试析当前中央空调能耗与节能策略

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中央空调节能降耗措施及方案

中央空调节能降耗措施及方案

中央空调节能降耗措施及方案随着社会的发展和人民生活水平的提高,中央空调在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。

但是,节能减排问题也成为人们关注的热点话题之一。

本文就中央空调节能降耗措施及方案进行探讨。

一、中央空调节能降耗的必要性1.能源危机现阶段,全球范围内正处于一个能源危机的阶段。

石油、天然气、煤炭等传统能源日益枯竭,而替代能源的发展尚未到达人们的需求。

中央空调对于人们的日常生活具有非常重要的影响,但是与之伴随而来的巨大能耗量也使得节能减排的工作变得十分重要。

2.生态环境问题与此同时,人民对于生态环境也越来越关注,中央空调的大量使用不仅会导致能源的浪费,还会对环境造成巨大的气体排放,加剧全球变暖和空气污染等问题,因此必须要采取措施加以解决。

1.设定温度合理中央空调的温度设定会直接影响能源的消耗,设定温度过低或过高都会对能耗产生不良影响。

对于居民来说,适宜的温度应该在22-26℃之间。

正常运转状态下,降低1℃需要消耗10%的电能,因此恒温控制仪器应该通过科学的分级系统,精确地调整空调的温度,降低温度时需要逐渐调整到合适的范围,同样升高温度也应该慢慢适应。

2.定期清洗维护空调运行的质量和时长都和设备的维护和清洁有关系。

不定期的清洗和维修会拖延空调的性能,并引起能源的浪费。

因此在日常生活中,需要定期清洗和清理好中央空调的基本连接组件,滤清器、风机、冷凝器等部件。

另外,需要对空调的排水管道做好维护,避免渗漏和损坏。

3.运行设备的监测通过设备的实际运行情况,进行科学的监测和分析,从而提高运行质量和节能降耗的效果。

可以通过曲线分析和统计流量进行实时观测,有针对性地调整器官排风板、风机的运行状态,控制变风量器,同时为调控消耗提供科学依据。

4.采用高效电器设备如今市场上出现了一批节能、环保型的中央空调设备,其性能比起传统的空调设备有很大的改进。

采用高效的空调设备,就会减少对电网系统的压力,并对消耗的能源做出更多的贡献。

中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告1. 引言中央空调系统是现代建筑中必不可少的设备之一。

然而,由于能源资源的有限性和环境污染问题的日益严重,对中央空调能耗进行分析和优化变得尤为重要。

本报告旨在通过对中央空调系统的能耗分析,提供一些改进建议,以减少能源消耗并提高环境可持续性。

2. 数据收集为了进行中央空调能耗分析,我们首先需要收集相关的数据。

以下是我们收集到的数据信息:1.建筑面积:5000平方米2.中央空调系统的额定功率:200千瓦3.运行时间:每天12小时4.室内温度设定:25摄氏度5.外部温度数据:每小时记录一次3. 能耗计算3.1. 能耗公式中央空调系统的能耗可以通过以下公式计算:能耗 = 额定功率 × 运行时间3.2. 能耗计算结果根据我们收集到的数据,我们可以计算中央空调系统的能耗如下:能耗 = 200千瓦 × 12小时 = 2400千瓦时4. 能耗分析4.1. 能耗趋势分析通过分析已收集的外部温度数据,我们可以绘制出中央空调系统能耗随时间的趋势图。

根据图表分析,我们可以得到一些结论,如:•能耗在高温季节明显增加,说明中央空调系统在高温条件下需要更多的能量来保持室内温度稳定。

•能耗在夜间较低,说明中央空调系统在低温条件下需要较少的能量来保持室内温度稳定。

4.2. 能耗与建筑特性的关系除了外部温度的影响,中央空调系统的能耗还与建筑特性密切相关。

具体而言,建筑面积、建筑材料、保温性能等因素都会对能耗产生影响。

我们可以进行一些模拟实验,计算在不同建筑特性条件下中央空调的能耗,并与实际数据进行对比,从而找到能耗的变化规律。

5. 改进建议基于以上能耗分析的结果,我们提出以下改进建议,以减少中央空调系统的能耗:1.提高建筑保温性能:加强建筑的保温措施,减少室内与室外温度差异,从而降低中央空调系统能耗。

2.优化运行时间:根据能耗趋势分析,合理安排中央空调系统的运行时间,避免在高温季节持续运行,节约能源消耗。

中央空调节能技术分析与探讨

中央空调节能技术分析与探讨

中央空调节能技术分析与探讨随着社会经济的飞速发展,人们对舒适性的需求也越来越高。

在现代建筑中,中央空调系统已经成为了必备的设备之一。

中央空调系统的能耗一直是一个备受关注的问题。

为了解决这一问题,各种节能技术应运而生。

本文将对中央空调节能技术进行分析与探讨。

一、中央空调系统的节能意义中央空调系统在建筑中的应用已经成为了一种潮流。

相比于分体式空调,中央空调系统具有更高的制冷制热效率,更好的舒适性和更低的噪音。

由于中央空调系统需要为整栋大楼供冷供热,其系统功率较大,从而带来了较高的运行能耗。

据统计,全球建筑能耗的40%以上用于空调制冷和供热。

减少中央空调系统的能耗一直是各界关注的焦点。

二、中央空调节能技术分析1. 变频调速技术中央空调系统在运行过程中需要根据室内外环境来调整制冷制热负荷大小,以保持室内恒温。

传统的中央空调系统通常是采用定频压缩机,即在运行过程中只有一个运行状态。

而变频调速技术则可以根据实际负荷大小来调整压缩机的运行频率,从而达到节能的目的。

由于变频调速技术可以有效减少压缩机的启停次数,降低系统的能耗,因此被广泛应用于中央空调系统中。

2. 热回收技术中央空调系统在运行过程中产生了大量的废热。

传统的中央空调系统通常是直接排放这些废热到室外,而热回收技术则可以将这些废热通过换热器回收利用,用于加热热水或者供暖。

这样不仅减少了系统的能耗,同时也提高了能源的利用效率。

3. 智能控制技术随着物联网技术的发展,中央空调系统的智能控制技术也逐渐成熟。

通过预测室内外环境变化和用户行为,智能控制技术可以动态调整中央空调系统的运行模式,从而达到最佳的节能效果。

根据用户的实际需求来调整空调系统的运行状态,避免不必要的能耗浪费。

中央空调节能技术的应用已经成为了一种潮流。

越来越多的建筑采用了变频调速技术、热回收技术和智能控制技术来减少能耗,提高能源利用效率。

随着环保意识的提高,相关政策和标准也在不断完善,促进了中央空调节能技术的应用和发展。

中央空调节能方案

中央空调节能方案

中央空调节能方案篇一:中央空调节能方案一、中央空调的运行现状1、中央空调能耗惊人近10年来,我国中央空调行业增长率达20%,约为国际水平的10倍,已成为仅次于美、日的第三大空调设备生产国,年产量接近10万台。

中央空调用电量的30-40%是无效消耗,是被浪费的,高能耗已经成为制约中央空调健康发展的一大瓶颈,解决中央空调的高能耗问题已迫在眉捷!2、结垢是中央空调能源浪费的最大根源中央空调的换热面都采用铜材质,铜的导热系数为397w/(m?k),但水垢的导热系数仅为~/(m?k),只有铜的~%。

据国外权威空调技术部门多年技术研究以及大量的事实证明中央空调清洗可节约能耗和运行的费用超过12%。

3、中央空调化学清洗现状堪忧(1)中央空调用户的清洗和节能意识淡薄对大多数中央空调用户来说,化学清洗只是为满足空调制冷需要的无奈之举,很少有用户是从节能降耗的角度来看待化学清洗。

(2)中央空调化学清洗技术落后、清洗队伍的数量和素质普遍都较低传统化学清洗是一项专业性特强的技术。

往往一个小的疏忽可能会造成严重的安全事故或巨大的经济损失。

上千万元的制冷设备在化学清洗时报废的报道屡见不鲜,这是使得中央空调用户望而却步的原因之一。

(3)政府管理和引导不够现在政府往往只提倡提高中央空调使用时的室内温度,却不知通过对中央空调化学清洗的有效管理对于节能降耗的意义更加重大。

大多中央空调用户对化学清洗缺乏认识,往往把化学两字跟腐蚀、有毒、危险等同起来。

因此,也需要政府加强对其进行正确的引导和宣传工作。

二、节能降耗整体方案从中央空调运行现状的论述,我公司认为从技术上需要解决好两个问题:1、积极推广中央空调中性清洗新技术,使中央空调用户能放心大胆的接受中央空调的化学清洗。

2、从新建中央空调开始,普及中央空调无垢运行的新概念。

也就是说通过对新建中央空调在其设计和安装过程作适当处理,使中央空调始终在不结垢或几乎不结垢的情况下高效运行,而不是等中央空调结垢并影响运行效率之后再清当新建中央空调取得积极效果之后对已经投入使用的中央空调可以进行类似的强制改造。

中央空调系统节能优化策略

中央空调系统节能优化策略

中央空调系统节能优化策略中央空调系统是建筑物中耗能较大的部分之一,在提高能源利用效率的同时,节能优化策略的实施对于降低能耗和环境保护至关重要。

以下是中央空调系统节能优化的一些建议:1. 升级设备:考虑更换老化的空调设备为高效节能的新型设备,例如采用能效比高的变频空调机组,以减少能源消耗。

升级设备:考虑更换老化的空调设备为高效节能的新型设备,例如采用能效比高的变频空调机组,以减少能源消耗。

2. 定期维护:定期对中央空调系统进行维护和清洁,确保设备正常运行和高效工作。

此外,定期更换和清洗空调过滤器和冷凝器,可以提高系统的效率,减少能源浪费。

定期维护:定期对中央空调系统进行维护和清洁,确保设备正常运行和高效工作。

此外,定期更换和清洗空调过滤器和冷凝器,可以提高系统的效率,减少能源浪费。

3. 智能控制:采用智能化控制系统,根据室内外环境条件和用电负荷,动态调整空调温度和风量。

通过合理的温度控制和定时开关机,可以达到节能的效果。

智能控制:采用智能化控制系统,根据室内外环境条件和用电负荷,动态调整空调温度和风量。

通过合理的温度控制和定时开关机,可以达到节能的效果。

4. 隔离措施:改善建筑物的隔热性能,使用高效隔热材料,如保温、隔热窗户等,减少热量的传递和损失。

这可以降低空调系统的负荷和能耗。

隔离措施:改善建筑物的隔热性能,使用高效隔热材料,如保温、隔热窗户等,减少热量的传递和损失。

这可以降低空调系统的负荷和能耗。

5. 环境感知:采用环境感知技术,根据室内外温度、湿度、CO2浓度等信息进行智能化控制。

通过检测和分析环境数据,可以更加精准地控制空调系统,减少能源浪费。

环境感知:采用环境感知技术,根据室内外温度、湿度、CO2浓度等信息进行智能化控制。

通过检测和分析环境数据,可以更加精准地控制空调系统,减少能源浪费。

6. 员工教育:加强员工的节能意识和培训,提高对中央空调系统的正确使用和操作。

合理利用室内自然通风和自然采光,减少对中央空调系统的依赖。

中央空调能耗现状与节能措施

中央空调能耗现状与节能措施

中央空调能耗现状与节能措施随着经济的发展以及建筑行业的不断崛起,全国各地兴建了多个公共建筑,建筑内均设有中央空调,用以满足新时期人们对室内空气品质的需求。

但在中央空调使用的同时,又出现了一系列的节能环保问题,那么新时期应怎样保证中央空调高质量使用基础上,最大程度的降低空调能耗呢?这是本文重点探究内容。

在经济发展过程中,建筑能耗在总能耗中所占比重相当大,空调能耗在建筑能耗中所占比重较大,根本不符合我国能源日益紧张要求。

现今,还应以“提升群众节能意识”为主,从多方面出发,尽最大努力将中央空调能耗降到最低。

一、中央空调能耗现状二、新时期中央空调节能措施(一)水输送系统节能1.减少阀门使用次数,及时清洁过滤器中央空调内非常重要的阻力零部件即为阀门与过滤器。

因此,在中央空调正常运行管理过程中,还应及时定期做好过滤器的清洗工作,以防被沉淀杂质等堵塞,让水流阻力升高。

此外,因阀门的主要职能即是调节与平衡各支路阻力,保证所有支路均有足够的水流量。

而此过程中阀门的阻力又会增加水泵扬程与能耗,因此要尽量减少阀门使用次数,科学调节阻力频率。

2.取消冷却水池,降低水泵能耗我国现有的中央空调的构造中均使用了开式冷却水系统,此系统内冷却水泵不仅需克服流动阻力,还需为冷却水高位输送提供足够能量。

因此,降低中央空调能耗的另一可行措施即是取消冷却水池,将水管与冷却水泵入口直接相连,将原来的开式冷却水系统变换为闭式冷却水系统,那么冷却水泵也就需要在因为水位差而提供能量,最终降低水泵耗能。

(二)冷热源节能措施1.精确计算,降低冷负荷冷热负荷是制冷制热电器设备规格型号的选择依据,也是中央空调系统内最基本的数据值。

若降低冷负荷,便能够缩小供热锅炉、空调箱等电器设备的型号,型号减小后,配电功率与耗电能会不断降低,进而减少成本投资。

可见,降低冷负荷是可行的节能措施。

而冷负荷的降低还需要技术人员综合考虑建筑窗户、外墙、设备负荷、冷负荷指标、灯光等多个因素,正确估算,保证中央空调在低效率、低负荷条件下运行,进而减少能耗。

中央空调节能技术分析与探讨

中央空调节能技术分析与探讨

中央空调节能技术分析与探讨中央空调是大型建筑中不可或缺的设备之一,它可以有效地调节室内温度和湿度,提供舒适的室内环境。

中央空调系统通常需要耗费大量的能源,因此节能技术对于中央空调系统至关重要。

本文将对中央空调节能技术进行分析与探讨。

一、中央空调系统的能耗特点中央空调系统在建筑中的作用不言而喻,但同时也消耗大量的能源。

根据统计数据,全球能源消耗的50%用于供暖和空调。

提高中央空调系统的能效是非常重要的任务。

中央空调系统的能耗主要来自于制冷剂的循环过程和风机的运转。

在炎热的夏季,大量的冷却能量被耗费在制冷剂的循环中,而在寒冷的冬季,热能则被用于供暖。

中央空调系统中的风机也需要大量的电能来运转,因此减少制冷剂的循环损失和提高风机的能效是节能的两大关键。

二、中央空调节能技术1. 变频技术中央空调系统中的压缩机和风机通常采用恒定速率运转,这导致了能源的浪费。

而变频技术则可以根据实际需要来调节压缩机和风机的运转速率,从而减少能源的浪费。

变频技术的引入可以显著地提高中央空调系统的能效。

2. 热泵技术热泵技术是一种以低品位热能驱动高品位热能的技术,它可以在供暖和制冷过程中利用环境热能,从而降低能源的消耗。

在冬季,中央空调系统可以利用热泵技术从室外空气中吸收热能供暖室内;在夏季,中央空调系统则可以将室内的热量通过热泵技术排放到室外。

热泵技术的应用可以显著地提高中央空调系统的能效。

3. 集中控制与智能化通过集中控制和智能化技术,中央空调系统可以实现对室内温湿度的精准控制,从而避免能源的过度消耗。

通过智能温控系统,中央空调系统可以根据建筑内部和外部环境的实时数据来动态调整运行参数,实现能源的最优利用。

4. 空气侧节能技术在中央空调系统中,空气处理单元的风机是能耗的主要来源之一。

采用高效的空气侧节能技术是提高中央空调系统能效的关键。

采用高效的滤网和减阻板设计可以降低风机的运行阻力;采用风机变频调速技术可以降低能耗。

还可以通过合理的空气流通和分配设计来优化系统的能效。

中央空调 节能降耗管理措施

中央空调 节能降耗管理措施

中央空调节能降耗管理措施
中央空调的节能降耗管理措施可以从以下几个方面进行考虑:
1. 高效设备选择:选择具有较高能效比的中央空调设备,避免低效设备的使用,以减少能耗。

2. 定期维护保养:定期对中央空调系统进行维护保养,包括清洁空调设备、更换过滤器等,确保其正常运行和高效运行。

3. 调整空调设备运行参数:合理设置空调温度和湿度,避免温度过低或过高,提高空调设备的能效运行。

4. 合理运行空调设备:根据使用需求合理安排空调的开启时间和使用时间,避免空调设备的长时间无人使用或低负荷运行。

5. 减少空调负荷:通过优化建筑结构、提高保温性能、合理使用遮阳设施等方式,降低空调设备的负荷需求。

6. 室内节能措施:采用节能灯具、增加隔热窗、设置智能感应开关等措施,减少室内其他设备对空调的能耗贡献。

7. 建立能耗监控系统:安装能耗监控系统,定期对能耗进行监测和分析,及时发现问题并采取相应的措施。

8. 培训人员:加强对空调设备管理和使用人员的培训,提高其对节能措施的认识和能力,推动能耗管理的有效实施。

通过以上的节能降耗管理措施,可以有效降低中央空调的能耗,提高能源利用效率,实现节能减排的目标。

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试析当前中央空调能耗与节能策略
专家分析,未来15年,中国经济能否保持快速增长,一个重要的先决条件就是能源供应的充足,因此,节能非常重要。

而作为电能消耗大户,空调业的节能与否无疑十分重要。

随着计算机的发展,全面促进着制冷空调事业的发展和进步,计算机模拟仿真技术和人工智能技术在中央空调节能中的应用将成为下一步深入研究的重点方向。

标签建筑能耗;中央空调;节能措施
1.引言
能源是经济和社会发展的重要物质基础,也是实现四个现代化以提高我国人民生活水平的先决条件。

能源是保证国家经济可持续发展和居民生活水平不断提高的重要因素。

因此,很多国家已经着手制定符合本国国情的能源发展战略。

随着我国经济的高速发展,许多城市出现了电力紧张等能源问题。

据统计,建筑能耗在总能耗中占有很大的比例,而中央空调能耗又是建筑能耗中的大户。

随着能源供应的日趋紧张及人们对室内环境和室内空气品质的要求越来越高,要求我们在保持空调区域舒适度的前提下,最大限度地降低中央空调能耗是迫在眉睫的事情(这句话是不是有语病?)。

本文对我国建筑能耗的现状进行了分析,提出从空调冷热源、水输送系统和空调机组末端设备三个方面对中央空调系统采取节能措施,有效地实现整个系统的节能运行,达到降低整个中央空调能耗的目的。

2.我国建筑能耗现状
按照国际通行的分类,建筑能耗是指民用建筑(包括居住建筑和公共建筑)使用过程中的能耗,主要包括采暖、空调、通风、热水供应、照明、家用电器、电梯等方面的能耗”。

随着我国人民生活水平的提高,建筑能耗增长很快。

过去采暖区限定在陇海线以北,现在从福州到桂林,冷天居民都用上了电暖气。

1990年初我国才开始发展空调,现在空调的普及率已相当高。

居民家用电器品种、数量不断增加,建筑照明条件也日益改善,能源进口逐年量增大,但还是出现能源紧缺的现象。

建筑节能是节能领域的组成部分,已经成为建筑技术发展的一个方向。

世界平均建筑能耗占总能耗的37%,其中,包括采暖、通风、空调、照明在内的民生能耗又占建筑能耗的80%以上。

我国建筑能耗约占全国总能耗的25%,且由于近年来住宅建筑迅速增多,年增长率高达15%。

而我国采暖空调标准远低于国际水平,据统计,目前我国单位建筑面积能耗是发达国家标准的3倍以上。

随着生活水平的逐步提高,建筑能耗,特别是中央空调能耗,呈增长趋势。

随着经济建设的发展,各类公共建筑,比如写字楼、宾馆饭店、大中型商场
等,大量兴建。

2012年广东房屋建筑竣工面积13496.25万平方米,同比增长8.7%。

目前,国内兴建的采用中央空调的公共建筑普遍存在着高能耗的问题。

例如,清华大学在2008年对北京市的十家营业较好的大商场进行了全面的测试和统计,这些商场全年运行能耗平均大约是188 kWh/ m2.a,而气候条件大致相当的日本同类建筑的平均全年能耗大约是135 kWh/m2.a,也就是说北京市的商场能耗要比日本高出将近400%。

3.中央空调节能措施
根据中央空调的组成结构和工作原理,我们把中央空凋能耗主要分为三部分,即空调冷热源、水输送系统和空调机组及末端设备。

这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的一半左右,是空调节能的主要内容。

下面主要从这三个部分去探讨如何对中央空调系统进行整体节能。

3.1空调冷热源的节能
(1)冷负荷的确定
冷热负荷是空调系统最基础的数据,制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵以及给房间送冷、送热的空调箱、风机盘管等规格型号的选择都以冷热负荷为依据的。

如果能减少建筑的冷热负荷,不仅可以减小制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵、空调箱、风机盘管等型号,降低空调系统的初投资,而且这些设备型号减小后,所需的配电功率也会减少,从而使变配电设备投资减少和空调设备日常运行耗电量减少,运行费用降低,因此,减少冷热负荷是建筑节能最根本的措施。

目前,我国已经出台了一些文件规范,比如《采暖通风与空气调节设计规范GBJ_87》。

本文建议采用冷指标计算的方式,根据所在建筑地区建筑外围护结构各部分的单位围护结构面积的冷负荷指标,结合新风负荷、灯光及设备负荷和人体负荷等因素,采用冷负荷系数法计算逐时负荷,取其最大值。

如果要求更为准确,建议还考虑建筑的朝向、位置及使用功能等情况。

(2)合理设计和选择冷热水机组
设计和选择冷热水机组需根据全年负荷情况,合理搭配。

国家相关文件中已经作出了一些规定,比如:“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”等,我们在考虑冷热水机组配置时,除了要遵循国家的相关规定,还应注意避免下列四种情况:1)避免机组台数过少。

台数过少容易出现负荷可靠性下降、负荷适应性较差等问题。

2)避免机组台数过多。

机组台数过多会导致单机容量下降、机组COP下降、配置的循环水泵并联多、故障点增多等情况。

3)避免不恰当的使用多机头机组,包括多机头风冷热泵、模块化风冷热泵、模块化冷水机组,绝对故障点太多,增大启动电流。

4)避免一味地采用等容量机组。

采用等容量机组,机房布置也许会整齐划一,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。

(3)通过技术经济比较,确定主机类型
在选择主机时,应注意设备的COP值,并考虑设备的部分负荷性能系数(IPLV)。

合理选择冷水机组。

根据研究学者的研究,吸收式冷水机组的一次能耗远比电动式冷机高,其中蒸汽型或热水型双效吸收式冷机的能耗为电动式冷机的2~3倍,直燃式约为电动式的1.6~2.1倍。

如果工厂在夏季有大量蒸气,可采用蒸气型或热水型吸收式机组。

目前,空调冷源普遍采用电制冷,但也应因地制宜。

冷热源机组能耗占中央空凋系统总能耗的一半以上,节能潜力最大。

因此,采用合适的冷热源机组是中央空调节能措施中最重要的部分。

冷热源主机选择的基础是建筑冷热负荷及设备COP值,只有做好负荷计算,认真对比各种机组的COP值,并对设备不同状况下的部分负荷能效比进行比较,选择最适合建筑全年运行工况的设备,才能获得最佳的节能效果。

3.2水输送系统的节能
(1)空调水泵节能
在许多旧的中央空调系统中,采用了开式冷却水系统,开式冷却水系统中冷却水泵的扬程除了要克服冷却水在管道中的流动阻力外,还要提供将冷却水从冷却水池送至高位冷却塔克服水位高差所需要的能量。

如果取消冷却水池,将从冷却塔回来的水管直接接至冷却水泵的人口,这种冷却水系统成为闭式冷却水系统,冷却水泵就不需提供将冷却水从制冷机提升到冷却塔克服水位高差所需要的能量,只需提供能量克服冷却水在管道中流动的阻力,所以所需要的水泵扬程要比冷却水系统小得多,因此水泵的能耗也就小很多。

(2)阀门和过滤器的节能
阀门和过滤器是空调水管路系统中主要的阻力部件。

在空调系统的运行管理过程中,要定期清洗过滤器,如果过滤器被沉淀物堵塞,空调循环水流经过滤器的阻力会增加数倍。

阀门是调节管路阻力特性的主要部件,不同支路阻力不平衡时主要靠调节阀门开度来使各支路阻力平衡,以保证各个支路的水流量满足需要。

由于阀门的阻力会增加水泵的扬程和电耗,所以应尽量避免使用阀门调节阻力的方法。

4.总结
综上所述,中央空调能耗是建筑能耗的大户。

中央空调节能已经成为政府、消费者和业界广泛关注的焦点。

本文分析了我国建筑能耗和中央空调能耗的发展现状,根据中央空调的组成结构和工作原理,提出从空调冷热源、水输送系统和空调机组末端设备三个部分对中央空调系统采取全面的节能措施,实现整个中央空调系统的节能运行,达到降低能耗的目的,为今后中央空调节能方案的设计提
供借鉴和参考。

参考文献:
[1]司小雷我国的建筑能耗现状及解决对策[J]建筑节能,2008。

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