中央空调系统如何节能论文
中央空调系统节能方案

中央空调系统节能方案1. 背景和目标在当前日益增长的能源消耗和环境污染问题下,节能已成为当务之急。
中央空调系统在商业和住宅建筑中广泛使用,因此提高中央空调系统的能效成为减少能源消耗的重要途径。
本文将探讨中央空调系统的节能方案,以减少能源浪费,提高系统的能效。
2. 中央空调系统的节能原则中央空调系统的节能主要涉及以下几个方面:2.1 设备选择选择能源效率高的设备是节能的关键。
可以通过以下几种方式实现:•选择高效的压缩机:高效的压缩机能减少能源消耗,因此应考虑选择能效比较高的压缩机。
•选择高效的风机:风机是中央空调系统中的关键组件,选择高效的风机能够降低系统的能耗。
•选择低能耗的电子膨胀阀:电子膨胀阀能够更加精确地控制制冷剂的流量,从而降低系统的能耗。
2.2 运行优化通过优化中央空调系统的运行方式,可以减少能源的浪费。
以下是一些常见的优化方案:•合理调整温度和湿度:根据实际需求调整空调系统的温度和湿度,以避免能源的浪费。
•合理分配负荷:根据实际使用情况,合理分配中央空调系统的负荷,以提高系统的能效。
•使用空气洁净设备:空气洁净设备能够减少空调系统的负荷,降低能耗。
2.3 节能控制策略通过使用合理的节能控制策略,可以最大限度地降低能源消耗。
以下是一些常用的节能控制策略:•使用智能控制系统:通过使用智能控制系统,可以实时监测和控制中央空调系统,以达到最优能效。
•使用定时开关机功能:根据使用需求,设置合理的定时开关机功能,避免无效的能源消耗。
•使用变频调速技术:通过使用变频调速技术,能够根据实际需要调整风机和水泵的转速,降低能源消耗。
3. 案例分析为了验证中央空调系统节能方案的有效性,我们进行了一项实际案例分析。
该案例位于一座办公大楼,中央空调系统的节能方案包括设备选择、运行优化和节能控制策略。
在设备选择方面,我们选择了具有高能效比的压缩机和风机,以降低能源消耗。
同时,我们使用了低能耗的电子膨胀阀来控制制冷剂的流量。
中央空调系统节能方法

中央空调系统节能方法随着科技的发展以及环保意识的提高,越来越多的人开始关注家庭或办公场所的中央空调系统的能耗问题。
在如今的经济和社会背景下,节能和减少碳排放成为了一种必须的行为,特别是在需要使用中央空调的时候。
因此,为了提高节能效率,我们需要采取措施来减少中央空调系统的能耗。
本文将介绍一些中央空调系统的节能方法。
1. 清洁中央空调系统的滤网中央空调系统的滤网可以防止灰尘和脏物进入空气中,保证空气的质量。
然而,如果滤网堵塞,它将会影响空气流量,从而增加耗电量。
因此,定期清洁滤网非常必要,这不仅可以提高性能,而且还可以延长使用寿命。
建议每个月检查一次滤网。
如果滤网非常脏,可以每三个月更换一次。
2. 控制室内温度我们可以通过控制室内的温度来降低中央空调系统的能耗。
根据专业人士的建议,温度可以控制在 22-25 摄氏度之间。
此外,可以在夜间或周末关闭中央空调系统,在人员不在室内的时候节约能源。
如果能设置智能化的温度控制系统,它将会更加有效地控制室内温度,提高效率。
3. 更换高效的中央空调系统现如今,有很多新型的中央空调系统可以节省能源。
例如,使用变频空调系统可以在节约能源的同时提高使用效率。
还可以采用太阳能驱动的空调系统,它可以更便宜地,甚至无需付电费运行整个夏季。
其他新的中央空调系统,如地源热泵、水冷却等,都是优秀的选择。
4. 定时清洗或保养中央空调系统为了使中央空调系统保持优秀的性能,定期的清洗和保养是必不可少的。
这些维护措施可以确保中央空调系统的风扇及其他机械部分的动力系统得到灰尘和杂物清理,保持系统在最高水平上运作。
可以根据使用频率,每季度或每半年,定期清洗及保养一次。
5. 适当的隔热措施隔热是一种防止室内热量逃逸的措施。
如果室内的隔热效果不佳,当使用中央空调系统时就会增加室内温度,从而增加空调系统的负担和能源消耗,导致更高的费用。
可以使用适当的隔热材料,如窗户隔热膜、热隔墙等,以减少隔热损失。
中央空调系统运行管理中的节能

中央空调系统运行管理中的节能摘要:随着全球经济的快速发展,节能减排越来越成为了世界各国都面临的难题之一,而中央空调系统也是其中能源消耗较大的设备之一。
本文根据中央空调系统的运行管理实践,从运行设计、设备选择、运行维护等方面,论述了如何在中央空调系统中实现节能减排的目标。
关键词:中央空调系统,运行管理,节能减排正文:一、中央空调系统的节能概述目前,中央空调系统在商业、公共等领域中的应用越来越广泛,但其在能源消耗方面却成为了垂直管理者的难题。
在中央空调系统中节能减排的实现不仅有利于节约能源,降低能源消耗,而且还能减少排放污染物,保护环境,提高能源利用效率。
二、中央空调系统的运行设计1. 设计合理的空调区域中央空调系统是按照空调区域进行设计的。
合理的空调区域可以降低中央空调系统的能源消耗。
因此,在中央空调系统的设计中应该根据区域的不同需求进行有针对性的设计。
2. 设计合理的通风系统在中央空调系统中,通风系统的设计也是很重要的方面。
合理的通风系统可以帮助保持室内的空气质量,同时也能减少能源的消耗。
三、中央空调系统的设备选择1. 选择能效比高的设备在中央空调系统的设备选择中,首要的原则是选择能效比高的设备,能效比高的设备可以帮助降低能源的消耗。
2. 选择节能设备节能设备在中央空调系统中也是很重要的。
这样的设备能够减少能源的消耗,降低了公司的运行成本。
四、中央空调系统的运行维护中央空调系统的运行维护,也是实现节能减排的一个非常重要的环节。
只有保持良好的运行状态,才能够达到减少能源消耗和排放污染物的目的。
1. 定期维护设备中央空调系统需要定期进行设备维护和保养。
这样,不仅可以保持设备的良好运行状态,还可以延长设备使用寿命,降低维修费用。
2. 正确使用设备中央空调系统的正确使用也是需要注意的。
例如在不使用的时候关闭空调,可以避免浪费,降低能源消耗。
结论:综上所述,中央空调系统的节能减排应该从其运行管理入手,通过运行设计、设备选择、运行维护等多方面的措施,实现在中央空调系统中的能源、环境的双重保护,对于大家实现可持续发展,保护环境和降低运行成本都具有重要意义。
浅谈中央空调系统节能降耗

浅谈中央空调系统节能降耗摘要:当下节能降耗己经成为国内的热点话题。
据评估中央空调的能耗在建筑能耗中已经占非常大的比例,所以各行各业对中央空调系统节能降耗的研究意义非常重大。
文章在建筑物的围护户窗构造和空调水系统两个方面分析,并提出一些对中央空调节能降耗的行之有效的措施和方法。
关键词:中央空调节能降耗、原理构造。
Abstract:Present energy consumption has become the hot topic. According to the assessment of the central air conditioner energy consumption in the building has been occupied a very large proportion, so all walks of life to the central air-conditioning system energy saving of great significance. The article in the building enclosure door window structure and air conditioning water system are analyzed in two aspects, and put forward some of the central air conditioning energy saving the effective measure and method.Keywords: central air conditioning,energy saving, principle structure.前言:伴随着我国经济的飞速发展,人民的生活水平逐步提高,空调作为大众产品也逐渐走入寻常百姓人家。
人们对空调的运用也越来越广泛,从行政事业部门到各大企业,又由企业到居民家庭。
浅谈中央空调系统的节能措施

浅谈中央空调系统的节能措施本文针对中央空调的节能评价标准进行探讨,并提出几项节能措施。
标签:中央空调;能耗;节能中央空调系统能调节室内的温度和湿度,提高室内舒适度和环保水平,是目前国内外普遍采用的技术。
由于中央空调系统的设计、施工和安装工作在我国开展较晚,企业缺乏中央空调系统相关的理论和经验,这导致中央空调系统在各个阶段存在着许多问题,其中之一就是中央空调系统耗能过大,这不但导致用户经济上的损失,也对节能降耗的社会共识形成影响。
为了实现中央空调系统节能的目标,应该对中央空调系统设计和运行实际工作经验进行总结,找出中央空调系统节能调控的关键节点,做好中央空调系统的各项基础工作。
一、中央空调系统的优点首先,中央空调系统具有经济性,可以将整个建筑物有效整合,有效降低单位能耗,节约功能成本。
其次,中央空调系统的具有适应性,对于各种需求不同的客户可以提供各种有效的服务。
其三,中央空调系统具有集约性,中央空调系统可以减少建筑物内空调系统的占地空间,提高了建筑物室内的使用面积。
最后,中央空调系统具有易操作性,主机和各用户端由计算机控制,用戶只需根据需要做出调控动作即可完成操作。
二、中央空调系统的节能措施1、空调的冷热源中央空调常见的冷热源配置为:水冷冷水机组+锅炉、热泵型机组、嗅化锉吸收式机组、蓄冷空调。
(1)水冷冷水机组+锅炉这种配置,夏季用水冷冷水机组制冷,冬季用锅炉供热。
用水冷冷水机组制冷时消耗电能。
在设计工况的能效比(制冷量/耗电量)较高。
水冷冷水机组要有一个冷却水系统,包括冷却塔和水泵等,机组运行时有一定的耗水量,在水源比较充足的地区使用水冷冷水机组比较合适。
国内外均有使用冷却塔造成“军团菌”感染的情况,冷却塔不能置于新风进口和临近窗处,以免成为“军团菌”的感染源。
冬季的供热锅炉有燃煤、燃油、燃气锅炉和电锅炉,其中燃煤锅炉为多。
我国虽然煤的储量较大,但燃煤锅炉运行产生的SO2等有害气体对环境有较为严重的影响,且大量排放的CO2气体对地球会产生“温室效应”。
浅谈:中央空调系统的节能及其节能措施

浅谈:中央空调系统的节能及其节能措施预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制在各类建筑物中,大量采用先进设备和相应配套设备而成的中央空调系统已成为现代化建筑技术的重要标志之一,是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施。
本文就中央空调的节能现状、节能措施等进行探讨。
...中央空调节能探讨众所周知,能源是人类生存和社会发展必需的物质基础,节约能源是人类共同的使命。
“节约能源”一直是我国的一项基本国策,坚持“节约和开发并举,把节约放在首位”一直是我国节能工作的长期方针。
大力推进节能技术进步,大幅度提高能源利用率,提高社会经济效益,是我们面临的促进国民经济向节能型转变的一项重要任务,2009年的两会就是以节能为主题开展的,同时政府机构等相关部门已经制订了相关节能政策,例如空调、热水器的能效提升,热泵技术的提升都体现了节能已经成为我国甚至全球关注的一个问题。
具体到我们暖通制冷行业来说,空调、热水器、热泵技术等产品的节能效果如何是离不开原材料的节能的。
再者,在我国建筑物的能耗约占全国能耗的1/3,中央空调系统的能耗占了我国建筑物能耗的65%,这是一个非常惊人的数字。
空调系统的节能对于降低整幢建筑的能耗是非常关键的。
为此,中央空调节能控制产品的研发成了每一个中央空调企业的重要任务,也只有这样不断适应市场的需求,企业才能做强做大。
如何理解节能?节能,顾名思义就是节能能源,就是合理使用能源,不断提高能源利用率。
所谓建筑节能,就是在满足居住舒适性要求的前提下,在建筑中使用隔热保温的新型墙体材料和高能效比的采暖空调设备,达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的。
显然中央空调的节能效果直接影响建筑物的节能效果。
对于中央空调系统节能而言,一方面是要从系统本身的设计上,考虑整体的能耗;另一方面,在使用和维护过程中,要尽量按要求进行管理,这样,既可延长系统的使用寿命,也可减少不必要的物资、能源浪费。
空调系统节能论文

空调系统节能论文空调系统节能论文1、减少冷热负荷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是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、风机盘管等的型号,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,这会造成变配电设备初投资减少以及上述空调设备日常运行耗电量减少,运行费用降低。
所以减少冷热负荷是商业建筑节能最根本的措施。
减少冷热负荷有以下一些具体措施:(一)改善建筑的保温隔热性能房间内冷热量的损失是通过房间的墙体、门窗等传递出去的。
改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。
改善建筑的保温隔热性能可以从以下几个方面着手:1。
确定合适的窗墙面积比例,不要盲目追求大窗户、全玻璃幕墙。
2。
合理设计窗户遮阳。
3。
充分利用保温隔热性能好的玻璃窗。
(二)选择合理的室内设计参数假设空调室外计算参数为定值时,夏季空调室内空气计算温度和湿度越低,房间的计算冷负荷就越大,系统耗能也越大。
通过研究证明,在不降低室内舒适度标准的前提下,合理组合室内空气设计参数可以收到明显的节能效果。
1。
温湿度变化对热舒适度的影响。
假定人所从事的是极轻劳动(例如宾馆、商场中),穿着一般的夏季服装,空气流动速度取0。
25m/s,壁面温度和空气温度相同。
在相对湿度为50%的条件下,仅使室内空气温度变化时,统计不同室内温度下的PPD值和不同相对湿度下的PPD值。
经分析以上数据可以看出,室内空气温度改变对室内热舒适度的影响非常大,而相对湿度的变化对人的热舒适感几乎没有影响。
2。
室内设计参数的优化组合。
室内空气温度对人的热舒适感影响很大,但对空调能耗的影响则比较小。
而相对湿度对人的热舒适感影响很小,但是对空调的能耗影响很大。
综上所述,在确定室内设计参数时,为了保证较高的热舒适度,室内设计温度应取低一点,而在一定温度范围内,通过提高室内设计相对湿度的途径减少空调能耗。
浅谈中央空调系统节能措施论文中心中国期刊在线

浅谈中央空调系统节能措施论文中心中国期刊在线摘要:随着国民经济的发展,人民生活水平的提高,中央空调系统的运用已成为现代化建筑的重要标志。
但空调系统能耗占建筑总能耗的60%以上,目前节能降耗已成为全社会关注的焦点,因此针对中央空调系统采取有效的节能措施意义巨大。
本文从控制空调设计中的关键环节、空调使用过程中的节能措施以及后期空调的运行管理三个方面,对中央空调系统的节能措施进行了分析。
关键词:关键环节节能措施空调管理引言中央空调在公共和民用建筑中的广泛应用,给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗了大量的能源。
一个节能的中央空调系统,除了在设计中采用节能措施外,还应重视使用过程中的节能方法及后期合理的运行管理。
1中央空调设计中的节能关键环节.1.1空气调节室内设计参数对于舒适性空调而言,由《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003可知,夏季:22-28 ℃,相对湿度40%-65%,风速不大于0.3m/s。
冬季:18-24℃相对湿度30%-60%,风速不大于0.2m/s。
由空气处理过程可知,夏季室内温度及相对湿度越高,能耗越小;冬季室内温度下调1 ℃,能耗将减少12%左右,故设计中应根据各功能房间的要求,选择合理的室内设计参数。
1.2建筑节能设计为减少空调系统的装机容量,建筑总平面的布置和设计,宜利用冬季日照并避开冬季主导风向,利用夏季自然通风。
建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。
而围护结构的热工性能应采用满足节能措施要求的节能材料。
对于严寒和寒冷地区应设置门斗减少冷风渗透,外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级;透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225规定的3级1.3空调冷热源中央空调能耗一般包括三部分,即(1)空调冷热源;(2) 水或空气输送系统空;(3) 调机组末端设备。
这三部分能耗中,冷热源能耗约占整个空调系统总能耗的50%左右.是空调节能的重要。
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浅谈中央空调系统如何节能
1 围护结构
围护结构方面,诸如墙体和屋面一般建筑物中已经比较注意,以下从就门窗节能方面进行阐述:
1.1 控制窗墙比通过外窗的耗热量占地筑物总耗热拉的35%~45%在保证室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要,一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、面向30%;南向35%。
1. 2提高门窗气密性房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗,加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。
密闭条应采用弹性良好、镶接牢固严密、经久耐用的产品。
根据门窗的具体情况,分别采用不同的密封条,如橡胶条、塑料条或橡塑结合的密封条,其形状可为条形或冲形,可用粘贴、挤紧或钉结方法固定。
2 空调冷热源
中央空调能耗一般包括三部分,即
2.1 空调冷热源;
2.2 空调机组及末端设备;
2.3 水或空气输送系统。
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。
以下就冰蓄能系统谈谈主机的节能,冰蓄能系统即:建筑物空调时所需冷负荷的全部或者一部分在非使用空调时间制备好,将其能量蓄存起来供空调时使
用。
该系统主机所耗的总能量变化不大,但是可以在用电低峰时用电,而在高峰时少用或不用电能—平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设,是一种值得推荐的节能方法。
采用蓄冷系统时,有两种负荷管理策略可考虑,当电费价格在不同时间里有差别时,我们可以将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行,可选用一台能蓄存足够能量的传统冷水机组,将整个负荷转移到高峰以外的时间去,这称之为“全部蓄能系统”。
这种方式常常用于改建工程中利用原有的冷水机组,只需加设蓄冷设备和有关的辅助装置,但需注意原有冷水机组是否适用于冰蓄冷系统。
这种方式也适用于特殊建筑物,需要瞬时大量释冷,如体育馆建筑物。
在新建的建筑中,部分蓄能系统是最实用的,也是一种投资有效的负荷管理策略。
在这种负荷均衡的方法中,冷水机组连续运行,它在夜间用来制冷蓄存,在白天利用蓄存的制冷量为建筑物提供制冷。
将运行时数从14小时扩展到24小时,可以得到最低的平均负荷。
需电量费用大大地减少,而冷水机组的制冷能力也可减少50-60%或者更多一些。
2.3 空调机组和末端设备
国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。
因此设计中一定往意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。
空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。
以下就空调机组的变风量系统的节能:全
空气空调系统设计的基本要求,是要决定向波空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。
它的基本计算公式是:式中l——送风量,m3/h;
qq、qx——空调送风所要吸收的全热余热和显热余热,w;
ρ——空气密度,kg/m3,可取1.2;
c——空气定压比热,kj/kg.℃,可取c=1.01;
in、is——室内空气焓值和送风状态空气焓值,kj/kg,tn、ts,——室内空气温度和送风温度,℃。
从公式中可以看出,当室内余热qx值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量l固定,而改变送风温度,也可将送风湿度人固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统,而固定进风温度,改变送风量的空调系统,则称其为变风量系统。
对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房问(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,势必产生过冷现象。
迫使经过冷却去湿处理过的空气又需进行再热处理,这种冷热抵消的处理过程,显然是一种能量的浪费。
对于多数舒适性空调要求来说,并不需要十分严格的温度和湿度的控制。
变风量系统则可以克服上述缺点,它可以通过改变送到房间(或区域)里去的风量的办法,来满足这些地方负荷变化的需要。
当然,整个系统的总送风量也在发生变化,因此,变风量系统在运行中是一种节能的空调系统,在一幢大型民用建筑中,各个朝向的房间一天中最大负荷并不出现在同一时刻。
对于定风量系统来说,由于它送到房间去的风县和系统总风景都是固定的,因而只能按各房间的最大负荷来设计送风量。
而变风量系统则可以适应一天中同一时间各朝向房间的负荷并不都处于最大值的需要,空调系统输送的风量(实际上输送的是能量)可以在建筑物由各个朝向的房间之间进行转移,从而系统的总设计风量可以减少。
这样,空调设备的容量也可以减小,既可节省设备费的投资,也进一步降低了系统的运行能耗。
2.4 冷冻水系统
一般空调水系统的输配用电,在冬季供暖期间约占整个建筑动力用电的20%-25%;夏季供冷期间约占12%-24%,因此水系统节能也具有重要意义。
目前,空调水系统存在着许多问题,如
2.4.1 选择水泵是按设计值查找水泵样本的铭牌参数确定,而不是按水泵的特性曲线选定水泵号;
2.4.2 本对每个水环路进行水力平衡计算。
对压差相差悬殊的回路也未采取有效措施,因此水力、热力失调现象严重;大流量、小温差现象普遍存在,设计中供、回水温差
一般均取5℃,但经实测夏季冷冻水系统供回水温差较好的为4℃,较差的只有2-2.5℃,造成实际水流量比设计水量大1.5倍以上,使水系电耗大大增加。
水系统节能应从如下方面着手:设计人员应重视水系统设计,认真进行水系统各环路的设计计算,并采取相应措施保证各环路水力平衡。
认真核对和计算空调水系统相关系数,切实落实节能设计标准的要求值,积极推广变频调速水泵,冬、夏两用双速水泵等节能措施。
2.5 积极利用土壤热源
目前我国南方地区空调系统主要用空气源热泵作为冷热源,由于其“室外机”受环境空气季节性温度变化规律的制约,夏季供冷负荷越大时对应的冷凝温度越高;众所周知,制冷系统冷却水进水温度的高低对主机耗电量有着重要影响;一般推算,在水量一定情况下,进水温度提高1℃,压缩机主机电耗约增加为2%,溴化锂主机能耗提高约6%。
为此若能寻找到更理想的新热源形式取代或部分取代目前多采用的空气热源,无疑将有广泛的应用前景和明显的节能效果。
与地面上环境空气相比,地下5米以下全年土壤温度稳定且约等于年平均温度,可以分别在夏冬两季提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度。
所以从原理上讲,土壤是一种比环境空气更好的热泵系统的冷热源。
已有的研究表明土壤热源热泵主要优点有:节能效果明显,可比空气源热泵系统节能约20%;埋地换热器不需要除霜,减少了冬季除霜的能耗;由于土壤具有较好的蓄热性能,可与太阳能联用改
善冬季运行条件;埋地换热器在地下静态的吸放热,减小了空调系统对地面空气的热及噪音的污染。
所以若能用土壤热源热泵部分取代空气源热泵,则必然节约能源并有可能形成新的空调产品系列。
2.6 加强中央空调的管理采用一定的计量方法
加强对空调操作人员的培训,提高管理人员素质,实行空调操作人员操作证制度。
各项调节和节能措施的实施,都与操作人员的技术汇质直接相关;具备必要的制冷空调知识;要懂得根据室外参数的变化进行调节;要懂得怎样调节才会节能。
集中空调实行计量收费,是建筑节能的一项基本措施。
目前在欧美等国热量计量已是成熟的技术,据国外调查资料表明:实行集中空调计量收费后,其节能率在8%-15%。
我国也在计量方面取得一定得成就。
节能是实现可持续发展得关键。
我们应该将目光重点放在占总能耗20%左右的空调能耗上来。
作为一个暖通专业的工作者,应该积极地争取所有可能挽回的能量。