包括兩個方面:合理利用空調末端的變風量系統實現有效的溫度調節,在保證送風量合理性的基礎上降低能耗;通過變水量系統的應用,可以調節換熱環節,達到節能的目的。這兩種方法的應用可以節約50%左右的電能。
3.3空調熱媒能耗控制。熱媒技術的選擇對加強暖通空調的節能效果具有重要意義。熱媒能耗的降低也是目前研究的重點內容。在熱媒能耗控制中,一方面可以通過低能耗材料的應用和熱交換過程的合理控制來實現。在這個環節中,通過計算機技術的應用,可以準確計算和分析系統運行中產生的熱能和冷能,從而制定合理的控制措施,保證熱媒能耗控制的質量。另一方面,空調系統的合理優化和設計可以通過動力傳輸系統來提高,從而提高空調系統的節能效率。在動力系統的設計中,需要詳細分析其負荷、運行效率、溫差變化和流變速度的供應管道,選擇合適的動力設備,增強電能傳輸的效率,提高暖通空調系統的運行效果。
3.4冷熱能回收系統的改進。冷熱能回收系統可以有效收集和重用暖通空調運行中產生的余熱,減少建筑物的整體排放,提高能源利用效率。排氣余熱的回收方式可分為全熱回收和顯熱回收。使用的設備主要有板翹式全熱交換器、轉輪式全熱交換器和板式顯熱交換器。通過這些設備的合理應用,可以更好地提高余熱回收效率,減少新風預冷和加熱過程中產生的負荷壓力。此外,在冷熱能回收過程中,還應注意電氣化技術的合理應用,實現余熱的合理監測,并根據測得的余熱選擇合適的回收技術,以提高建筑暖通空調的節能效果,保證居民的生活質量。
3.5優化運行方式。運行方式也是影響空調節能效果的主要原因,包括風速、平均敷設溫度、空氣濕度等。只有合理分析,才能加強運行方式選擇的合理性,實現能源的有效配置。比如夏天空氣濕度高,室內溫度調節產生的濕熱交換頻率低。此時,可以采用以對流交換為主的運行模式,保證室內環境溫濕度的合理性,降低能耗。冬季環境干燥,室內溫濕度調節會消耗更多的能源和成本。此時,可以通過調節敷設熱度來降低能耗,將室內溫濕度控制在合理的范圍內。
4結語
綜上所述,通過對建筑節能、暖通空調節能系統發展現狀及相關技術的研究,可以看出,雖然目前我國暖通空調節能系統的發展還處于起步階段,但相關技術水平仍在不斷提高,人們越來越重視節能。我相信,在未來的發展中,暖通空調節能系統的應用將越來越頻繁,從而保證我國的能源利用,減少污染,為我國的社會主義建設做出更大的貢獻。
參考文獻
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