空调系统排风热回收的生命周期成本分析


室外新风进行热交换, 对其进行预处理。换热后的 排风排到室外, 经过预处理的新风和回风混合后再 经辅助盘管处理后送进室内。在热交换器处设有 一个旁通管道, 在过渡季节等不需要进行排风热回 收的时候将其打开, 直接通人新风。
2 节能分析
其他设备的投资费用。这样, 对于第 1 种情况而
. , 勺
C + 如+ , 二=C + a C C 。 C x u
空调系统的排风热回收是利用热回收装置回 收排风中的 热) 冷( 量达到节能的 一种有效的 方式。 在建筑物的空调负荷中, 新风负荷一般要占到空调 总负荷的 3%, 0 甚至更多。将空调房间的热量排 放到大气中 既造成城市的热污染, 又白白 地浪费了 热能。如果用排风中的余冷涂 热来预处理新风, 就可以减少处理新风所需的能量, 同时降低机组负 荷, 有效减小系统的初投资, 从而提高空调系统的
c 是系统由于使用排风热回收装置减小冷 二 ( 负荷而节约的费用,二= 坎二 其中, 热) C 是 , E为所 使用能源的 单价, 为热回 q 二 收系统回 能量。 收的 32 回收周期的 . 计算〔 ] 7
回收周期按照式( 进行计算 : ) 4
尸日P
设备初投资 每年节约的费用
() 4
2 几, 0





1 0
1 1
1 2




图 2 空调显热回收效果图
对于 其夏季可节省能量门 万1 h, 所取建筑, 2 ‘ 6 W. 峰值负荷降低 413k 冬季可节约能量 1 万 2 w; 2 7
k h负荷降低 1 4 k w・, 8 w。 7
主, 仅以此考虑, 降低41 k , 3 2 w)这样机组的容量
在实际工程中已有一些开始使用排风热回收
L =C 。一C ) 走 C 。+( C 二x ,
L -, 二
() 4 实例分析 1
装置, 且达到了较好的效果[。下面以武汉市某 1 8
空调系统为例, 结合上面的结论进行相关理论分
析。
一( +滋/1 ) 1 )( +了
其 , 为 统 命 期 的 成 ;e 系 中L 系 生 周 内 总 本 c 为 C P a
这里结合武汉市全年的室外气候和室内设计 温度进行分析。图中 几一 5 和几_分别为夏季和冬 二 季的室内设计温度; 、5 T 分别为夏季和 T 和 、w 冬季的 设计送风温度; l T 为室外温度曲线, 历年 由 的 平均温度、 最高温度、 最低温度曲线图表及夏冬 季设计温度值确定; 为夏季和冬季新风经过预 几
析。
万方数据
第 5期
柯 莹等: 空调系统排风热回收的生命周期成本分析
41 节能性 .
季 3。 为T_ 确定了T, T: T 等温度的 , l几, 和 , ’
曲线后, 便可分析其节能效果。 如图 普通的空调系统需要将空气从 T2 所示, ’ 处理到 几, 此时只需将其从 几 处理到 T 即可, , 这样即可节省从 T 到 T2 Z ’ 所需要的能量。图2 中网格部分即为热回收的冷( 量, 热) 斜线部分为辅 助加热或冷却的负荷量, 只要测得各部分的面积, 即可计算出其节省的能量的比值。取上述的数据 得到: 在武汉, 建筑空调采用显热回收装置时, 根据 所测得的面积, 使用排风热回收后夏季可以回收 1.%的冷量, 98 冬季可以回收2 ,%的热量; 97 夏季 峰值负荷降低 2 7 冬季峰值负荷降低 3 .%。 1 %, 42
统设备初投资;, c 为系统运行费用;、 c 为使用排
风热回收节省的费用; k为考虑金融利率与物价变
化的系数; 。为系统的生命周期, 为银行利率, 釜 j
为物价上涨率。 在进行初投资分析时需要考虑2 种情况: 一是
对新的 空调系统考虑使用排风热回 收装置; 二是在 原有的空调系统上加上排风热回收装置。 对于第 1 种情况, 初投资不仅包括热交换器、
( 2 )
其中,。 C 为热交换器的投资费用;。为辅助盘管 C
的 资 用;肠 风 投 用;, 系 其 投 费 c 为 机的 资费 c 为 统
他设备的投资费用。 对于第2 种情况, 初投资仅包括热交换器、 辅 助盘管及增加的风机的投资费用。 所以,
排风热回收的节能性主要是在于它利用排风 对新风进行预处理, 系统只需将空气从预处理后的 温度处理到送风温度即可, 这样就降低了系统处理 空气的负荷量及运行时的能耗。如果已知室内外 温度, 结合送风设计参数和排风热回收装置的相关 公式, 即可进行全年性的节能分析。
处理后与回风混合后的实际温度, 由显热回收的效
率公式, 回 新风、 风及排风的比 值及 T 和 T 可以 l 3 确定; 2 ’ T 为没有进行热回收时新风经预处理后
与回 风混合后的温度, 由室内 外的温度值及新回 风 的比 值确定; 3 T 为室内 设计温度, 夏季为 T_ 冬 3, ,
从 ha
” 蝙
42 热回 . 收装置的确定 机组的选择主要是根据风量的大小来确定。 根据本例的实际情况, 由于单层的风量较大, 需要采用分区降低单机的风量。 经考虑, 每层分若 千个区, 每区选用额定风量为2 万 m瓜 的新 一3 3
期间的相关费用, 主要包括初投资费用、 运行费用、
C 。
(,一c 如)k c , /
() 5
维 用 〔〕 对于排风热回收系 护费 等‘ 。 一 ‘ 统而言, 则可
以从设备初投资、 系统运行费用和使用排风热回收 装置节约的费用这几个方面考虑, 即
如果考虑加人排风热回收装置对其他设备的 影响, 在设备初投资方面需要加上增加的风机的投 资, 同时减去因峰值负荷降低而造成的机组容量减 少引起的机组投资减少量和冷热盘管等设备的初 投资减少量即可。
与传统的空调系统相比, 有排风热回收装置的 系统多了一个热回收装置。如果仅考虑热交换器
的回收周期, 则
P召P =
热回 生命周期成本( e ye . C ) 收的 盯 c ot L 和回 d 收周期( ya p i p b e 记尸刀 ) a c l k 尸 进行分析。 31 生命周期成本的计算 . 生命周期成本分析考虑的是系统在整个运行
1 排风热回收系统
排风热回收装置( 卜介 r n y二 e l a t缸 e 犯 c r e v o y v lt e p n ) 呱ii q mt 利用空气一 a o ne n i 空气热交换器
(r a h t c e 来回 排风中的冷( i o :a x n ) 收 a tl e e a r - - h g 热)
辅助盘管及增加的风机的费用, 还应该考虑到系统
取武汉市 某栋空调面积约为9 0 矽 的商 0 0 业建筑。设定武汉的室内参数分别如下: 夏季室内 温度为2 ℃, 4 相对湿度为6%, 0 送风温度为1 ℃; 6 冬季室内温度为 2 0℃, 相对湿度为 5%, 0 送风温 度为2 ℃。 8 其夏季冷负荷约为 1 O k 冬季 9 0 W, 热负荷约为5 0 k 下面 40 w。 分别对使用排风热回 收 装置后的 节能性、 生命周期成本和回 收期进行分
C 、=c +C 。 .+C n a l
() 3
c 是 统 行 用, 括 统 水 组、 运 费 包 系 冷 机 冷 ,系 的
热盘管、 水泵及风机等各个部分的 运行费用。 在使 用排风热回收装置后, 各个部分由于其影响, 各自
的能耗都可能会有不同程度的影响。
根 显 收 的 公 [, = . 据 热回 时 效率 式 。 二( ] 3 T I T
关锐词 排风热回收 节能性 L 分析 口二 回收期计算
T e C nl io H A yt s i i t a eeg rcv叮 h L Caa s f V Css m wt r o i nry eoe ys e ha 一 r -
K y眼 Wa i u X d吃 Xn y n uo e i 叱 s ( u hn U v s o Si c ad cnf y H a og n i f c ne n T h o ) z i t t e y e e o 只 A SR C It ue t avn gs f V Css 州t i卜a ee yr 叮 e B T A T n1 c h dat e o H A yt d o s e a m e ha一 i n r e r r g c e v o - q p e , ny t l 即 e t L C ad o s wtc〔 a t s t s p a 山 m n aaz h i c c (C ) n 由 w h o l l h y e ’ 妙bc t le e f l o s e s o a u e e sm l k pr s P . k h 叩a m n iWua f e p t a l ad :h 加 c sn eo ( ) T 朗t i P d B a e r etn hn t r a e a z 1 O x lo n y I 脚 t nli m e e u o t tt ag: nr s 鸣 aiy e n 因 l 。d c t d s rpya pr a h ib 。 e y s 月e g a w b五 , o t cu o i ye a ah tabc e记 f e s o n o k i K Yw0 D a ta e x r oe ;n堪 s i c aiy L C 耐ys cc a n 五 R S i o in g e ,r e y 咫 a L t; C a s ;a u i - r r - yc y e a v p l i i 】t lo f 即b kpr o p a ees c i d
其中热管式传递的是显热, 其他 2 种既可传递显 热, 又可传递全热。 图1 是一个简单的带排风热回收装置的空调 系统图。 从空调房间出来的空气经过热交换器与
空调设计规范规定: 凡涉及有独立的新风和排 风系统的场合, 应认真考虑回收排风中冷( 量来 热)
预 ( )风 措 [ 冷热新 的 施 。 ] l
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浅谈空调系统中的热回收节能技术

浅谈空调系统中的热回收节能技术

空 调 房 间 的 空 气 直 接 排 到 大 气 中 既 造 成 城 市 的 “ 岛效 应 ” 热 ,又 浪 费 了热 能 ,如 果用 排 风 来 预 处 理新风 ,就可 减少 处理新 风所 需 的能量 ,回收部 分 能量风热 回收的原 理
空调 系 统 的排风 热 回收 是 利 用热 回收 装 置 回 收 排 风 中 的冷 ( )量 达 到节 能 的一 种 有 效 的方 热
0 引言
西 方 发 达 国 家 的 建 筑 能 耗 占社 会 总 能 耗 的 3 % ~ % ;我 国建 筑 能 耗 已 占社 会 总 能 耗 的 0 45 2 %~ 5 0 2 %,正 逐 步上 升 到 3 %m。空调 系 统 能耗 0 占建 筑 总 能耗 的 5 % 左右 ,并 且产 生 了一 系列 的 O 问题 ,如 “ 态 建 筑 综 合 症 ”( ik 病 S c Bu l i g id n S n r me BS) 大 楼 并 发 症 ”( id n y d o ,S 、“ BU l i g Reae l e s ltd Il s,BRI n )和 “ 多种 化 学 物 过敏 症 ” ( l—hmia e sii ,MC ) 随着人 们 生 Mutc e cl nivt i S t y S。
活水平的提高, 建筑物的室 内空气 品质越来越被人 们所 重 视 。 新风 量提 出了更 高 的要 求 。 对 据调 查 , 空 调 工 程 中 处 理 新 风 的 能 耗 大 致 要 占 到 总 能 耗 的 2 %~ 0 5 3 %,对于 高级 宾馆 和 办公 建筑 可达 4 %【。 0 2 】 利 用 新 排 风 热 能 回 收 装 置 , 可 节 约 新 风 耗 能 7 %~ 0 0 8 %,节 约空 调负 荷 1 %~ 0 3 因此 ,可 0 2 %[, 】 节 省空 调系统 的初 投 资和运 行 费用 。 目前 随 着 《 共 建 筑 节 能 设 计 标 准 》 的 实 公 施 ,各 类 空调 系 统排 风 能量 的回收 开 始受 到重 视 。

空调系统排风热回收

空调系统排风热回收

1 绪论随着社会的快速发展,人们生活水平的日益提高,空调在人们生活中得到普遍的应用。

但是这又带来了新的问题:一方面,随着经济的快速发展,能源的短缺日益严重,空调行业作为建筑物的主要的能耗之一,其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视;另一方面,伴随人们健康意识的提高,对室内空气品质的要求也越来越高。

如何在满足人们对室内空气品质要求的同时节省空调的投资和运行费用,是很多人都很关心的问题。

使用排风热回收装置,利用排风中的冷热量来对新风进行预处理,就可以在节能的同时增加室内的新风,提高室内空气品质。

这无疑是解决上述问题的一个很好的举措。

1.1 排风热回收装置产生的背景1.1.1 节能与经济的需要随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,对生活环境的舒适度也要求越来越高,空调系统及其设备已经成为人们生活中的一部分,并成为人们舒适生活、正常生产的重要保证。

空调作为建筑物的主要的能耗之一(可高达总能耗的40%),其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视。

在一些欧美国家,建筑能耗中的采暖、通风和空调的耗能占全国总能耗的30%,在我国也达到20%左右,高级民用建筑的中央空调耗能可以达到建筑总耗能的30%一60%[1]。

而且随着我国住宅业的快速发展及空调普及率的大幅度提高,势必造成空调用电和能耗的迅速增加[2]。

由于空调具有使用时间集中、季节性负荷大的特点,更加重了峰谷电量差距的矛盾,电网负荷率下降,造成电力设施的资源浪费。

因此降低空调系统的能耗对降低建筑物耗能、节约能源有重要意义。

在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般要占到空调总负荷的30%甚至更多[3]。

在常规空调中,排风不经过处理直接排至室外,未免造成其中的冷热量能量的浪费,如果能将这一部风能量加以回收利用则可以大大节省能源。

用排风中的余冷余热来预处理新风,不仅可以减少处理新风所需的能量,还可以降低机组负荷,提高空调系统的经济性。

当把空调房间的热量排放到大气中时,既造成城市的热污染,又白白的浪费了能量。

卷烟厂排风热回收用于空调新风预热设计分析

卷烟厂排风热回收用于空调新风预热设计分析

卷烟厂排风热回收用于空调新风预热设计分析作者:张琦郭珂妮翁思娟杜雪娜来源:《城市建设理论研究》2013年第29期摘要:本文以某卷烟厂为例,针对卷烟厂工艺排风特点,研究了卷烟厂联合工房内工艺排风和空调排风的回收利用价值;确定了回收利用方式与可参与热回收的系统,设计最佳热回收方案。

本项目应用了全热回收系统,结合异味处理装置,实现了同时对排潮井出来的高温、高异味气体进行除尘除异味处理和能量回收。

相比分别设置异味处理装置和热回收装置的系统,其成本降低了20%左右,同时也减少了运行费用和占地面积。

运行数据表明,该系统平均热回收效率为40.3%左右。

除异味之后,该套系统的异味排放浓度为309~549个味道单位。

关键词:卷烟厂;异味处理;余热回收;能量回收中图分类号:U262.23+3 文献标识码:A0 引言卷烟厂具有空调面积大、全年保持恒温恒湿、车间内工艺设备发热量大等特点,空调能耗占卷烟厂建筑总能耗相当大的比重。

利用排风中的热量预热/预冷新风,可以减少处理新风所需的能量,同时降低机组负荷,有效减少系统的初投资,从而提高空调系统的节能性和经济性。

制丝车间和卷接包车间是联合工房中两个主要生产车间,有大量的工艺设备排风,尤其是制丝车间的工艺设备排风温度高,含湿量大。

这部分热量可作为冬季新风的预处理,为新风加热加湿,减小锅炉负荷,是非常好的废热利用途径。

将这部分热量进行热回收,不仅可以降低锅炉负荷,节约能源,还减少了废热的排放,降低对周围环境的热污染。

卷烟厂废气在排放前需进行异味处理的同时,其所排放热量也具有一定回收价值。

而通过研究目前卷烟厂常用的除尘异味处理的流程,发现在异味处理前均设置喷淋段以除去废气中的粉尘,喷淋水与工艺排风在此进行热湿交换后温度升高,这个过程与双塔式全热回收系统的热湿交换原理一样。

本文以某卷烟厂“十一五”易地技术改造项目为例,通过分析卷烟具有热回收价值的工艺废气来源,卷烟厂联合工房内工艺排风和空调排风回收利用价值,定义了应参与热回收的系统,设计了可行方案;并将热回收系统与主要异味处理相结合,对工艺废气的异味处理及余热利用方案进行优化,使得系统同时具备异味处理和热回收的功能。

《空调节能技术》课件

《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
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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。
在此添加您的文本16字
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

关于空调系统中排风热回收的探讨

关于空调系统中排风热回收的探讨

关于空调系统中排风热回收的探讨摘要:制冷空调系统为人们创造了舒适的热湿环境。

本文笔者在对热回收在空调系统中的使用原理的认识基础上,论述空调系统利用排风对新风进行预处理的常用方法和使用特点,同时提出在各种方法使用过程中需注意的若干问题。

关键词:空调系统热回收热交换器节能1 热回收在空调系统中的使用原理空调系统的排风热回收是利用热回收装置回收排风中的冷(热)量达到节能的一种有效方式。

空调设计规范规定:建筑物内设有集中排风系统且符合下列条件之一时宜设置排风热回收装置。

(1) 送风量≥3000m3/h的直流式空气调节系统,且新风与排风的温度差≥8℃;(2) 设计新风量≥4000m3/h的空气调节系统,且新风与排风的温度差≥8℃;(3) 设有独立新风或排风系统;排风热回收装置是利用空气—空气热交换器来回收排风中的冷(热)能对新风进行预处理。

图1是一个简单的带排风热回收装置的空调系统图。

从空调房间出来的空气经过热交换器与室外新风进行热交换,对其进行预处理。

换热后的排风排到室外,经过预处理的新风和回风混合后再经辅助盘管处理后送进室内。

热回收装置的新风管和排风管均应设有1个旁通管道,以便在过渡季节等不需要进行排风热回收的时候打开,直接通入新风,同时减少风机能耗。

2 节能分析排风热回收的节能性主要是在于他利用排风对新风进行预处理,系统只需将空气从预处理后的温度处理到送风温度即可,这样就降低了系统处理空气的负荷量及运行时的能耗。

用于评价热回收器性能的一项重要指标,是热的回收效率。

显热回收设备只有显热回收效率。

全热型回收设备则可有显热回收效率、潜热回收效率和全热回收效率之分。

3 热交换器的实际使用空气-空气热交换器是排风热回收系统的核心。

根据回收热量的形式,主要可分为显热回收和全热回收。

典型的热交换器有热管式热交换器、中间热媒式热回收器、板式热交换器及转轮式热交换器等几种。

其中热管式和中间热媒式传递的是显热,其他2种既可传递显热,又可传递全热。

建筑物供暖、通风和空调(HVAC)系统的可持续性研究

建筑物供暖、通风和空调(HVAC)系统的可持续性研究

建筑物供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的可持续性研究摘要:对供暖、通风和空调(HVAC)系统日益增长的需求,以及它们作为建筑物的呼吸系统在发展和传播各种微生物污染和疾病方面的重要性、在全球能源消耗方面的巨大份额,迫使研究人员、行业和政策制定者关注改善HVAC系统的可持续性。

了解和考虑与HVAC系统的可持续性有关的各种参数,对于为各种类型的建筑提供健康、节能和经济的选择至关重要。

关键词:HVAC;可持续性;IAQ;暖通空调系统人口增长、现代技术和生活方式是各种类型的建筑必须使用供暖、通风和空调(HVAC)系统的原因之一。

同时,HVAC系统对室内空气质量(IAQ)的舒适性和安全性有重要作用。

然而,这些系统占建筑能耗的40-60%或世界总能耗的15%[1]。

这些事实反映出研究人员、行业和政策制定者考虑HVAC可持续性发展的重要性。

此外,暖通空调系统的可持续性和创新是必要的,以便为居住者提供一个显著的、健康的、富有成效的和可持续的建筑环境,同时减少能源消耗和成本。

为提高HVAC系统的可持续性,必须考虑各种影响因素,以用来更好的完善HVAC。

1能源建筑物中HVAC系统的高能源消耗,增加了温室气体排放和成本,加快研究与减少能源消耗也是当前的必要工作。

可再生能源可以直接或间接地改善HVAC系统的可持续性。

考虑到气候和地理条件,在建筑的HVAC系统中使用各种利用可再生能源的加热和冷却技术是改善可持续性的非常重要的选择。

干燥剂加热、冷却和通风;蒸发式被动冷却;太阳能加热和冷却系统;地热加热和冷却系统;以及生物质加热和冷却技术是可再生技术的例子,这些都被用于建筑中的暖通空调系统。

各种利用可再生能源的HVAC系统设计已经被开发和探索[2]。

Ma等人研究了在美国开发的太阳能十项全能住宅中的HVAC系统。

他们发现,其中大多数使用热泵进行空间加热和冷却。

2005年后,超过一半的房屋利用能源/热回收通风器来改善HVAC性能。

空调系统排风热回收的生命周期成本分析

维普资讯
第 7卷
第 5期
制 冷 与 空 调
REF GERATI RI ON AND R—CONDI ONI AI TI NG 2 —2 93
2007年 l0月
空 调 系统 排 风 热 回收 的 生 命 周 期 成 本 分 析
柯 莹 王 鑫 袁 旭 东
q imet n lzs h f cc s L C) n o s o a uaetess ms py ak up n ,aa e tele yl c t( C a ds w w t cl lt h yt ’ ab c y i e o h h o c e p r d( B ) T kstea at n u a r xmp oa a z n estecnls n ei sP P . a e h p r o me ti W h nf a l t n l e dg t h o c i n o要 介 绍 空 调 系 统 排 风热 回 收装 置 节 能 性 的 优 点 , 重 对 其 空 调 系 统 本 身 生 命 周 期 成 本 的影 响 着
进 行 分 析 , 介 绍其 回 收期 的计 算 。结 合 武 汉 当地 实 例 分 析 , 出 该 装 置 节 能 性 较 好 , 够 大 量 节 省 空 调 并 指 能 系 统本 身 的 生命 周 期 成 本 , 回收 期 较 短 , 很 好 的推 广 和 使 用 价 值 。 有 关 键词 排 风热 回收 节 能性 L C分析 C 回 收期 计 算
空调 系统 的排 风 热 回收 是 利 用热 回收 装 置 回
可分为 显热 回收 ( et eoey 简称 热 回收 ) 全 ha cv r , r 和
热 回收 (n ryrcvr , 叫能 回收 或焓 回收 ) 。 e eg o ey 也 e J 气 气热 交换 器是 排 风热 回收 系统 的 核心 4 。 3j

绿色建筑的全寿命周期成本概析

绿色建筑的全寿命周期成本与效益概析随着经济的迅速发展,全球性的环境污染问题愈加严重。

节能减排,实施可持续发展战略成为目前各个国家面临的问题,绿色建筑的推广是实现可持续发展的途径之一。

绿色建筑能够使资源得到最大限度的利用,为居民提供实用、高效以及健康的居住和使用空间,充分体现了人与自然的和谐统一。

绿色建筑不仅是物质上的创造,还是精神和文化上的交流。

绿色建筑以全寿命周期能源消耗最低为目标,遵循人与自然和谐统一的原则。

一、绿色建筑的特点与传统建筑相比,绿色建筑可以在最大限度内节约能源,科技含量高。

传统建筑对资源的依赖较强,不仅会导致大气污染,还会造成能源紧张。

与传统建筑不同,绿色建筑的设计理念要求在建筑的设计、建造以及建筑材料的选择中,必须要考虑到资源的合理处置和使用。

要尽量减少采暖设备和空调的使用,充分利用太阳能,采用节能的建筑围护结构和采暖设备,根据自然通风的原理设置风冷系统,使建筑能够有效利用夏季的主导风向,采用适应当地气候条件的总体布局以及平面形式。

其次,在建筑的过程中要尽量减少对资源的使用,力求使资源得到可再生利用,做到人与自然和谐发展,做到人居建筑与环境和谐共处,永续发展。

除此之外,为了在最大限度内实现节能环保,绿色建筑普遍采用新型材料技术、新能源技术以及信息技术,与传统建筑相比,绿色建筑科技含量高。

二、绿色建筑全寿命周期理论全寿命周期过程是指,在设计阶段就考虑到产品寿命历程的所有环节,将所有相关因素在产品设计阶段得以综合规划和优化的一种设计理论。

全寿命周期设计意味着,不仅要设计产品的功能和结构,而且要设计产品的规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养直到回收再利用的全寿命周期过程。

三、绿色建筑的全寿命周期成本分析绿色建筑的全寿命周期成本指的是工程项目前期的决策、设计、投标、招标、施工、工程验收直到建筑的拆除阶段等过程中所发生的一系列成本,即建筑的研发费用、设备的安装费用、后期的运行维护费用以及拆除安置费用。

热回收技术在排风系统中的应用

热回收技术在排风系统中的应用摘要:探讨了热回收技术在空调排风系统中的应用,以工程实例介绍了施工要点,分析了热回收技术的经济效益,为热回收技术的推广提供了数据支持。

关键词:空调系统液体循环式热回收系统经济效益分析0 前言目前,我国能源形势非常严峻,已成为仅次于美国的第二大能源消费国。

随着人民生活水平的提高,建筑能耗增长迅猛。

我国的建筑能耗约占全国总用能量的1/4,其中空调能耗已达建筑总能耗的60%以上。

另外,建筑物的室内空气品质越来越重视,对新风量提出了更高的要求。

[1]据调查,空调工程中对新风处理的能耗约占总能耗的25%~30%,对于高级宾馆和办公建筑可达40%。

因此,降低建筑能耗,尤其降低空调能耗,是缓解国家能源紧张形势,实现可持续发展的重要措施。

在空调节能中,新风、排风空气热回收的设置就显得尤为重要,合理使用排风热回收装置,可以降低能源消耗,提高能源利用率。

1 背景1.1热回收技术的形成过程有关空气品质的研究,可以追溯到20世纪初,当时,人们已经开始采用通风的方法来改善室内空气环境。

空调系统的出现,为人们创造了舒适的空调环境。

70年代的全球能源危机,使空调系统这一能源消耗大户面临严峻的考验,节能降耗成为空调系统设计的关键。

节能措施之一就是减少入室新风量,但是这一措施引起了室内空气环境恶化,再加上现代建筑中密闭空间的增多以及各种装饰材料的使用,出现了“病态建筑综合症”。

80年代以来,空调步入一个新的发展阶段,新阶段的标志之一就是由舒适性空调向健康空调的变革。

新排风热回收技术以其独特的优势已在市场上逐渐普及开来。

1.2热回收技术的优势传统的新风系统,新风负荷占空调总负荷的30%甚至更多。

把空调房间里的热量直接排放到大气中,既造成了城市的热污染,又白白浪费了热能。

而加入热回收技术的新风系统则有效利用了排风中的余冷余热来预处理新风,减少了处理新风的能量,降低了机组的负荷,提高了空调系统的经济性。

图1:新排风热回收系统示意图如图所示,从空调房间出来的空气一部分经过热回收装置与新风进行换热,从而对新风进行预处理,换热后的排风以废气的形式排出,经过预处理的新风与回风混合后再被处理到送风状态送人室内。

生命周期清单分析是以产品或服务输入输出物质和能量的

生命周期清单分析是以产品或服务输入输出物质和能量的1.前言生命周期清单分析是以产品或服务输入输出物质和能量的平稳原理为基础,对产品或服务在其整个生命周期时期的人体健康阻碍,资源、能源消耗和向环境排放情形进行数据量化分析,从产品或服务的设计、生产、使用、废弃等生命周期时期以一定的方式(如检测等)猎取相应的信息,建立生命周期信息清单。

本通则介绍了产品或服务生命周期清单分析方法,它的国际标准依据为ISO 14040+ISO 14041+ISO/FDIS 14043,同时借鉴国内外案例,提出了在进行清单分析时应考虑的要紧环境指标。

通过对与这些环境指标相关的数据进行量化分析和评判,可获得产品或服务系统的环境表现差不多情形,以进行有目的的改进。

本通则由中国商品学会环境标志产品进展部提出。

本通则由中国商品学会负责说明。

本通则起草单位:中国华兴集团生态工业研究院绿兰德(北京)科技进展有限责任公司北京中环佳环境标志产品技术进展中心目次前言 (I)1 目的 (1)2 适用范畴 (1)3 术语和定义 (1)4 生命周期清单分析 (1)4.1 生命周期清单分析方法 (1)4.1.1 绘制生命周期流程图 (2)4.1.2 明确各时期环境指标 (3)4.1.3 收集、整理数据信息 (4)4.1.3.1 环境指标确定 (4)4.1.3.2 数据信息来源 (5)4.1.3.3 数据信息收集 (6)4.1.3.4 数据信息整理 (6)4.1.3.5 数据信息确认 (6)4.2 形成生命周期分析清单 (7)附录A 产品生命周期清单分析 (8)附录B 环境阻碍类型及涉及到的环境指标信息 (9)1 目的为规范产品或服务环境标志和声明生命周期清单分析的方法和程序,制定本通则;2 适用范畴本通则适用于对任何产品或服务进行生命周期环境指标信息清单分析;3 术语和定义本通则使用ISO14020、ISO14040系列标准中的术语和定义;1)生命周期清单:是指对产品或服务、工艺或活动在其整个生命周期时期的资源、能源消耗和向环境排放(包括废气、废水、固体废物及其它环境开释物)进行数据量化分析,其结果表现为以产品或服务功能单位表达的系统的输入和输出清单。

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