空调系统的节能
空调新风系统节能措施

空调新风系统节能措施简介空调新风系统是现代建筑中常见的供暖和通风系统。
为了提高系统的能效,并降低对环境的影响,采取节能措施至关重要。
本文将介绍一些常见的空调新风系统节能措施。
优化空调控制温度控制1.设定合适的温度:通过合理设定室内温度,避免过度使用空调。
根据舒适度和节能的平衡,建议将室内温度设定在24-26摄氏度。
2.定期校准温度传感器:定期校准温度传感器,确保准确测量室内温度,以确保系统能够根据实际温度做出响应。
湿度控制1.合理调整湿度:控制空调系统的湿度设置,保持在舒适范围内。
较高的湿度会增加空调系统的负荷,从而消耗更多的能源。
时间控制1.定时开关机:使用定时器功能,在使用期间设定适宜的开关机时间。
例如,在办公时间之前启动系统,以确保员工进入办公室时能够享受到舒适的环境,而在无人时自动关闭。
2.开启自动模式:许多空调系统配有自动模式,可以根据室内环境自动调节温度和湿度。
通过使用自动模式,系统能够更加智能地运行,降低能源消耗。
最佳实践使用能效高的设备1.选择高效能的空调系统:在选购空调系统时,注意选择能效比较高的设备。
通常,能效比(EER)和季节性能因数(SEER)越高,空调系统的能效越好。
2.考虑使用变频技术:变频空调系统能够根据实际需要自动调整压缩机的转速,以匹配负荷需求。
这样可以避免频繁启停,提高能效。
定期维护和清洁1.定期更换空调滤芯:空调滤芯的积尘会降低系统的效率,并增加对空气的阻力。
定期更换空调滤芯可以确保系统正常运行。
2.清洁散热器和冷凝器:保持空调系统的散热器和冷凝器清洁,以确保良好的热交换效果。
进行适当的隔热1.增强建筑物隔热性能:通过使用良好的隔热材料,如保温层、隔热玻璃等,减少室内外热量交换,降低空调负荷。
2.检查窗户和门的密封性能:确保窗户和门的密封性良好,以防止冷空气泄漏,从而减少能量损耗。
结论为了提高空调新风系统的能效,降低对环境的影响,采取节能措施非常重要。
通过优化空调控制、使用能效高的设备以及进行适当的隔热等措施,可以显著减少能源消耗并降低运行成本。
空调系统的节能措施

空调系统的节能措施空调系统的节能措施是指通过各种技术手段和管理措施,减少空调系统的能量消耗,提高能源利用效率。
以下是一些常见的空调系统节能措施:1. 调整温度设置:合理调节空调系统的温度设置,降低冷暖负荷,避免过度冷却或过度加热。
根据季节、天气和人员密度等因素进行适时调整。
2. 利用自然通风:利用自然通风方式降低室内温度,减少空调系统的使用频率。
例如通过窗户、门和天窗等开启通风口,增加自然空气流动,使房间保持舒适温度。
3. 优化空调系统运行时间:在不需要使用空调系统时,及时关闭或调低空调系统的运行时间,避免长时间无人使用或使用不当导致能源浪费。
4. 室内外温度差:适当调整室内外温度差,如在夏季将室内温度调高到27℃,冬季将室内温度调低到18℃,可以减少空调系统的运行时间和耗电量。
5. 能效比高的设备:选购能效比高的空调设备,减少能源的浪费。
能效比越高,每单位的能量转换效率就越高,能耗越低。
6. 室外遮阳:在室外设置合适的遮阳设施,如阳光板、帘子、百叶窗等,阻挡直射阳光的照射,减少室内的热量吸收。
7. 室内隔热:采用隔热材料,如隔热玻璃、保温板等,减少热量传递,降低室内的热量损失。
8. 定期清洁和维护:定期清洁空调设备和换热器,保持系统的良好运行状态,减少阻力和能耗。
9. 定时开关机:通过定时器来控制空调系统的开关机时间,根据需要自动地进行开关,避免长时间空运行,减少不必要的能源消耗。
10. 能源管理系统:使用先进的能源管理系统,通过对能源的监控和管理,实现对空调系统的优化控制,提高能源利用效率。
空调系统的节能措施是一个综合性的工作,需要从设备选择、使用管理和维护等方面综合考虑,通过科学合理的手段和方法来降低空调系统的能耗,提高能效,达到节能减排的目的。
加强人们对节能知识的普及和宣传,提高节能意识,积极推广节能措施,才能更好地实现空调系统的节能与环保。
空调系统的节能措施

空调系统的节能措施随着我们生活水平的提高,空调已经成为了每个家庭必备的家电之一,与此同时,空调系统的能耗问题也越来越受到人们的关注。
为了节约能源,减小环境污染,空调系统的节能措施十分必要。
下面就来介绍一些常见的空调节能措施。
1.选择合适的空调功率首先就是选择合适的空调功率了。
根据房间大小和人员密度选择空调功率大小,避免过度冷却,在不影响舒适度的前提下尽量选择功率小的空调。
2.合理使用空调节能模式空调电源上都有一个节能模式,通过选择合适的模式来降低空调的能耗。
比如,“睡眠模式”就可以在半夜降低空调的制冷能力,保持恰当的室内温度,从而减少能耗。
3.合理利用室内遮阳遮阳被广泛应用于建筑和室内设计中,是减少太阳辐射进入室内的重要措施。
利用室外百叶窗、窗帘或板条等材料,减少阳光直接照射进入室内,从而有效地降低室内温度,达到节约空调能源的效果。
4.正确维护和清洁空调空调经常不清洁容易导致能耗增加,将室外和室内空调清洁的规律定为两周左右一次。
定期清洗空调上的过滤器、风道等部件,防止积灰、脏物等物质堵塞导致空调不通风极增加空调的能耗。
5.利用通风无论是公共空间还是人们家庭的空间,都应保证好通风的条件。
在开启空调之前,首先打开门窗,将室内热空气排出去,减少空调制冷负担,有效地节约空调能源。
6.定期更换空调空调也有其使用寿命,过期使用会增加更多的能耗。
因此,在保证合理使用的基础上,定期更换空调也是节约空调能源的一项有效措施。
总而言之,空调作为家庭中不可或缺的电器产品,每个人都应该学习如何合理使用空调,减少它给家庭带来的能源浪费和环境污染。
希望通过上述措施,能让大家在使用中更加节省能源的同时提高生活质量,营造一个良好的生活环境。
空调系统的节能措施

空调系统的节能措施空调系统是房屋和建筑物中常用的设备之一,尤其在夏季高温天气中,空调系统的使用更为广泛。
空调系统的不合理使用会造成能源浪费和环境污染。
为了减少能源消耗和保护环境,节能措施在空调系统中变得非常重要。
下面将介绍一些常见的节能措施。
1. 合理调节室内温度:将室内温度控制在舒适的范围内,一般为25-28摄氏度。
过低或过高的室内温度会增加空调系统的负荷和能耗。
在夏季,为了降低室内温度,可以采用遮阳帘或纱窗等方式,减少日光的直射。
2. 定时开关机:合理利用定时功能,根据室内外温度的变化和使用时间的需要,设置合适的开关机时间,避免长时间空调的不必要运行。
比如在夜间或不在家时,可以设置空调停机,减少能源的浪费。
3. 清洁和维护空调设备:定期清洁空调设备可以保持其良好的工作状态。
空调过滤器、换热器和蒸发器等部件的积尘会影响空气流通和散热效果,导致能效降低。
定期维护和清洁这些部件,可以提高空调系统的效率,减少能耗。
4. 合理设置风速和风向:根据室内温度和人员分布情况,调整空调的风速和风向。
风速过大会使人感到不适,风向不当会造成能源的浪费。
合理设置可以提高空气流通效果,达到更好的舒适感。
5. 利用自然通风:在条件允许的情况下,可以通过打开窗户或门等方式,利用自然通风来降低室内温度。
在夜间或清晨,室外温度较低,可以通过这种方式降低空调系统的使用时间和能耗。
6. 使用高效节能空调设备:在购买空调设备时,应选择具有节能标识的高效空调设备。
这些设备通常具有更高的能效比和更先进的节能技术,可以显著降低能源消耗。
7. 良好的建筑设计:在建筑设计中,应考虑到空调系统的使用需求和节能要求。
合理的建筑布局和设计可以减少热量的积聚和散热负荷,减少空调系统的能耗。
8. 停电时合理使用:在停电期间,可以通过合理利用空调系统的制冷系统冷却储藏室或冰柜等方式来降低食物和药品的温度,减少能源的浪费。
9. 培养良好的空调使用习惯:在使用空调系统时,要养成合理的使用习惯。
空调系统的节能措施

空调系统的节能措施空调系统作为现代建筑物的必备设施,虽然为我们带来了极大的舒适感,但由于其一直以来超高的能耗和环境污染,已经严重影响了人们的生活质量和健康,因此,在空调系统的设计、运行和维护中,进行节能措施显得尤为重要。
一、设计节能措施1. 采用高效换热器:将传统的蒸发器更换为更加高效节能的空气处理器和热泵,能够显著提高空调系统的性能,并能节约大量的能源。
2. 合理设计空调系统:通过建筑物的气候条件、负荷、面积等数据进行精准设计,既能充分利用与降低能耗,又能确保舒适环境的提供。
3. 采用先进控制技术:如室外湿球温度、室内湿度、CO2传感器等监测技术,根据气候变化、内部环境变化调整空调系统。
二、运行节能措施1. 空调系统建议采用自动模式,根据温度、湿度、CO2等参数自动调节室内环境,节约能源,减少人工干预时间。
2. 合理设定温度:夏天尽量不要低于26℃,冬天尽量不要高于20℃,可以根据人群密度、空气新鲜度等因素进行灵活调整。
3. 空调系统建议夏天控制在20-30%的室内湿度,冬季控制在30%-40%,避免过度干燥或潮湿造成不适感,同时也可以通过延长定时停机时间,减少耗能量的消耗。
三、维护节能措施1. 定期清洁和更换滤网:清洁和更换滤网可定期清除空气中的灰尘污染和杂质,保证空气流动的畅通,节约电能。
2. 定期维护及调整:空调系统的零部件需要定期进行精益维护和调整。
保证系统的平稳运行可以达到最好的性能,降低系统运行的能耗消耗。
3. 宏观管理:对空调系统的建筑物能源管理进行宏观管理,采用先进的智能化低碳能耗管理系统,可以对空调系统进行追踪监控,从而精准节约空调系统的能耗。
总之,空调系统的节能措施应从设计、运行和维护多方面入手,对建筑物的能耗进行全面控制,提高空调系统的能效,不仅能保障舒适可靠的室内环境,还能有效节能,降低能源消耗,实现低碳环保效果。
空调系统的节能措施

空调系统的节能措施
空调系统是现代建筑中必不可少的设备,但其高耗能也成为建筑节能的一大难题。
为
了减少空调系统的能耗,可采取以下节能措施:
1. 定期维护保养
定期保养能够确保空调系统运转的效率和稳定性,避免因设备老化或损坏导致的能源
浪费。
各个系统的清洁和维护包括过滤器更换、维护冷却水、清洁换热器和空气处理器等。
2. 定期检查和排除漏气
漏气是导致空调系统能耗增加的重要原因之一,因此定期检查和及时修补夹管,盖板
或阀门上的泄漏问题。
排气量也是一个重要的检测项目,减低漏气降低空调系统的运行
成本。
3. 使用高效节能设备
现代空调系统通过一系列的设备工作来保证室内的温度、湿度和空气质量。
更换高效
的设备可大大降低耗电量。
例如,采用经济型(增加压缩机运行速度的控制程序), 变频空
调的节能效果更为明显。
4. 改进空调系统的控制策略
通过调整空气处理系统和控制运行的实现,达到减少消耗和降低空调系统成本的效果。
建立恰当的控制策略,有效将温度和风速偏移,降低耗电量。
5. 选用环保的制冷剂
选择环保的制冷剂能够达到减少温室气体排放的目的。
因为空调使用制冷剂过程中会
散发出气体,其中部分含有有害物质。
总之,通过实施有效的措施,可以大大减少空调系统的能耗,提高能源利用效率。
这
不仅有助于节约成本,还可以保护环境,促进低碳经济的建设。
空调系统节能运行管理制度

空调系统节能运行管理制度一、前言随着经济的发展和人民生活水平的提高,室内空气质量已经成为人们越来越关注的问题。
在追求舒适的同时,我们也应该注意节约能源,保护环境。
因此,建立空调系统的节能管理制度,有利于实现室内空气质量和能源消耗的平衡,达到经济、环保、舒适的目标。
二、节能原则1. 制定运行和调节空调系统的计划空调系统节能的第一步是对系统进行规划和调节。
制定运行和调节计划,包括室内温度、湿度等参数的控制,可有效降低空调系统的能耗。
2. 建立系统的分级管理针对不同的场所、不同的用途,需要建立不同的分级管理制度。
按照楼层划分、按照房间划分或者按照功能区划分,以实现不同区域的节能管理。
3. 设定合理的温度范围根据不同区域、不同时间段的使用情况,设定合理的温度范围。
在保证人体舒适的前提下,尽量控制温度在24℃左右,降低空调系统能耗。
4. 采用高效节能的空调设备和系统选择高效节能的空调设备和系统,是实现节能目标的重要一步。
在购买设备时,需要注意设备的压缩比、冷却效率、制冷剂选择等因素,以达到最佳的节能效果。
5. 加强维护管理定期维护和保养空调设备,保证设备的正常运行。
同时,通过清洁过滤器、换气等措施,减少设备的能耗。
三、运行管理1. 安全管理在使用空调系统时,需要注意安全问题。
首先需要确保设备、管道、电源等设施的安全运行,并定期进行巡检、检修和保养。
2. 温度调节管理温度调节是节能管理的重要一环。
针对不同使用场所,需要采用不同的温度调节措施,以尽可能减少能耗。
3. 室内空气质量控制空气质量的控制需要注意到空调设备的洁净程度,以及空气循环的频率和温度的稳定性。
需要设定合理的过滤器更换周期,控制室内的空气质量。
4. 能源管理空调系统是能源消耗大户之一,进行能源管理是实现节能的关键。
需要制定出能源消耗的标准,通过监测、分析、评估等手段,及时改进空调系统的运行方式,减少能耗。
四、维护管理1. 日常维护定期对空调设备进行维护,包括清洁空调设备、更换过滤器等工作。
供热空调系统的节能措施

供热空调系统的节能措施
1.能效评估:为了确保供热空调系统的高效运行,需要对系统进行定期的能效评估。
通过使用能效评估工具,可以及时发现和解决系统中的能源浪费问题,从而降低能源消耗。
2.定期维护:供热空调系统的定期维护非常重要。
清洁和更换空调设备的滤网、冷凝器和蒸发器等部件,能够有效提高系统的工作效率,减少能源浪费。
3.优化供热系统:通过使用优化供热系统,可以最大限度地减少能源消耗。
例如,采用双管道供热系统,将供热水和回水分开循环,能够有效地提高供热效率。
5.合理调节温度:合理调节室内温度也是一项重要的节能措施。
适当降低供热温度或提高供冷温度,可以有效地减少能源消耗。
6.使用智能控制系统:智能控制系统可以根据室内外温度、湿度和人员活动情况等因素自动调节供热空调系统的运行。
这种系统能够实时监控能源使用情况,并根据需求进行调整,以达到最佳的能源利用效果。
7.加强绝缘和密封工作:加强建筑物的绝缘和密封工作,能够有效地防止能源浪费。
例如,在门窗、楼板和墙壁等部位进行绝缘和密封处理,能够减少能源的泄漏,提高供热空调系统的效率。
8.节能宣传和培训:加强节能宣传和培训,提高人们对节能意识的认识和理解。
通过指导和教育,能够引导人们减少不必要的能源消耗,促进环保意识的普及和推广。
综上所述,节能措施是供热空调系统中非常重要的一环。
通过综合运用上述措施,可以最大程度地减少能源浪费,提高供热空调系统的能效,为环境保护和可持续发展做出贡献。
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通常供给空调系统的能量由热源和冷源、经水系统传递给风系统,再由风系统将能量传递给被调节的房间,以达到所要求的室内温、湿度参数。在能量输送过程中,水系统输送能源所耗的能量,为泵的电能EP;风系统输送能源所耗的能量,为风机的电能Ef。这三部分能量之和,就是空调系统总耗能量Er。节能就是在满足目标负荷的要求下,合理有效地利用能量,使Er尽量减小。
对系统的运行参数进行监测,从不正常的运行参数中发现系统的问题,进行合理的改造。经常出现的问题有设备选择过大,运行能耗高等。
从以上两个系统能耗模拟数据可以看出,不论采用何种制冷方式,VAV系统的节能是不言而喻的,同时也是显著的。
2.3.2冷水机组的节能分析
在空调系统中,一般来说冷水机组的能耗最大,因此降低冷水机组的能耗便成为空调系统节能降耗的最大问题。然而,一年之中,由于空调系统在部分负荷下运行的时间比较多,所以,全年耗能与制冷机部分负荷下的工作特性有关。通常根据最大负荷选择冷水机组。而实际使用条件通常都偏离设计条件,因此很难保证机组高效运行。因此,改进和提高机组部分负荷运行时的效率就成为空调系统节能的重要途径。而且在选择冷热源的方案时,也应考虑部分负荷时效率的问题。与此同时,还要加强控制,并根据具体情况制定出节能的运行方案。
空调系统的节能
论文上传:wooya1981870留言
论文作者:顾晓光
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摘要:对于建筑中空调系统的节能问题,从评价和措施两方面进行了分析和介绍。并且把节能措施作为文章的重点,由设计、运行和管理三个方面逐一分析了空调系统的各个环节。介绍了现在比较常用的节能办法和最新的理论成果,同时联系实际工程和研究数据,对这些办法和成果在实际中的运用给予了讨论和展望。
PAL=
就办公楼建筑而言,日本建筑省能法规定PAL值小于335MJ/㎡·a。
1.3空调耗能系数(CEC)
由(2)可知,CEC即为全年系统冷、热源耗能量与全年系统泵与风机耗能量之和,除以全年系统供热负荷、供冷负荷、新风冷负荷、新风热负荷之和。当采取节能措施,降低系统能耗时,CEC的值可判断空调系统的节能性。对不同规模(大、中、小)、不同地区(寒、温、热)的标准办公楼所做的设计以及利用计算机模拟求得CEC数值表明:基准型空调系统的CEC约在1.6左右;节能型空调系统的CEC可接近1.1。
能量有效利用的评价指数可由单位能耗指数、空调耗能系数(CEC)来评定。
单位能耗指数= (1)
CEC= (2)
1.1空调系统节能评价准则
空调系统节能评价,首先,分析空调系统能量传递过程,从而对系统进行节能评价。
冷热源供给水系统的冷(热)量
—水系统的冷(热)量损失系数,由下列因素确定:
输入水损失能量:管道保温损失;供冷时泵的发热;过剩水量的输送损失;蓄热损失;空气-水系统等的管道损失;混合损失。
2.5对系统加强管理,适当调节提高节能效益
2.5.1加强日常管理
日常管理是建筑节能是否实际有效的关键。一个设计再好的节能系统,如果管理不善,一样达不到节能的目的。日常管理的节能措施有:
加强日常和定期的对设备和系统地维护。例如阀门、构件等的维护,防止冷、热水和冷、热风的跑、冒、滴、漏;冷凝器等换热设备传热表面的定期除垢或除灰;过滤器、除污器等设备定期清洗;经常检查自控设备和仪表,保证其正常工作等。
空气输送系数ATF*,一般在4~10之间。
ATF*=
式中 ─整个空调系统中输送空气所消耗的动力(即包括送风机、回风机、新风风机、排风机所耗动力之和)(kW);
─供给风系统的热(冷)量(kW)。
若仅对显热计算,则空气输送系数为ATF:
ATF=
式中 ─供给风系统的显热热(冷)量(kW);
水输送系数WTF,开式系统在20左右;闭式系统在35左右。
在满足工艺和舒适条件下,应尽可能地增大送风温差和供回水温差。常规空调的冷冻水和冷却水温差为5℃,大温差系统冷冻水温度可增加到8~10℃,冷却水温差增加到8℃。常规的空调系统送风温差一般在6~10℃,最大不超过15℃,大温差系统的送风温差在14~20℃。大温差不仅可以减少输送过程的能耗,同时减少了管路的断面,从而降低了管路系统的初投资。但是大温差也会影响空调设备的性能。如冷冻水大温差会导致风机盘管、表冷器冷却能力和除湿能力的下降,为弥补这不利的影响,可以降低冷冻水的供水温度,这样又使冷水机组的性能系数降低和能耗增加。因此确定温差时必须对利弊充分估计。也就是说,应综合考虑系统总能耗(包括输送能耗和冷水机组能耗)、经济性、环境控制质量等多方面来选择合理的温差。
2.2.2室内设计温度改变对空调能耗的影响。
以北京某4层办公楼为例进行的分析,采用冷负荷系数法计算出在不同室内设计温度tn下的设计空调冷负荷、湿负荷、制冷量以及以室内设计温度25℃为基准的节能率。由结果的变化规律可以看出随室内温度的变化,节能率呈线性规律变化,室内设计温度每提高1℃,空调系统将减少能耗约6%。
2空调系统节能措施
空调系统的节能是一个系统工程,要求在能源利用的各个环节和系统从规划到运转的全过程中贯彻节能的观点,才可能达到节能的效果,如果在某个环节上造成了能源的浪费,整个系统也不能说是节能的。
2.1改善围护结构的保温性能
建筑物冬季的热负荷和夏季的冷负荷有一部分来自建筑物的外围护结构。从建筑体形来说,同样面积的建筑物,接近立方体的外表面积最小,可以节能。对于长方形的建筑物,朝向对空调负荷有相当的大的影响,长边(主要面)朝向西或东的比朝向南或北的大,最大设计冷负荷约大25%左右。
2.2.3相对湿度的改变对空调能耗的影响。
仍对前述北京的4层办公楼为例,当设定室内温度为定值,仅改变室内相对湿度,计算不同相对湿度下的节能率,可以得出:当相对湿度大于50%时,节能率随相对湿度呈线性规律变化。由于夏季室内设计相对湿度一般不会低于50%,所以以50%为基准,相对湿度每增加5%,节能10%。
关键词:节能评价热特性耗能系数温湿度冷热源
0引言
随着我国国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调技术已在国防、科研、工厂、医院、宾馆、旅馆、商店、办公楼、影剧院、住宅等建筑中广泛应用,从而使建筑物的总能耗逐年增长。一些工业发达国家,由于广泛使用空调系统,以致空调耗能约占总能耗的1/3(如美、日等国),有的甚至达到总能耗的45%(如瑞典)。据统计自1945年以来,空调消耗能量以每年平均4~5%的速度递增。因此,美国、日本、欧洲的一些国家相继制订了节能法规及建筑能量管理系统的标准。
围护结构保温性能在建筑的节能中起着很重要的作用。一些研究表明,增大围护结构的保温性能,年空调冷负荷反而有所增加,其原因是在室外气温高的月份和时刻,保温性能好,可以节省空调冷量,但在非最热月或一天中的夜间,气温低时,不利于建筑散热,反而增加了冷负荷。当然,围护结构保温性能好,空调的设计冷负荷会小些。
在围护结构中,外窗对空调冷负荷有明显的影响。透过玻璃的日射得热冷负荷约占空调冷负荷的20%~30%,所以减少窗墙比——窗户面积与墙面积(包括窗面积)之比——可以减少热负荷和冷负荷,但减少到一定值时,会增加照明负荷,而反过来又增加了冷负荷。有些国家规定窗墙比<0.4,以及空调房间采用镀膜反射玻璃,可反射约30%的太阳辐射热,或采用中空玻璃,晚间采用保温窗帘。玻璃的品种的选择还应取决于地区和节能的主要目标。
2.2合理确定室内温、湿度
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。
2.2.1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。
2.3采用合理的空调系统及冷源方案
空调系统的能耗是由风系统和水系统的能耗组成的。在风系统中,风机的能耗占相当大的比例;而水系统中,节约水泵与冷水机组的能耗才是节能中最关键的部分。
2.3.1变风量空调系统节能分析
在空调系统中风机能耗占相当大的比例,因变风量(VAV)系统能随时跟踪建筑负荷的变化,及时调节送风量,从而可减少风机能耗,达到节能的目的;而且变风量系统便于分区调节,可满足不同房间的空调要求,因此,在商务楼宇的的设计中很适合采用。风机送风量调节方式很多,不同的控制方式节能效果也各不相同,有的方式节能效果高达49.7%。参见文献[1]。
2.2.4室内设计参数的优化组合。
通过以上分析可以很清楚地看到: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。
2.4减少输送系统的能耗
空调系统中,空气与水通常是冷量载体。输送过程能耗包括:通过传热的冷量损失和输送过程的流动阻力损失。对于输送冷量的水系统或空气的管路系统,克服流动阻力的能量又转变为热量导致冷量损失。减少输送过程的能耗主要可以从以下方面着手:
做好输送冷量的水管、风管的保温。
精心设计、正确计算系统阻力,选择合适的泵与风机的型号与规格,切忌选择流量、扬程或全压过大的泵与风机,避免不必要的能量损失。
输送水获得的能量:供热时泵的发热。
─供给风系统的热(冷)量(kW)。
水输送给风系统的冷(热)量
—风系统的冷(热)量损失系数,由下列因素确定:
输送风损失能量:管道保温损失;管道泄漏损失;供冷时风机发热;过剩空气输送损失;全空气系统的再热损失和管道混合损失;新风的新风过剩损失。