402938 发表于 2018-7-16 20:22:16

2018暖通空调系统的节能工程设计

  【摘要】我国经济的发展,使得空调系统应用环境也不断延伸,大量运用在工业民用项目中空调系统的设计有了很大的进步,其应用技术要求也在不断提高。而过快的发展也使得工程设计、施工压力骤增,随之也产生了各种问题需要发现解决。本文主要从暖通空调系统的节能工程设计方面进行探讨。
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  【关键词】暖通空调系统节能工程 设计
  中图分类号: TU96文献标识码:A 文章编号:
  【 Abstract 】 As the development of our national economy, the air conditioning system application environment also continues to expand, a large number of the air conditioning system design which applys in the industrial and civil projects have made a lot of progress. Its application technology requirements are constantly improved. However the development of fast also makes increased pressure on engineering design, construction. It also produced all kinds of problems that need to solve. This article mainly discusses the hvac system energy saving engineering design.
  【 Key Words 】 hvac system, energy conservation project, design
  前言
   设计是工程的第一件需要做的事,其重要性不言而喻。在暖通空调系统的设计中,采取必要的节能措施,是降低建筑能耗、建设节约型社会的重要举措和迫切需要。因此,做出正确合理高效的设计方案就势在必行,结合项目的实际情况,具体要求,找出其中的问题,确定最终的方案,这正是我们要做的。
  一、暖通空调系统节能设计存在的一些问题
  1、供暖方面
  1)楼梯间散热器立支管应单独设置
   设计规范规定。楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,―侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器。这就导致楼梯间一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
  2)平衡阀的设置与口径选择存在问题
   空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上而有的工程新风机组冷冻水供回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为。供水管上不必设置平衡阀.仅在回水管上设置即可,平衡阀口径应通过校核计算确定。
  空调设计方面
  1)制冷机装机容量偏大。目前在空调系统设计过程中,部分设计人员采用负荷指标估算,致使制冷机装机容量普遍偏大,造成初投资的很大浪费,同时影响部分负荷下的冷机效率。
  2)保温材料选用不当保温材料的选择应考虑到使用寿命及使用场合,市场上的保温材料品种很多但由于费用与便于施工等原因,很多工程采用铝箔玻璃棉保温
  铝箔玻璃棉制品作为风管的保温材料效果还可以,因为风管的表面温度高。不易结露,但在施工过程中应对材料的容量及铝箔胶带的质量加强控制,以保证材料的使用寿命和绝热效果由于玻璃棉的吸水性太强,不适宜用于冷冻水管特别是立管的保温。
  3、新技术的推广问题
   新技术在暖通空调系统中的应用,为节能提供了一个新的方向。例如地源热泵空调系统、太阳能制冷供热系统,不仅可以实现可再生能源的有效利用,并且可以带来显著的经济效益,是值得大力推广的。但是同任何新技术一样,这些新技术在造价上往往偏高,而使用的地域条件有一定的限制,并且从技术上讲还存在着许多需要改进提高的地方。因此,对于新的节能技术,我们应当因地制宜,总结经验,积极推广。
  二、具体节能设计
  1 、选择合理的热源系统
   暖通空调的热源系统的选择将对相应系统的节能设计造成影响,在空调系统的实际设计过程中,应选择合理的热源系统,根据具体的工程建筑选择实用且高效的热源系统。目前市场上的热源包括热电站、热泵、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组、小型锅炉、区域锅炉房等。热电站的能量利用率是最高的,热泵在其之后。热泵是以自然中的较低温度的低品味热能如大气、地表水、地热能或工厂废气为热源,通过热电站的压缩机提高低品味热能的温度随后传递给高温热源。地源的热泵能节约30% 得能源,而对于直燃型溴化锂吸收式的热源机组,大型区域的燃油锅炉系统将明显优于小型的锅炉系统。暖通空调的节能设计应根据工程建设的现实状况,对相应的节能系统进行有效选择,从热源的设计阶段就与实际情形相结合才能真正实现空调系统的节能优化设计。
  2、提高系统控制水平
   采用舒适性评价指标即体感指标作为空调系统的调控参数,不仅可以解决传统控制方法存在的弊病,而且可以实现大幅度的节能。据研究表明,采用这种控制方法可使空调系统在人体舒适的条件下节能30%左右。
  3、减少热媒介输送过程中的能源消耗
   暖通空调系统的节能设计应在各环节上减少能源的消耗,从具体的设计和运环节出发 , 建立整体的节能空调体系 。 热媒介输送系统的节能设计应在材料的选择热能输送系统等方面的设计上实现。热媒介输送系统应选择新型的保温材料,如用热水预制保温的直埋管等措施,从而减少热能在运输过程中的损失。还应利用算机系统对空调供暖系统进行全面测试,并采用平衡阀以及智能管网,实现对管流量的科学分配和有效管理,通过提高传输效率实现节能。空调系统的节能设计应建立有效的动力传输系统,从而能实现对动力系统的优化设计和施工,为建立效的空调系统的施工和节能奠定良好的基础。动力系统可选择效率较高、负荷特好,具有大温差、低流速以及低摩阻的动力供应管道,运用输送效率较高的载能的动力设备,有效提高输送效率,建立节能的空调系统运行模式。
  4、合理选择采暖、通风与空调相结合的节能系统,采用科学的空调方式有效的降低负荷。根据具体工程建筑的需要,依据技术标准,在设计时应注意朝向、周边区与内区、使用功能的差异等对系统进行选择和划分。同时要考虑分开设置或分环设置以便丁控制、调节及管理。比如在采暖中散热器宜明装在外墙窗台下。散热器表面涂料及安装形式、南.1tl;,J房间系统宜采用分环设置等措施。在通风空调系统的设计上,采用不同朝向、内外区系统应分开设置或分环设置。或采用多分区新风机、多分区空调机系统,对内外区分别输送不同参数的风,风量也可分别调节与控制,从而避免不同区域出现过冷或过热的能量浪费现象。例如变风量(VAV)系统、变露点送风系统、辐射板供冷与供热系统、变水量系统、水环热泵系统、变制冷剂流量(VRV)系统、多分区新风机、多分区空调机系统等都具有节能的优点,分析环境控制场合的特点和各种系统具有的特点,使二者有最佳的配合,从而达到既经济又节能的目的。在通风空调系统的气流分布模式的设计上,可以选择具有节能优点的气流分布模式。如下送风模式、置换通风模式等。
  5、进行能量回收利用设计
   空调房间一般设有新风系统,同时,有许多房间设有排风系统,排风的空气参数接近空调房间的室内空气参数,从而造成能量损耗。因此,如果送人的新风可以吸收部分排风中的能耗(包括冷量和热量),这种能量的回收利用称为热回收。热回收的方式很多,如转轮换热器、中间热媒式换热器、板式显热换热器等。不同方式的热回收设备的效率、设备费用以及维护保养要求有所不同。
   (1)排风余热回收充分利用排风的能量,对其进行回收,从而对新风进行预冷或预热,减小新风负荷是暖通空调节能的重要途径。排风余热回收可分为显热回收和全热回收,热回收设备可大致分为转轮全热交换器、板式显热交换器、板翘式全热交换器、中间热媒式热交换器和热管式换热器等等。
   (2)制冷机组的冷凝热回收制冷机组冷凝热回收的换热设备目前逐渐引起人们的重视。这一类的热回收设备可以与不同的系统结合起来使用。如果与生活用热水系统相结合,使压缩之后的制冷剂首先进入板式热交换器,生活用热水通过热交换器的另一侧,由于被压缩后的制冷剂温度较高,只要设计合理,它能够提供的热量完全可以将热水加热到洗澡用的温度,可以储存在保温水箱中,满足人们的需要。当制冷机组的冷凝器所产生的热量不能够将热水加热到需要的温度时,亦可在系统中添加水源热泵作为辅助热源以满足用户需要。这样的系统既可以避免冷凝热排放到大气中造成热污染,又可以节省为提供热水而设的锅炉及其附属设备,避免了由于燃料的燃烧向大气排放的有害物,应该说是一种效果明显,又有环保作用的节能技术。
  结语
   总之,我国是能耗大国,而暖通空调系统的广泛应用,已经成为能耗大户,因此暖通空调系统的节能不仅关系到人们的冷暖、健康、安全、工作效果和产品质量,还关系到国家能源安全、资源消耗和环境污染是关系国计民生和国家可持续发展的重要行业。所以我们要重视暖通空调系统的节能设计,注意设计中存在的问题,加快新能源的开发,促进我国节能减排工作的进程。
  参考文献
  【l】郭白冰.浅论暖通空调的节能设计及应用【J】.中国科技博览,2010,(32)
  【2】贺锐,王桂杰.浅析暖通空调系统节能设计的基本问题【J】.城市建设:下旬,2010,(4)
  【3】蓝桂英.关于暖通空调系统节能问题的探讨【J】.科技致富向导,2010,(15)
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