公共场所制冷系统的节能与环保

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集中供冷系统的优化与节能分析

集中供冷系统的优化与节能分析

集中供冷系统的优化与节能分析摘要:以物探研究院的集中供冷系统为研究对象,通过对设备参数、自然环境温度、运行模式、运行电量进行分析,提出了优化运行策略、合理分配冷冻水、提高换热器效率等节能方案,经过一个制冷季的实施,通过比较机组的主要经济性指标,确定了优化后的经济效益,并对同类型的建筑节能工作有着借鉴性的意义。

关键词:中央空调;运行策略;能量梯级利用;节能分析0 引言在全球资源日渐短缺的环境下,建筑节能已成为目前亟待解决的问题,我国目前许多建筑年限较长,存在着设备老化、能耗偏高、技术落后等问题,建筑的能源消耗情况比较复杂,节能减排的潜力很大。

在一般的公共建筑中,中央空调作为重要的基础设施和主要耗能设备,如何提高能源利用率、降低制冷电耗成为建筑节能的重要环节。

物探研究院建筑楼宇夏季的供冷方式为集中供冷,通过中央空调主机将换热后7℃的冷冻水输送到院区内五栋楼宇,用户末端的散冷设施采用风机盘管,可以根据需求自主调节室内温度。

2021年电量显示,供冷高峰期间,制冷系统电量占全院用电量近26%,占比偏高。

在“降能耗、减损耗、控物料、减排放”的绿色发展理念下,为深入践行用绿色思想、绿色文化引领绿色发展,推动绿色低碳融入勘探开发全过程,对制冷系统系统开展节能研究有着至关重要的意义。

1 设备概况物探研究院的制冷系统是由三台制冷主机、冷冻泵组、冷却泵组、冷却塔及相应的配套管道和风机盘管构成,其中主机为螺杆式压缩机,冷冻水泵组采用的是工频离心式水泵,配置为三运一备(如图1所示)。

图1 制冷系统简图机组于2003年投产,已经运行了19年之久,设备老化严重,制冷衰减量逐年递增,其制冷量通过滑阀机构控制进入压缩机的制冷剂流量,来维持蒸发器冷冻水出口温度恒定,根据室外环境温度的不同,运行电流在250~450A区间,经实测,制冷主机制冷能效比COP值为3.7,制冷效率偏低。

通过对制冷季运行电量分析,泵组耗电占比44.46%,是节能的关键。

制冷系统节能环保与安全问题的探讨

制冷系统节能环保与安全问题的探讨
结 霜情况 ,选 择 适 当的方 法适 时 除 霜 ,因 为霜 层太
现代 工业 社会 的迅速 发展 ,造成 自然 资源 和 能 源 越 来越 紧张 的局 面 。据 有关 资 料报 道 ,我 国供热 制 冷 每年 消 耗 4 % 的 能 源 。 因此 ,如 何 充 分 利 用 0 资源 和节 约 能源 ,是 制 冷暖通 空 调行 业值 得研 究 的 课 题 之一 。 ( )尽 量 降低 冷凝 温 度 。蒸 发温 度不 变 ,冷凝 1 温 度越 高 ,制 冷机 的单 位 功耗 越 大 ,单 位 制冷 量越 小 。在制 冷机 实 际操作 和 管理 中 ,可 采用 以下 方法 降低 冷凝 温度 :① 增 加冷 凝器 的 冷却水 量 ,降低冷 却水 的 水 温 ;对 于 风 冷 式 冷 凝 器 ,可 增 加 冷 却 风 量 ;对 于 蒸发 式 冷凝 器 ,可增 加 冷却水 量 或增加 冷 却 风量 。② 冷 凝 器 应 定 期 清 洁 除 垢 ,经 常 放 空 气 、
1 制冷 系统 运行 与 管理 中的节能 问题
否适 当 ,是 否 有 堵 塞 现 象 ,必 要 时 进 行 调 整 和 清 洗 。浮 球 阀的过 滤器 和 氨泵 供液 系 统 的氨 泵过 滤器 应定 期 清洗 ,氟 利 昂系统 的干燥 过 滤器 也应 定 期清
洗。③保证蒸发器供液适量 。应根据制冷负荷变化 情况 适 度调 节所 需制 冷房 间蒸发 器 的供 液 量 。若 制 冷 系统制 冷 剂太 少 ,应灌 注 制冷 剂 。④ 根据 蒸 发器
运 行 中 ,外 界 环境 温度 是 不 断变化 的 ,热 负 荷是 不 断变 化 的 ,因此 ,冷凝 温 度和 蒸发 温 度也 是 不 断变 化 的 ,制 冷机 的制 冷量 也 是不 断变 化 的 。制 冷 系数

制冷与空调技术的节能与环保改进措施

制冷与空调技术的节能与环保改进措施

制冷与空调技术的节能与环保改进措施1. 引言制冷与空调技术在现代社会中扮演着重要的角色,不仅为人们创造了舒适的室内环境,还促进了工业生产和医疗保健等领域的发展。

然而,随着能源消耗和环境污染的问题日益凸显,制冷与空调技术如何实现节能与环保成为了亟待解决的难题。

本文将探讨制冷与空调技术的节能与环保改进措施。

2. 节能技术改进2.1 高效制冷循环系统制冷循环系统是空调设备的核心部件,其性能直接关系到能源的消耗。

通过提高制冷循环系统的效率,可以有效减少能源浪费。

例如,采用高性能压缩机、节能换热器和能量回收技术等新技术,可以大幅降低制冷设备的能耗。

2.2 节能型制冷剂制冷剂是制冷与空调技术中必不可少的介质,传统的制冷剂如氟利昂会对臭氧层造成破坏,且存在温室效应。

因此,开发和应用环保型制冷剂是减少环境污染的重要举措。

例如,推广使用无氟制冷剂、烃类制冷剂等能够降低温室气体排放、减少对臭氧层的破坏的制冷剂。

2.3 智能控制与调节智能控制与调节技术的引入可以提高制冷与空调设备的运行效率。

例如,通过预测室内外环境变化、自动调节控制参数、实时能耗监测等方法,可以最大程度地减少能源浪费,优化系统运行效果。

2.4 节能型冷却塔在制冷系统中,冷却塔是承担散热任务的重要设备。

传统冷却塔的过程存在能量耗散和水资源浪费等问题。

改进冷却塔的结构和工艺,增加换热面积,改善水泵运行效率等措施,可以大幅提升冷却效果,减少能源消耗。

3. 环保改进措施3.1 降低有害物质排放在制冷与空调系统的运行过程中,会产生废气、废液和废固体等有害物质的排放。

加强系统的排放控制和治理,采用先进的净化装置和技术,确保有害物质排放在国家标准范围内,减少对环境的污染。

3.2 循环水利用制冷与空调系统中的循环水使用量较大,如果能对循环水进行处理和利用,既可以满足系统所需,又可以减少自来水的消耗。

建设循环水处理设施、合理利用雨水等方法,可以降低对水资源的需求,减少对环境的压力。

论文:制冷系统的节能与环保

论文:制冷系统的节能与环保

制冷系统的节能与环保第一章:制冷技术与节能环保可持续发展是一种科学的发展观,已被我国确立为国民经济和社会发展的一项基本战略。

可持续发展是国际上20世纪80年代以来形成的发展观念。

它是既满足当代人的需要,又不损害后代人满足需要的能力的发展观念。

其核心是实现人口、资源、环境、经济、社会五个因素的协调发展,使经济和社会的发展与资源和环境的保护互相协调一致。

1.1 历史上各种制冷手段与持续发展的关系在人类社会繁衍发展的历史长河中,曾经利用各种手段满足持续发展的需要,其中包括利用天然的洞穴和冰雪保存食品和其他物品。

早在3000年前,我国《诗经·豳风》中就有关于冰窖的诗句:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴”,凌阴就是冰窖。

这是人类利用天然冰制冷的最早记载。

秦汉以后,天然冰在我国已应用于空气调节,据《艺文志》记载:“大秦国有五宫殿,以水晶为柱拱,称水晶宫,内实以冰,遇夏开放”。

由于经济和社会发展的需要,在现代制冷方式出现之前,各种天然制冷手段得到了推广应用。

在近代,由于制冷的天然冰和雪的贸易在欧洲和美国发展起来。

到19世纪下半叶美国实现了天然冰的收集、储存和运输的工业化和机械化,在1899年采集和利用了将近2500万吨天然冰。

当时,英国工人就是依靠天然冰储存和远洋运输的进口肉类改善了生活[1]。

1.2 现代制冷技术与可持续发展的关系近百年来,随着现代经济的发展,各种机械制冷方式得到了迅速的发展,从冷藏和空调需要的降温到气体液化和航天需要的低温满足了经济和社会发展对于冷源的需求,基于制冷技术的现代食品冷藏链和空气调节系统改善了人类的生活。

自1930年代以来,含氯卤代烃类衍生物CFCs和HCFCs曾经是主要的制冷工质。

但是,这些制冷工质对于生态环境产生了破坏大气臭氧层并增强温室效应的严重危害。

同时,制冷技术的应用也带来了大量的能源消耗,增加了二氧化碳等温室效应气体的排放。

自1980年代以来,为了实现可持续发展世界各国进行了协调来保护地球上的资源和环境[2]。

制冷行业节能环保与资源利用方案

制冷行业节能环保与资源利用方案

制冷行业节能环保与资源利用方案第1章制冷行业概述 (3)1.1 行业背景分析 (3)1.2 能源消耗与环境影响 (3)1.3 节能环保与资源利用的意义 (4)第2章制冷行业节能技术 (4)2.1 制冷系统优化设计 (4)2.1.1 合理确定制冷系统容量 (4)2.1.2 选用高效换热器 (4)2.1.3 优化制冷系统流程 (4)2.1.4 采用变频调速技术 (4)2.2 高效制冷压缩机技术 (4)2.2.1 涡旋压缩机技术 (5)2.2.2 双螺杆压缩机技术 (5)2.2.3 透平压缩机技术 (5)2.3 制冷剂替代与环保 (5)2.3.1 低GWP制冷剂 (5)2.3.2 天然制冷剂 (5)2.3.3 制冷剂回收与循环利用 (5)2.3.4 制冷剂充注量优化 (5)第3章热泵技术与应用 (5)3.1 热泵技术原理 (5)3.2 热泵在制冷行业的应用 (5)3.3 热泵系统的节能措施 (6)第4章冷凝热回收与利用 (6)4.1 冷凝热回收技术 (6)4.1.1 热泵技术 (6)4.1.2 热管技术 (6)4.1.3 余热回收装置 (7)4.2 冷凝热回收在制冷行业的应用 (7)4.2.1 商业制冷 (7)4.2.2 工业制冷 (7)4.2.3 空调系统 (7)4.3 冷凝热回收系统设计要点 (7)4.3.1 系统选型 (7)4.3.2 系统匹配 (7)4.3.3 热交换器设计 (7)4.3.4 控制策略 (7)4.3.5 节能评估 (7)4.3.6 环保措施 (7)第五章余热回收与利用 (8)5.1 余热回收技术 (8)5.1.2 热泵技术 (8)5.1.3 吸收式制冷技术 (8)5.2 制冷行业余热回收案例 (8)5.2.1 冷库余热回收 (8)5.2.2 冷冻食品加工企业余热回收 (8)5.2.3 冰箱制造企业余热回收 (8)5.3 余热利用设备与系统优化 (8)5.3.1 余热利用设备选型 (9)5.3.2 系统集成与优化 (9)5.3.3 智能化控制 (9)5.3.4 节能评估与政策支持 (9)第6章蓄能技术在制冷行业的应用 (9)6.1 蓄能技术原理 (9)6.2 蓄能系统设计 (9)6.3 蓄能技术在制冷行业的应用案例 (10)第7章能源管理与监控系统 (10)7.1 能源管理系统的功能与构成 (10)7.1.1 功能 (10)7.1.2 构成 (11)7.2 制冷行业能源管理策略 (11)7.3 监控系统在制冷行业中的应用 (11)第8章制冷行业水资源利用 (11)8.1 水资源利用与节约 (11)8.1.1 优化水资源配置 (12)8.1.2 提高水资源利用效率 (12)8.1.3 节水措施 (12)8.2 冷却水系统优化 (12)8.2.1 冷却塔选型与优化 (12)8.2.2 冷却水循环系统优化 (12)8.3 废水处理与回收 (12)8.3.1 废水处理 (12)8.3.2 废水回收 (13)第9章制冷行业废弃物处理与资源化 (13)9.1 废弃制冷剂处理技术 (13)9.1.1 回收技术 (13)9.1.2 净化技术 (13)9.1.3 再利用技术 (13)9.2 设备拆解与回收 (13)9.2.1 设备拆解 (13)9.2.2 回收方法 (13)9.3 废旧设备资源化利用 (14)9.3.1 再制造 (14)9.3.2 二手设备市场 (14)9.3.4 能源回收 (14)9.3.5 生物质能利用 (14)第10章制冷行业绿色发展趋势 (14)10.1 国际制冷行业政策与标准 (14)10.1.1 政策动态 (14)10.1.2 标准规范 (15)10.2 绿色制冷技术发展趋势 (15)10.2.1 制冷剂 (15)10.2.2 制冷系统 (15)10.2.3 制冷设备 (15)10.3 我国制冷行业绿色发展策略建议 (15)10.3.1 完善政策法规体系 (15)10.3.2 加大技术研发力度 (15)10.3.3 强化标准体系建设 (15)10.3.4 推广绿色制冷技术应用 (16)10.3.5 加强国际合作与交流 (16)第1章制冷行业概述1.1 行业背景分析制冷行业在现代社会的各个领域中发挥着的作用。

浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术

浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术

浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术暖通空调制冷系统是建筑物中不可或缺的设备之一,它能够为室内空气调节提供舒适的环境。

传统的制冷系统在运行过程中会产生大量的碳排放和能源消耗,对环境造成了不小的压力。

环保节能技术在暖通空调制冷系统中显得尤为重要。

一、环保技术在制冷系统中的作用在传统的制冷系统中,制冷剂的选择和系统设计都直接影响着系统的环保性能。

而采用环保技术可以有效地减少制冷系统对环境的污染,降低系统的能耗,并且提高系统的运行效率。

1. 制冷剂的选择制冷剂是制冷系统中必不可少的介质,在传统的制冷系统中,常用的制冷剂包括氟利昂、氨气和二氧化碳等。

氟利昂具有破坏臭氧层的性质,对环境造成了不可忽视的影响;而氨气容易引发安全事故;二氧化碳则被广泛认为是一种环保的制冷剂,因为它对臭氧层没有破坏作用,而且对环境影响较小。

选择环保的制冷剂对制冷系统的环保性能至关重要。

2. 系统设计在制冷系统的设计中,采用先进的技术可以提高系统的能效比,减少能源消耗,并且减少对环境的影响。

采用变频调速技术可以提高制冷系统的运行效率,减少能源消耗;采用新型的换热器和蒸发器可以使系统的传热效率更高,从而减少系统的能耗。

采用节能控制系统和智能化管理系统可以提高制冷系统的运行效率,降低能源消耗。

二、环保节能技术的应用环保节能技术已经广泛应用于暖通空调制冷系统中,在制冷系统的整个生命周期中发挥了重要的作用。

1. 制冷剂的选择目前,随着环保意识的提高,越来越多的制冷系统开始采用环保的制冷剂,如二氧化碳、氨气等。

这些环保的制冷剂对环境的影响更小,更符合环保要求。

3. 智能化管理智能化管理系统在暖通空调制冷系统中发挥了越来越重要的作用。

智能化管理系统可以根据室内外环境的变化实时调整制冷系统的运行状态,使系统始终保持在最佳运行状态,从而节约能源,减少碳排放,降低对环境的影响。

4. 节能控制系统节能控制系统是实现制冷系统节能的关键。

通过对系统的运行进行智能调控,能够最大限度地减少系统的能耗。

公共场所建筑空调节能技术探讨

13 控 制和 充 分利 用 室 外 新 风置 .
冷 源 不 仅 制 冷效 果 十 分 明 显 ,而且 它 们 均 能 保 持 在 1℃左 8
右 。 时这 两种 自然 冷 源 数量 非 常 丰 富 。 同
3 针对 空调水 系统 的节 方法
31 水 泵安 装 使 用 变频 系统 .
在整 个 制 热 和 制 冷 系 统 中 .空 调 负 荷 也 是 随 着 室 外 温 、
在 空调 系统 中 新 风 负 荷 占建 筑 物 总 负 荷 大 约 四分 之 一 到 三 分 之一 的 比重 , 以 如何 有 效 控 制 新 风量 就 成 了 空 调 系 所 统 节 能 的一 个 关 键 因 素 。 在 严 格 新 风 量 的 同 时 , 还要 合 理 利
用的数量 , 中小 规 模 可 以 采 用 2 台机 组 . 模 较 大 的 可 以使 规 用 3台机 组 . 大 规 模 则要 控 制使 用 4台机 组 。 不 同机 组 选 特 择 时 。 充 分 考 虑 到 机 组 之 问所 具 备 的互 为 备 用 性 及 易切 换 要 性 。在 同一 个 机 房 内可 在 类 型 、 量 等方 面进 行 差异 化组 合 , 容
2. 充分 利 甩 自然 冷源 2
1 减小 建筑 物 制冷负 荷
1 1 提 高 建筑 围护 设 施 的 隔热 保 温 性 能 .
建 筑 内 冷 量 损 失 必 须 通 过 建 筑 墙 壁 和 窗 户 等 围 护 结 构
进 行 传 递 , 以 可 以 通 过 改 善 墙 、 等 建 筑 围护 设 施 的保 温 所 窗 隔 热 性 能来 降 低 建 筑物 的制 冷 耗 能 。可 以采 取 如 下 一 些措 施
以便 最大 程 度 节 能 降 耗 。如 果 是 并 联 运 行 机 组 , 则其 中应 配 备一 台在 自动 化 、 节 性 、 压性 方 面较 为 突 出 的制 冷 机 。如 调 抗 果使 用 水 冷 电动 压 缩 式 冷 水 机 组 则 选 择 机 型 时 . 结 合 制 冷 应

制冷系统的节能环保与安全问题

制冷系统的节能环保与安全问题制冷系统是现代化生产、生活中经常使用的重要设备之一,但同时也会对环境造成一定的影响。

为了实现制冷系统的节能环保和安全问题,必须采取一些有效的措施,本文将从以下几个方面进行阐述。

一、节能措施1.采用高效制冷设备现代化的高效制冷设备可以大大提高制冷系统的效率和能源利用率,从而降低能源消耗和减少对环境的影响。

例如,使用具有高效冷凝器、高压比压缩机等技术的大型制冷机,可将制冷系统的能耗降低至最低,从而实现节能目的。

2.优化制冷系统的运行方式合理调节制冷系统运行的频率、时间、温度等参数,可降低能源消耗,其中可采用智能控制系统,对设备性能、环境温度等进行智能调整,实现更加精准的控制。

3.使用新型制冷介质更换高效制冷介质(例如,氨、丙烷等)可以提高制冷系统的效率,并减少对大气环境和健康的影响。

此外,在使用制冷剂的过程中,应注意去除氟利昂等对环境有害的气体,减少对大气环境的影响。

二、环保措施1.做好设备维护保养制冷系统的定期维护和保养,对于降低设备故障率、延长使用寿命、降低能源消耗等方面都起着非常重要的作用。

此外,在使用冷媒的过程中应避免泄漏,合理管理冷媒的储存和使用,避免污染环境。

2.开展环保宣传教育通过组织新型制冷技术的宣传和普及,以及开展制冷技术的更新换代活动,引导制冷企业和用户尽快更新和使用新型制冷技术和设备,从而实现节能减排、环保和降低对用户的健康影响。

三、安全措施1.采取防爆措施采用对环境安全和人体健康没有危害的制冷剂、采取防爆系统等技术,以防止因液态制冷剂瞬间气化爆炸,造成人员伤害和环境污染。

2.进行特种设备的检验合规的特种设备检查和安全维修是制冷系统安全的根据,确保设备的工作状态和压力。

特别是在在制冷系统操作过程中,严格控制压力,避免压力过高造成的一系列安全问题。

在制冷系统的设计、制造和使用过程中,必须注意节能环保和安全问题,在技术和管理方面做到实用、安全和健康。

最终实现对环境、对人类健康无害的制冷系统,实现科技与环保的可持续发展。

商务建筑制冷功能与节能环保

商务建筑制冷功能与节能环保商务建筑在今天的社会中起着重要的作用,它们提供了办公场所、会议空间和商业服务,对商业活动的进行至关重要。

然而,随着人们对环保意识的增强,商务建筑的能源消耗和碳排放量成为了一个日益关注的问题。

因此,商务建筑制冷功能与节能环保成为了十分重要的议题。

商务建筑的制冷功能对于提供舒适的办公环境至关重要。

随着室内温度的上升,人们的工作效率会下降。

因此,商务建筑需要拥有高效的制冷系统来保持室内温度的稳定。

在过去,传统的制冷系统耗能高且效果相对较低,给商务建筑的能源消耗和碳排放带来了巨大的负担。

为了解决这一问题,商务建筑开始引入先进的制冷技术。

一种常见的先进制冷技术是变频空调系统。

这种系统能够根据室内温度的变化自动调整制冷功率,以保持室内温度的稳定。

与传统的恒温空调系统相比,变频空调系统能够更加精确地控制室内温度,从而节省能源并提高制冷效果。

此外,商务建筑还可以采用太阳能空调系统。

太阳能空调系统通过利用太阳能进行制冷,不仅能够显著降低商务建筑的能源消耗,还能减少对传统能源的依赖,从而降低碳排放。

除了制冷功能外,商务建筑还可以采取一系列措施来实现节能环保。

首先,商务建筑可以从建筑结构的角度入手。

采用高效的建筑材料和隔热材料可以有效降低能量损失,减少对制冷系统的依赖。

其次,商务建筑可以通过优化照明系统来减少能源消耗。

使用LED灯具、光感应控制系统和定时控制系统等技术可以实现照明的智能化控制,从而节约能源。

此外,商务建筑还可以引入节水设备和回收系统,减少对水资源的浪费,并且实现资源的再利用。

为了实现节能环保的目标,商务建筑需要制定相应的管理策略。

首先,商务建筑可以制定严格的能源管理措施,监测和控制能源的使用情况,发现并解决能源浪费的问题。

其次,商务建筑可以加强员工培训和意识宣传,提高员工的环保意识和节能意识。

最后,商务建筑可以积极参与节能环保的政策和活动,与政府和社会各界合作,共同推动绿色建筑的发展。

浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术

浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术随着社会的发展和科技的进步,对环境的保护和能源的节约已经成为人们关注的焦点。

在暖通空调制冷系统中,采用环保节能技术可以有效地减少能源的消耗,降低环境的污染。

对于制冷系统的制冷剂选择来说,环保节能技术可以选择低GWP(全球变暖潜在)的制冷剂。

传统的制冷剂如氟利昂等对大气层中的臭氧层有破坏作用,而低GWP的制冷剂具有更低的臭氧破坏潜力,对环境的影响更小。

还可以选择可再生的制冷剂,如二氧化碳等,这样不仅能减少对环境的污染,还能够提高能源的利用效率。

采用高效节能的设备是实现环保节能的重要手段。

在制冷设备的选择上,应该选择具有高能效比的设备,如高效能的压缩机、换热器等。

这样可以提高设备的制冷效率,减少能源的消耗。

在设备的运行控制方面,可以通过采用先进的自动控制系统,在不同的环境负荷下,合理调整设备的运行参数,降低能耗。

还可以采用低温热泵技术,将废热或废冷回收利用,提高能源的利用效率。

对于空调系统的设计和运行管理也是实现环保节能的重要环节。

在设计过程中,应根据建筑物的结构、朝向和使用需求等因素合理选择制冷设备的容量和数量,避免过度设计和冷负荷过剩。

在运行管理方面,要加强设备的定期检查和维护,及时发现和修复设备的问题,确保设备运行的稳定和高效。

还可以采用智能控制系统,根据室内温湿度等参数的实时监测,自动调整设备的运行模式和参数,进一步降低能耗。

暖通空调制冷系统中的环保节能技术涉及到制冷剂的选择、设备的高效节能、系统的设计和运行管理等多个方面。

通过综合运用这些技术手段,不仅可以减少能源的消耗,降低环境的污染,还可以提高设备的利用效率,节约运行成本。

随着技术的不断创新和完善,相信未来的暖通空调制冷系统将更加环保节能。

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中央空调系统的节能与环保内容摘要:本文主要介绍了公共场所中央空调系统耗能的主要因素以及节能减排的方案和实际运用。

关键词:中央空调系统节能◆中央空调的分类根据热量从低温物体向高温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷;根据用途不同,可分为:舒适性空调、工艺性空调;根据使用地点不同,可分为家用、商用等。

◆影响中央空调系统能量消耗的主要因素及衡量标准随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛、普及,空调用电占总用电总量的比例在不断上升,空调能耗已占总能耗20%左右,因而空调节能意义巨大。

中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。

制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。

制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

空调节能等级又称能耗比,能效比是指空调器的制冷量与空调器输入功率的比值,反映空调器的节能水平。

能效比越大,表明空调越节能。

若两台空调耗电相同,则能效比更高的空调,能产生更多的冷(热)量。

国家出台能效等级的目的是为了节约能源,发展节约型、环保型经济。

节能等级共分五级,具体为:额定制冷量<4500W:一级:EER≥3.4w/w;二级:EER≥3.2w/w三级:EER≥3.0w/w;四级:EER≥2.8w/w;五级:EER≥2.6w/w。

4500W< 额定制冷量≤7100W:一级:EER≥3.3w/w;二级:EER≥3.1w/w;三级:EER≥2.9w/w;四级:EER≥2.7w/w;五级:EER≥2.5w/w。

额定制冷量>7100W:一级:EER≥3.2w/w;二级:EER≥3.0w/w;三级:EER≥2.8w/w;四级:EER≥2.6w/w;五级:EER≥2.4w/w。

◆中央空调系统的节能运行方案在空调系统设计之初选定空调方案(系统方式)时,即应将节能作为重要依据之一。

中央空调能耗一般包括三部分:空调冷热源;空调机组及末端设备;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。

1.采用冰蓄能系统冰蓄冷技术是利用峰谷电价的差别将用电高峰时的空调负荷转移到电价较为便宜的夜间,从而节约运行费用。

对于传统的冰蓄能系统,主机所耗的总能量变化不大,因而可节约运行费用但不节能;如采用再冷式冰蓄能系统则因采用了新型的冰剥离法,而减少了剥离能耗,即可节约运行费用又可节能。

采用冰蓄能系统时,具体地有下面几种方案可供选择:全部蓄能系统:当电价在峰、谷时段里有差别时,可将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。

这种方式常用于改建工程,它可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;这种方式也适用于需要瞬时大量释冷的特殊建筑物,如体育馆建筑物等。

部分蓄能系统:冷水机组连续运行,它在夜间用来制冷蓄能,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 h扩展到24 h,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。

在新建的建筑中,这是最实用的、投资有效的负荷管理方案。

通过杭州市几个工程如:建行杭州分行办公大楼、杭州市新景福百货大楼的实践表明该系统节能(经济指标)可在25%~35%之间。

2. 采用变风量系统,以减少空气输送系统的能耗全空气空调系统设计的基本要求,是要确定向被空调房间输送的、经过一定处理的空气数量,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温、湿度。

当室内余热值发生变化而又需要使室内温度保持不变时,可采用两种方法:定风量:将送风温度值固定,而改变送风温度;变风量:将送风温度值固定,而改变进风量。

考虑到现代化楼宇的空凋要求,正从集中式控制向各个房间进行独立、个别控制的方面发展。

变风量空调(V A V)控制系统可以克服定风量系统的诸多缺点,它可以根据各个房间温度要求的不同进行独立温度控制,通过改变送风量的办法,来满足不同房间(或区域)对负荷变化的需要。

同时,采用变风量系统可以使空调系统输送的风量在建筑物中各个朝向的房间之间进行转移,解决一天中同u,t间各朝向房间的负荷并不都处于最大值的问题,从而减少系统的总设计风量。

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。

有资料显示,采用变风量系统可节省能源达到30%,并可同时提高环境的舒适性。

该系统最适合应用于楼层空间大而且房间多的建筑。

尤其是办公楼,更能发挥其操作简单、舒适、节能的效果。

因此。

变风量系统在运行中是一种节能的空调系统。

3.利用能量回收系统节能在室内外温差较大的情况下,可在系统中增设热回收系统,可得到较为明显的节能效果。

4. 根据国家能源政策、能耗指标和当地能源条件合理选择冷热源在制冷机组的选用中.根据“提高电力在终端能源消耗中的比重,降低煤炭在一次能源中的比重,有效利用石油和天然气资源”的国家能源政策,鼓励采用电制冷机组,限制采用燃煤锅炉的产品。

同时,可积极发展太阳能空凋与燃气空调(直燃机)、合理利用其他热源。

太阳能空调:建立在太阳能热水器应用的基础上的太阳能空调,可充分利用夏天的太阳能,具有很好的经济性。

利用太阳能供冷与供热,不仅可以节省电力和常规能源,对环境保护尤其有重要意义。

燃气空调:燃气空调具有削减夏季电力高峰、填补夏季燃气低谷的益处,1996已成为我国中央空凋市场的主导产品。

土壤热源的有效利用:热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出可用的高品位热能设备,可以把消耗的电力变为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。

热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。

由于热泵是提取自然界中能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今最清洁、经济的能源方式。

在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的最先进方式,热泵技术已经在全世界范围内受到广泛关注和重视。

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,从而主机能耗增大。

与地面上环境空气相比,地下5rn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。

土壤热源热泵的主要优点有: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,可减小空调系统对地面空气的热污染及噪音污染。

水源热泵系统:水源热泵系统空调系统是一种水冷的整体式供冷/供热机组,可进行制冷/制热循环,因而是一种全年运行的空调设备。

其制冷(热)性能受外界环境变化的影响较小,换热效率也高于空气热泵。

水源热泵系统空调系统是一种极具特色的新新产品,具有不同于传统中央空调系统的诸多技术特点,是一个热回收和内部能量平衡的系统,尤其在过渡季其节能的效果非常显著。

5.热电冷三联供(CCHP)系统这是一项较适合我国国情的、利国利民的系统工程,但在我国尚处于研究和建设的初步阶段,还有许多相关的政策的技术问题有待深入研究。

6.利用建筑构造实现节能可在制定建筑方案阶段就有暖通专业人员参与,保证在不对建筑方案造成较大影响的前提下在建筑构造方面充分体现节能的要求、满足节能的需要。

①合理控制窗墙比、对外墙及屋顶的导热系数等提出具体要求通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的35%一45%。

故在进行前期建筑设计时,在保证室内采光的前提下,合理确定窗墙比将十分重要。

②提高门窗的气密性有资料表明,房间换气次数由0.8 h-1降到0.5 h-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之一。

③使用环保、节能型建筑材料使用环保、节能型建筑材料,可有效减少通过围护结构的传热这一主要的空调负荷,从而各主要设备的容量,达到显著的节能效果。

当然,这可能会在一定程度上增大初期投资,这可通过合理的技术经济比较后确定。

④“冷屋顶”节能“冷屋顶”(cool roofs)指具有高El射反射率的屋顶,通过在普通屋顶表面涂上浅色的、高反射率的屋顶,通过在普通屋顶的日射反射率,减少太阳热量的吸收,从而达到减少空调冷负荷、节约空调能耗的目的。

采用“冷屋顶”节能可使空调负荷减少约10%-50%。

中央空调系统的节能设计方案1.离心式冷水机组的选择在空调系统的设计中,主张选用高能效制冷机,但也反对盲目追求能效。

实际采用方法应结合中国当前经济发展水平、采用系统法选用高效离心式制冷机的方法。

工况差异对蒸气压缩式水冷冷水机组满负荷效率存在很大的影响。

故在选用冷水机组时,必须重视工况不同对冷水机组性能产生的影响,考虑并满足中国气候和水质条件的要求,以保证机组长期高效运行。

2.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。

因此设计中一定注意选用重量轻、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。

3.冷冻水泵在一般公共和民用建筑中空调水系统的能耗约占空调总能耗的15% ~20% 。

因此,空调水系统的节能也具有十分重要的意义。

水系统节能除了重视水系统设计,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外,采用变频调速水泵进行变流量运行,或采用冬、夏两用双速水泵是两种较为有效的节能措施。

有资料表明,空调水系统采用变流量运行具有很大的节能潜力,变频器投资在1~2年内即可收回。

冷却水泵变速驱动和风机起停控制是两种较为有效的节能运行方式。

◆ 中央空调系统运行过程中的节能1. 加强中央空调的运行管理,采用一定的计量方法在空调能耗中,有很大一部分是由于管理不善而引起的。

各项调节和节能措施的实施,亦与操作人员的技术素质直接相关。

故应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。

另外,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% ~l5% 。

2. 通过控制设备进行调节控制随着用能计量收费体制的改革,室内空调系统装配温控阀后整个空调系统如何正确配备控制设备是非常重要的。

每一个有效节能的空调系统都应配置相应的调节控制设备,如自力式流量控制阀、压差控制阀、温度控制阀等等。

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