空调节能技术ppt课件
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空调课件ppt

中流动。
冷凝器和蒸发器
冷凝器是排放热量的部 件,它将制冷剂的热量 排放到室外空气中;蒸 发器则是吸收热量的部 件,它利用制冷剂的蒸 发吸热原理,将室内热 量吸收并排放到室外。
制热原理
制热循环
空调制热循环与制冷循环类似, 只不过在制热时,制冷剂的流动 方向相反,从室外吸收热量并排
放到室内。
四通阀
在制热模式下,四通阀的作用是将 制冷剂的流动方向改变,从而实现 从制冷到制热的转换。
空调的发展历程
01
02
03
初创阶段
最初的空调设备只能调节 温度,功能较为单一。
发展阶段
随着技术的进步,空调的 功能逐渐丰富,开始具备 调节湿度、净化空气等能 力。
成熟阶段
现代空调技术已经相当成 熟,不仅功能齐全,而且 高效、节能、环保。
02 空调的工作原理
制冷原理
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
安全和正常使用。
维护保养
01
02
03
04
清洁滤网
定期清洁或更换空调滤网,保 持空气流通。
检查管道
定期检查管道是否有漏氟现象 ,及时修复。
清洗内部
定期请专业人员清洗空调内部 ,防止细菌滋生。
定期保养
按照厂家建议,定期进行全面 保养,确保空调性能和延长使
用寿命。
04 空调的应用场景与案例
家用空调
窗式空调
智能推荐
根据用户的使用习惯和室内环境状况,智能推荐个性化的温度和 湿度设定。
新材料与新技术
高分子材料
采用新型的高分子材料制作空调的部件,提高耐腐蚀性和使用寿 命。
新型热传导技术
利用新型热传导材料和技术,提高空调的换热效率,降低能耗。
冷凝器和蒸发器
冷凝器是排放热量的部 件,它将制冷剂的热量 排放到室外空气中;蒸 发器则是吸收热量的部 件,它利用制冷剂的蒸 发吸热原理,将室内热 量吸收并排放到室外。
制热原理
制热循环
空调制热循环与制冷循环类似, 只不过在制热时,制冷剂的流动 方向相反,从室外吸收热量并排
放到室内。
四通阀
在制热模式下,四通阀的作用是将 制冷剂的流动方向改变,从而实现 从制冷到制热的转换。
空调的发展历程
01
02
03
初创阶段
最初的空调设备只能调节 温度,功能较为单一。
发展阶段
随着技术的进步,空调的 功能逐渐丰富,开始具备 调节湿度、净化空气等能 力。
成熟阶段
现代空调技术已经相当成 熟,不仅功能齐全,而且 高效、节能、环保。
02 空调的工作原理
制冷原理
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
安全和正常使用。
维护保养
01
02
03
04
清洁滤网
定期清洁或更换空调滤网,保 持空气流通。
检查管道
定期检查管道是否有漏氟现象 ,及时修复。
清洗内部
定期请专业人员清洗空调内部 ,防止细菌滋生。
定期保养
按照厂家建议,定期进行全面 保养,确保空调性能和延长使
用寿命。
04 空调的应用场景与案例
家用空调
窗式空调
智能推荐
根据用户的使用习惯和室内环境状况,智能推荐个性化的温度和 湿度设定。
新材料与新技术
高分子材料
采用新型的高分子材料制作空调的部件,提高耐腐蚀性和使用寿 命。
新型热传导技术
利用新型热传导材料和技术,提高空调的换热效率,降低能耗。
暖通空调节能技术第4章通风节能技术

这种通风方式更适用于进深较大的房间通风。 一些开口应设置在迎风面,这样能够在入流开口和出流开口之
间维持一个良好的风压差。 房间内部的分隔物或其他的障碍物会影响或干扰房间内的空气
流动形式以及空气的渗透深度。
4.2 被动式自然通风--被动式自然通风的形式
烟囱通风
当建筑需要的通风量大于使用单侧通风或穿堂风能够满足要求的风量时, 可以利用烟囱加强通风。
1、通风方式是影响建筑能耗的关键因素; 2、通风效率对建筑能耗也有影响。通风效率指实际参与工作区内稀释 污染物的通风量与总通风量之比。 3、风机效率,风管的流动阻力,通风系统的运行策略(例如变风量), 均对通风的能耗产生影响。
4.2 被动式自然通风--热压和风压
4.2 被动式自然通风
被动式自然通风指包含被动节能策略的自然通风方式,它是不需要 消耗动力而仅依靠建筑自然的热压和风压作用形成的通风。
其中,利用通风除去室内余热和余湿的功能是有限的(不同于空 调),它受室外空气状态的限制。
4.1 通风与节能
通风的方式主要有:
按空气 流动的 动力不
同
自然通风
自然通风是指不借助机械设备而仅依靠 建筑开口与外界实现空气对流的方式
机械通风
机械通风是依靠风机为动力造成空气流 动的,风机运行需要消耗能量
影响建筑能耗的因素:
4.2 被动式自然通风--被动式自然通风的形式
② 太阳能烟囱
太阳能烟囱的工作原理与特朗勃墙相似,紧贴在南向或西南向墙上的太阳 能烟囱通过太阳辐射被加热,蓄存在该结构的热用于通风。常见的太阳能烟囱 形式有墙体式结构、竖直集热板屋顶式结构、倾斜集热板屋顶式结构(太阳能 屋顶),见图4-7。
a)墙体式结构
基本要求:烟囱内的空气被加热,内部温度高于外界温度 主要形式:单烟囱、多烟囱 主要驱动力:热压(浮升力)
《NG空调系统》课件

PART 06
NG空调系统的应用案例
商业建筑应用案例
总结词 大型购物中心
办公大楼 星级酒店
高效、节能、环保
采用NG空调系统,能够有效地调节室内温度和湿度,为顾客提 供一个舒适购物环境,同时降低能源消耗和碳排放。
通过NG空调系统,可以满足不同区域和楼层的需求,实现精准 控制,提高室内空气质量,降低能耗。
工作原理
通过高效的热交换器和先进的控制系 统,实现室内温度、湿度的精确控制 ,同新型制冷剂、优化系统布局、智 能控制等手段,提高系统性能和能效 。
PART 02
NG空调系统的组成与功 能
制冷系统
01
制冷系统是空调系统的核心部分,负责产生冷源,为整个系统提供冷 量。
随着物联网、人工智能等技术的 发展,NG空调系统将更加智能化 ,实现远程控制、智能调节等功 能。
绿色化发展
随着环保意识的提高,NG空调系 统将更加注重环保性能,采用更 加环保的技术和材料,减少对环 境的影响。
人性化发展
随着人们生活水平的提高,NG空 调系统将更加注重人性化的设计 ,满足不同人群的需求,提高使 用舒适度。
学校
在教室和学生宿舍等场所采用NG空调系 统,能够为学生提供一个舒适的学习和生 活环境,同时降低能源消耗和费用支出。
2023-2026
END
THANKS
感谢观看
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REPORTING
NG空调系统的历史与发展
历史背景
随着全球气候变化和能源危机的加剧 ,传统的空调系统由于其高能耗、高 碳排放的特点,已经无法满足可持续 发展的需求。因此,NG空调系统应 运而生。
发展历程
从最初的实验阶段,到现在的商业化 应用,NG空调系统在技术上不断突 破,逐渐成为市场主流。
《空调节能技术》课件

热电制冷技术
利用热电效应实现制冷,具有无机械 运动、无噪声、无污染等优点,适用 于小型空调系统和半导体制冷领域。
智能家居与空调节能
智能控制
通过智能家居系统实现对空调的远程控制和自动化调节,根据室内外环境参数自 动调节温度和湿度,提高舒适度和节能效果。
能源管理
智能家居系统可实现家庭能耗的实时监测和管理,提供能源消耗报告和建议,帮 助用户合理使用能源,降低空调系统的能耗。
控制部分
包括温度控制器、湿度控 制器、压力开关等,用于 控制空调系统的运行。
空调系统的工作原理
01 02
制冷系统
通过压缩机压缩制冷剂,使其温度升高、压力增大,然后进入冷凝器进 行冷却,再通过膨胀阀减压降温后进入蒸发器,在蒸发器内吸收热量, 使室内温度降低。
通风系统
通过风扇吸入室内空气,经过蒸发器降温除湿后,再通过风道将处理后 的空气送回室内。
热回收技术
在此添加您的文本17字
总结词:提高能源利用效率
在此添加您的文本16字
详细描述:热回收技术通过回收排风的热量,减少新风的 加热和冷却需求,从而提高能源利用效率。
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总结词:改善室内空气质量
在此添加您的文本16字
详细描述:热回收技术还可以回收排风的湿度,减少室内 湿度的波动,改善室内空气质量。
在此添加您的文本16字
总结词:降低能耗
在此添加您的文本16字
详细描述:热回收技术通过回收排风的热量和湿度,可以 降低空调系统的能耗。
智能控制技术
总结词
实现自动化控制
详细描述
智能控制技术通过传感器和 执行器,实现空调系统的自 动化控制,从而避免不必要
的能耗。
总结词
利用热电效应实现制冷,具有无机械 运动、无噪声、无污染等优点,适用 于小型空调系统和半导体制冷领域。
智能家居与空调节能
智能控制
通过智能家居系统实现对空调的远程控制和自动化调节,根据室内外环境参数自 动调节温度和湿度,提高舒适度和节能效果。
能源管理
智能家居系统可实现家庭能耗的实时监测和管理,提供能源消耗报告和建议,帮 助用户合理使用能源,降低空调系统的能耗。
控制部分
包括温度控制器、湿度控 制器、压力开关等,用于 控制空调系统的运行。
空调系统的工作原理
01 02
制冷系统
通过压缩机压缩制冷剂,使其温度升高、压力增大,然后进入冷凝器进 行冷却,再通过膨胀阀减压降温后进入蒸发器,在蒸发器内吸收热量, 使室内温度降低。
通风系统
通过风扇吸入室内空气,经过蒸发器降温除湿后,再通过风道将处理后 的空气送回室内。
热回收技术
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总结词:提高能源利用效率
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详细描述:热回收技术通过回收排风的热量,减少新风的 加热和冷却需求,从而提高能源利用效率。
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总结词:改善室内空气质量
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详细描述:热回收技术还可以回收排风的湿度,减少室内 湿度的波动,改善室内空气质量。
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总结词:降低能耗
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详细描述:热回收技术通过回收排风的热量和湿度,可以 降低空调系统的能耗。
智能控制技术
总结词
实现自动化控制
详细描述
智能控制技术通过传感器和 执行器,实现空调系统的自 动化控制,从而避免不必要
的能耗。
总结词
空调培训资料1-空调基本知识PPT课件

能耗较高
移动空调能效比相对较低,能耗较大。
噪音较大
移动空调运行时噪音较大,可能会影 响居住环境。
04
空调的应用场景与选择
家用空调的选择与使用
家用空调的选择
根据家庭面积、房间布局、家庭成员需求等因素选择合适的空调型号,如分体 式空调、中央空调等。
家用空调的使用
正确使用空调,注意定期清洗过滤网、保持室内空气流通、避免频繁开关机等, 以节约能源和延长使用寿命。
节能环保的使用建议
合理使用
在使用空调时,应根据季节和室内外温差调整设定温度,避免过高或过低的温度对能源 的浪费。
定期维护
定期清洗空调滤网和冷凝器,保证空气流通和散热效果,有助于提高空调效率,降低能 耗。
THANKS
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空调基本知识
• 空调的起源与发展 • 空调的工作原理 • 空调的种类与特点 • 空调的应用场景与选择 • 空调的维护与保养 • 空调的节能与环保
01
空调的起源与发展
空调的起源
起源背景
随着工业革命的发展,人们对改 善生活和工作环境的需求日益增 强,空调技术应运而生。
早期应用
最早的空调系统出现在纺织、印 刷等工业领域,用于调节温度和 湿度,提高生产效率和产品质量 。
节能选择
在购买空调时,应优先选择节能认证的产品,如国家能效标 识一级或二级的空调。
环保制冷剂的选择
环保制冷剂
随着环保意识的提高,许多新型制冷 剂被研发出来,如R410A、R32等, 这些制冷剂对环境的影响较小。
选择建议
在购买空调时,应关注产品说明书中 关于制冷剂的描述,选择使用环保制 冷剂的空调。
过滤
空调通常配备过滤器,过 滤掉空气中的尘埃、花粉 等杂质,保持空气清洁。
空调系统节能技术完整版PPT

高大建筑物中,仅对 ❖Case: 约克某离心式冷水机组特性
1)负荷在 100 %~ 40 %时,随着负荷的下降,每产生 1kw 冷量的耗电比满负荷时少;
下部工作区进行空调, ❖恒温器控制后,节省38%的冷量和26%的热量。
❖带PCM 的冷吊顶 / 冷却单元
❖而1)正对确选上用空部气处较理设大备 空间不
回风口风速1.5-2.5 m/s, 风口底边距地0.2-0.3m
腰部水平送风分层空调气流组织基本形式(1)
❖ 空调区单(双)侧送风,同侧下回风;非空调区有热源,屋 顶排风,高侧墙上进风。
腰部水平送风分层空调气流组织基本形式(2)
❖ 空调区单(双)侧送风,同侧下回风;非空调区无主要热源, 屋顶排风,进风在屋面下形成贴附气流。
空调系统节能技术
主要内容
空气调节基本知识 家用空调节能
户式中央空调节能 大型中央空调节能
1. 空调基本知识
❖ 空气调节:在某一特定空间,对空气温度、湿度、空 气流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人体舒适 和工艺生产过程的要求。
空调系统分类
1
舒适性空调 工艺空调
2
集中系统 半集中系统 全分散系统
家用空调器节能技术
❖ 压缩机节能
Phase 1
Phase 2
Phase 3
活塞式
旋转式
涡旋式
❖AIP电离净化技术,创造A级洁净度
家用空调器节能技术 ❖严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区,大部分运行时间集中在负荷率在30%~50%区域;
❖实现用电“削峰填谷”。
❖我国区域供冷项目,由于沿用传统空调设计方法,将通过单体建筑负荷指标得出的各建筑的空调负荷简单叠加,又不考虑同时系数
❖海水:我国四大海域50~100m范围内全年维持在20℃左右
1)负荷在 100 %~ 40 %时,随着负荷的下降,每产生 1kw 冷量的耗电比满负荷时少;
下部工作区进行空调, ❖恒温器控制后,节省38%的冷量和26%的热量。
❖带PCM 的冷吊顶 / 冷却单元
❖而1)正对确选上用空部气处较理设大备 空间不
回风口风速1.5-2.5 m/s, 风口底边距地0.2-0.3m
腰部水平送风分层空调气流组织基本形式(1)
❖ 空调区单(双)侧送风,同侧下回风;非空调区有热源,屋 顶排风,高侧墙上进风。
腰部水平送风分层空调气流组织基本形式(2)
❖ 空调区单(双)侧送风,同侧下回风;非空调区无主要热源, 屋顶排风,进风在屋面下形成贴附气流。
空调系统节能技术
主要内容
空气调节基本知识 家用空调节能
户式中央空调节能 大型中央空调节能
1. 空调基本知识
❖ 空气调节:在某一特定空间,对空气温度、湿度、空 气流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人体舒适 和工艺生产过程的要求。
空调系统分类
1
舒适性空调 工艺空调
2
集中系统 半集中系统 全分散系统
家用空调器节能技术
❖ 压缩机节能
Phase 1
Phase 2
Phase 3
活塞式
旋转式
涡旋式
❖AIP电离净化技术,创造A级洁净度
家用空调器节能技术 ❖严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区,大部分运行时间集中在负荷率在30%~50%区域;
❖实现用电“削峰填谷”。
❖我国区域供冷项目,由于沿用传统空调设计方法,将通过单体建筑负荷指标得出的各建筑的空调负荷简单叠加,又不考虑同时系数
❖海水:我国四大海域50~100m范围内全年维持在20℃左右
空调系统节能技术

动态费用年值分析
• 将参与比较方案的系统造 m i1 i 价按资金的时间价值折算 f Csys c m 1 i 1 为每年的费用,并与年运 行费用相加得出费用年值, 从若干方案中选取费用年 f—费用年值,元/年; 值最小的作为最佳方案。 i—利率或标准内部收益率,取0.08;
单元式空调机加末端设备(如风口)
直接蒸发式 分散空调方式 分体式空调器即VRV系统 窗式空调器 辐射板供冷加新风系统 辐射板供冷或供热
辐射板式
集中式空调节能途径
• 集中式空调是由集中冷热源、空气处理机组(又称组合式 空调机组)、末端设备和输送管道所组成。 • 空调设备节能措施: • 1.机组风量风压匹配,选择运行最佳经济点运行,要求生 产厂生产风机噪声低、效率高。 • 2.机组整机漏风要少, • 3.空气热回收设备的利用。 • 4.尽量利用可再生热源如太阳能、地热、空气自身供冷能 力等。
主要从以下几个方面进行:
• (一)空调系统节能方法
能源
室内温湿度标准
室外空气量
空调方式
• (二)空调设计中采用部分负荷分析
图 全年负荷的时间频率图
• (三)建筑设备的自动化系统
二、变风量空调节能技术
•
由集中式空调器提供某一设定温度的送风(根据最不利 条件确定)给所有空调空间,而各自的送风量是按其负荷大 小自动调节,来达到室温的平衡。
蓄冷空调系统基本原理
常规空调供冷循环 蓄冷循环 联合供冷循环(部分负荷蓄冷) 单蓄冷供冷循环(全负荷蓄冷)
设计基本步骤
• 确定典型设计日的空调负荷
• 选择蓄冷方式 • 确定制冷主机和蓄冷装置的容量 • 确定运行策略和设计系统循环流程
• 选择配套设备:循环泵、换热器、阀门及膨胀水箱
暖通空调系统的节能服务PPT课件

• 先进的空调系统依靠机房群控/BAS完成节能降耗的 设计意图。
什么是暖通节能——1.设计节能
中央空调控制系统的层次模型
什么是暖通节能——1.设计节能
先进的节能措施——窗的节能 • 外遮阳; • 采用LOW-E玻璃; • 中空玻璃; • 变色、电泳玻璃。
什么是暖通节能——1.设计节能
先进的节能措施——窗的节能
生成优化策略
运行状态
实时运行控制 与监测
次日机组负荷分配
机组运行控制
空调设备
空调房间
次日负荷预测
动态负荷计算
数据采集 天溯EMS数据库
技术方案框图
室外环境
节能运行与节能管理
动态追踪系统最佳工作点
耗电量/制冷量
综合曲线
最佳工作点
冷冻水泵
主机
冷却水泵
水流量/制冷量
节能运行与节能管理
根据建筑用能习惯,采用最合理的 节能运行方式。
不同控制方式的节能率比较图
节能运行与节能管理
在冰蓄冷系统中的运用
冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在 蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电 网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,它代表 着当今世界中央空调的发展方向。
冰蓄冷系统的4种运行方式: •冷机优先——冷机不足时用冰,简单可靠 •蓄冰槽优先——冰不够时用冷机,冷槽利用率大,复 杂
暖通节能新途径——节能运行与 节能管理
基于我司EMS能耗监测平台,依托能源管理系 统采集的实时数据和历史数据信息进行数据挖掘和 高级计算处理分析,发现各种运行管理或设备选型 方面的问题。从而通过人工智能和专家系统,出具 专业的告警、运维诊断、运行策略优化等。
后期可制定行业空调运维规范,甚至直接干预暖通 空调的设计、施工。
什么是暖通节能——1.设计节能
中央空调控制系统的层次模型
什么是暖通节能——1.设计节能
先进的节能措施——窗的节能 • 外遮阳; • 采用LOW-E玻璃; • 中空玻璃; • 变色、电泳玻璃。
什么是暖通节能——1.设计节能
先进的节能措施——窗的节能
生成优化策略
运行状态
实时运行控制 与监测
次日机组负荷分配
机组运行控制
空调设备
空调房间
次日负荷预测
动态负荷计算
数据采集 天溯EMS数据库
技术方案框图
室外环境
节能运行与节能管理
动态追踪系统最佳工作点
耗电量/制冷量
综合曲线
最佳工作点
冷冻水泵
主机
冷却水泵
水流量/制冷量
节能运行与节能管理
根据建筑用能习惯,采用最合理的 节能运行方式。
不同控制方式的节能率比较图
节能运行与节能管理
在冰蓄冷系统中的运用
冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在 蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电 网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,它代表 着当今世界中央空调的发展方向。
冰蓄冷系统的4种运行方式: •冷机优先——冷机不足时用冰,简单可靠 •蓄冰槽优先——冰不够时用冷机,冷槽利用率大,复 杂
暖通节能新途径——节能运行与 节能管理
基于我司EMS能耗监测平台,依托能源管理系 统采集的实时数据和历史数据信息进行数据挖掘和 高级计算处理分析,发现各种运行管理或设备选型 方面的问题。从而通过人工智能和专家系统,出具 专业的告警、运维诊断、运行策略优化等。
后期可制定行业空调运维规范,甚至直接干预暖通 空调的设计、施工。
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地源热泵系统的适用范围
• 1、建筑物有供冷和供热的需求,且冬夏季负荷相差不大,有利于 地下热平衡。如果夏季排热量和冬季吸热量不吻合,会造成大地温度 场持续的升高或降低,影响地源热泵系统的长期运行效果。 • 2、如建筑物冷热负荷相差较大时,应有辅助补热或散热措施,以 保证地下热平衡。 • 3、室外地埋管占地面积大,建筑物周围或地下有可以埋设地下换 热器的空间。 • 4、地源热泵应通过经济比较后确定使用方案。
冰(水)蓄冷系统原理
冷却塔
制冷主机
冷冻水泵
V1
蓄水罐
冷却水泵
说明:
1.制冷主机蓄冷时:V1、V2开启,其他阀门关闭;
2.水罐单独放冷时:V3、V4开启,其他阀门关闭;
V2
3.主机与水罐联合放冷时:V1、V2关闭,其他阀门开启。
M
M
V5
M
V3 放冷水泵
M
板式
换热器
20℃
接 空
调
17℃ 末 端
M V4
1400
1200
1200 1000 800 600 400 200
1000 800
融冰供冷600 主机制冰
400 200
融冰供冷 主机制冰 主机制冷
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
全负荷蓄冷系统
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
部分负荷蓄冷系统
建造,后期维护使用,到后期拆除,材料再循环使用的整 个生命周期内,减少化石能源的使用量,提高能效,降低 CO2的排放总量的建筑体系。
绿色建筑的评定
为了推行绿色建筑,国家制定了一系列法律法 规及管理规定,如《中华人民共和国节约能源 法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、 《绿色建筑评价标准》等。
国际上一些先进国家对绿色建筑的评定采用的 是LEED认证(美国绿色建筑委员会推行的一个建 筑评估体系)。
地源热泵的技术特点
• 可再生能源利用技术,属经济有效的节能技术。环境效益显著。 • 一机多用,可实现冬季供暖和夏季供冷的功能。 • 不影响建筑美观,省去冷却塔。 • 运行费用比常规空调及风冷热泵系统节省30%左右。 • 系统维护费用低。 • 初投资较大。(主要在室外地埋管部分) • 地下埋管系统的热能测试及设计难度较大。需进行地质勘探,用地 下换热模拟软件对地下换热器系统进行温度模拟,计算地下打井的布 局、孔数、深度等。 • 地下埋管系统的施工难度较大。(主要是室外打井部分)
目录
绿色建筑的概念及评定标准 建筑节能的现状及相关政策 空调系统节能技术 空调节能技术工程案例介绍
集团在建项目空调节能方案介绍
绿色建筑的概念
绿色建筑 是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节
约资源(节能,节地,节水,节材) ,保护环境和减少污染,为人们提 供健康、适用、高效并与自然和谐共生的建筑。
温湿度独立控制系统的适用范围
• 空调毛细管产品目前国内生产厂家不多,设计及施工规范还没正式 颁布,项目的成本控制及施工管理较难。 • 由于毛细管是暗埋在顶棚或墙面,成品保护要求高,适合于精装修 交房的项目,对于清水交房的项目应慎用。 • 空调末端为干式盘管的温湿度独立控制空调系统可用于办公、宾馆、 商场及住宅。Biblioteka 溶液或其它除湿方式处理新风系统
溶液除湿 处理新风的 方式,就是 采用具有吸 湿能力的盐 溶液(溴化 锂、氯化锂) 作为吸湿介 质与空气直 接接触,从 而实现空气 处理的方式。
毛细管平面辐射空调系统
➢舒适—辐射换热,无风感、无噪声,不满意度低 ➢健康—独立带除湿新风系统,有效提高空气品质 ➢节能—夏季供水温度高于16℃,系统COP高 ➢与土壤热泵系统结合,毛细管末端夏季可以实现直供, 大大降低运行费用 ➢安装方便、快捷 ➢节省建筑空间
变风量系统
变风量系统的优势: (1)变风量系统送风量可随负荷的变化而改变, 从而系统的总设计风量可减少10-30%。 (2) 由于电机功率∝风量的三次方,当风机风量 降为设计风量的80%时,电机功率仅为设计值 的50%,而空调系统大部分时间是在部分负荷 下运行的,故变风量系统的节能潜力非常大。 (3)与全空气定风量系统相比,变风量系统能保 证各区域或房间的温度按使用要求进行温度控制 ,可消除房间过冷或过热现象,使能量利用合理 化。 (4)与风盘系统相比,变风量系统的空气品质好得多,还可以有效地控 制空调系统在室内的噪声,无风盘的跑冒滴漏和霉菌问题。 (5)系统的灵活性较好,易于改扩建。 (6) 对于内区且余热量很大的建筑物,节能效果明显。
我国既有的近400亿平方米建筑中的99%为高耗能建筑,新 建建筑中95%以上仍属于高耗能建筑,单位建筑面积能耗为发 达国家新建建筑的2-3倍以上。
建筑节能现状
目前全国建筑面积近20亿m²/年,使用空调的建筑面积 6~8亿m²。
空调系统的能耗在一幢建筑物中所占的能耗大约相当于 建筑总能耗的50%以上。
强调可再生能源、环境保护和材料复用,营造健康舒适 的使用环境。
绿色建筑的概念
节能建筑 是通过对建筑节能系统的整合,达到建筑
物总能耗降低的目标,建立高舒适度、低能耗的建筑体系。
生态建筑 强调通过本土化的用材和被动式建筑设计
实现建筑自身的生态环保,使居住与自然和谐统一。
低碳建筑 是指从建筑的生产,材料的使用、运输、
无论是国内还是国际标准都是通过以下五个方 面的标准来评估绿色建筑: 1、能源的利用;2、水资源的节约;3、二氧化 碳排放量;4、室内环境质量;5、资源管理。
建筑节能现状
据建设部估算,目前我国建筑能耗(包括建造能耗、生活能 耗、采暖空调等)约占全社会总能耗的25%,加上建材生产能耗, 建筑能耗约占社会总能耗的比例高达35%-40%。
M V6
水蓄冷冷源原理图
蓄冷系统与常规电制冷系统的区别
技术成熟、系统运 行稳定可靠
5
削峰填谷、平衡电力 负荷,提高电网运行 效率
1
3
3 4
可获得政府补贴
利用峰谷电价差, 节省用户的电力
费用
2
减少制冷机组容 量,大大提高空 调设备利用率
全负荷、部分负荷蓄冷的特点
1、全冷负荷供冷:设计总冷负荷全部由蓄冷装置提供,制冷机不 运行,仅依靠蓄冷槽向用户供冷。多用于间歇性的空调场合,如体育 馆、影剧院。全负荷蓄冷要求制冷机和蓄冷装置的容量较部分负荷蓄 冷方式要大、初投资增多。但运行电费最节省。
工程案例介绍
东方海港国际大厦空调系统简介 1、工程概况
位于上海市东大名路,总建筑面积39889.6平方米,建筑物地下2层,地 上30层,建筑高度120米。主要包括办公楼、银行、会议、游泳池等。 2、空调负荷 夏季空调总负荷为2589kw,冬季总热负荷为1964kw。 3、系统形式 (1)、空调建筑冷、热负荷由土壤热泵系统承担,夏季空调建筑冷负荷由 土壤热泵作为基载供冷,不足的冷量由电动水冷冷水机组提供;冬季空调 建筑热负荷全部由土壤源热泵提供。此外,土壤热泵机组利用部分热回收 功能为游泳池提供加热。 (2)、空调新风采用溶液除湿温湿度独立控制新风系统承担。 (3)、末端采用VAV变风量空气处理机。 4、该项目获得了LEED认证的金质认证。
水源热泵技术
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为 12~16℃,水体温度比环境空气温度高,所 以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。 而夏季水体为15~25℃,水体温度比环境空 气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得 冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率 提高。
水源热泵的技术特点
• 利用地表水、污水或地下水的低品位能源,实现向建筑供冷供热的 功能。 • 环境效益显著。 • 系统简单易行,初投资较低。 • 不影响建筑美观,省去冷却塔。 • 地表水热泵系统通常是池塘、湖泊或河流的地表水。 • 应注意地下水回灌技术,避免造成地下水资源的流失。
冰(水)蓄冷系统原理
所谓冰(水)蓄冷,即在夜间电网低谷电费时制冰(冷水),并由蓄冷设
备以冰(冷水)的形式将冷量储存起来,待白天电网高峰电费时,再通过融
冰(循环冷水)的方式将冷量释放出来,满足高峰空调负荷需要的空调系统。
根据运行方式可分为:全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷;根据蓄冷介质主要可分
为:水蓄冷、冰蓄冷。
冷梁与干式盘管
被动式冷梁(对流式)-不带送风管道,室 内空气自然对流,冷却盘管对室内空气进行 冷却。
送风式冷梁-与对流式冷梁相比较,利用了 送风管道空气射流的诱导作用,可创造出更 舒适和更高品质的室内空调环境。
干式风机盘管机组,是专门用来向房间提供显 冷量的空调末端设备。其设计工况下的冷冻水供 水温度一般高于使用环境的空气露点温度,空气 冷却过程无冷凝水产生,是典型的干式冷却过程。 干式风机盘管有卧式、立式、卡顶式等多种结构 形式。
温湿度独立控制系统的技术特点
1、夏季空调工况下,空调供水温度可由原来的7℃提高到15-18℃, 空调主机能效比提高,节能约30%;将联合处理的冷冻除湿改为独立 的新风系统溶液除湿,节能约30%。 2、毛细管空调末端系统无吹风感、无噪音具有良好的舒适性、较高 的制冷能力,可安装在顶棚、墙面,厚度约10mm。 3、空调毛细管系统对室内湿度控制要求较高,通过对室内湿度的检 测来调节系统供水温度,使空调供水温度高于室内空气的露点温度, 避免墙面结露。
空调节能技术
•冰蓄冷技术 •水蓄冷蓄热技术
蓄能 技术
空调节能 技术
•土壤源热泵技术 •污水源热泵技术 •地表水源热泵技术
热泵 技术
•置换送风技术 •毛细管平面辐射 冷梁、干式盘管、 VAV空调技术 •溶液除湿技术
温湿度 独立控制
分布式 能源
•IES软件模拟
一、蓄 能 技 术
·冰 蓄 冷 ·水 蓄 冷
由此可以看出:合理地采用空调系统能源和末端形式, 对于整个建筑的节能及经济性具有十分重要的意义。