空调节能技术

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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。

《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
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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。
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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

空调节能方案

空调节能方案

空调节能方案引言随着气候变化和环境污染的日益严重,能源消耗和节能问题成为全球关注的焦点。

空调作为现代生活中不可或缺的设备之一,对能源消耗有着重要影响。

为了减少空调的能源消耗,降低对环境的影响,各种空调节能方案得到广泛的研发和应用。

本文将介绍几种常见的空调节能方案,包括优化空调系统、改良空调设备和提升空调使用效率的方法。

这些方案可以帮助用户在确保室内舒适的同时,节省能源,降低能源成本,为环保贡献一份力量。

优化空调系统1.定期维护检查经常进行空调系统的维护和检查可以确保其正常运行。

定期清洁和更换过滤器可以减少空调的负荷和能耗。

另外,及时发现和修复系统中的故障可以避免能源浪费和不必要的损失。

2.智能控制系统安装智能控制系统可以根据实际需求来控制空调的开关和调节温度。

这种系统可以根据室内外温度、人员活动和时间等因素自动调整温度,减少不必要的能源消耗。

3.分区控制系统对于大型建筑物来说,根据不同区域的使用需求安装分区控制系统是一个不错的选择。

通过根据每个区域的需求来独立控制空调运行,可以达到更高的节能效果。

4.太阳能空调太阳能空调系统利用太阳能作为能源,减少对传统电力的依赖,从而大大减少能源消耗和对环境的污染。

这种系统特别适合在阳光充足的地区使用,可以有效地节约能源。

改良空调设备1.高效压缩机采用高效压缩机可以提高空调设备的效能,并降低能源消耗。

现代高效压缩机具有低噪音、高效能和长寿命的特点,是节能空调的重要组成部分。

2.热泵技术热泵技术是一种能够将热能从低温环境传递到高温环境的技术。

将热泵技术应用于空调系统中,可以利用环境中的低温热能来提供制冷,从而达到节能的效果。

3.节能风扇传统的空调系统通常使用大功率的风扇来提供循环空气,但是这会带来额外的能源消耗。

采用节能风扇可以减少能源消耗并提高空调的效能。

这些节能风扇采用了先进的设计和技术,可在不降低空调效果的前提下实现更省电。

提升空调使用效率1.合理使用空调避免空调的过度使用和滥用可以显著减少能源的消耗。

家用中央空调的节能技术体现在哪些方面?

家用中央空调的节能技术体现在哪些方面?
家用中央空调的节能技术体现在哪些方面?
随着人们日常生活水平的提高,很多家庭都引进了空调的使用,但是据近几年的统计,由于产品能耗加大,我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象,而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分。因此节能一度成为一个重要的关注点。中央空调作为一种顺应而生的产品,能够很好的节能,那么家用中央空调的节能技术体现在哪些方面呢?
2பைடு நூலகம்变频技术的应用
随着控制技术的发展,不同类型的冷水机组都有较完善的自动控制调节装置,能随负荷变化自动调节运行,保持高效率运行。对空调机组、末端设备和水泵等设备采用变频控制,可以使能耗减少30%以上。
3、优化中央空调机组和末端设备的选择
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。
1、加设冰蓄冷系统
冰蓄冷系统即建筑物在使用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。
以上是家用中央空调节能技术的体现。其实无论是政府还是用户自身都比较重视家用产品的节能,因此一直促使着节能技术的发展。家用中央空调所加设的冰蓄冷系统,变频技术的应用,以及机组和末端设备的优化都有效地体现了中央空调的节能技术。因此要想达到好的节能,家用中央空调是个不错的选择。

空调机组的节能技术要求和规格书

空调机组的节能技术要求和规格书

空调机组的节能技术要求和规格书1. 概述随着全球能源需求的不断增长,节能减排已成为当今社会的重要课题。

作为建筑能耗的重要组成部分,空调机组的节能性能受到了广泛关注。

本规格书旨在规定空调机组节能技术的要求,以指导空调机组的设计、制造和检测,提高空调机组的能源利用效率,减少能源消耗,降低运行成本。

2. 节能技术要求2.1 能效比空调机组的能效比(COP,Coefficient of Performance)是评价其节能性能的重要指标。

根据国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》(GB 17790-2017),空调机组的能效比应不小于以下要求:- 制冷剂:R22、R410A、R32等- 制冷量:≤2500W 的空调机组,能效比不小于3.2- 制冷量 >2500W 的空调机组,能效比不小于3.02.2 制冷量和功率空调机组的制冷量和功率应符合以下要求:- 制冷量:应满足设计要求,且误差不大于±5%- 功率:应满足设计要求,且误差不大于±5%2.3 绝热性能空调机组的绝热性能主要体现在蒸发器和冷凝器的绝热层。

绝热层的材料、厚度和结构应满足以下要求:- 材料:应选择高效、环保、耐高温、抗老化的绝热材料- 厚度:应满足国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》(GB 17790-2017)的要求- 结构:应采用双层结构,内层为绝热层,外层为防潮层2.4 系统优化空调机组应采用先进的系统优化技术,提高整机性能:- 电子膨胀阀:采用电子膨胀阀调节制冷剂流量,精确控制制冷剂的流量,提高系统性能- 变频技术:采用变频压缩机,根据室内负荷自动调节运行频率,节省能源- 热泵技术:采用热泵技术,实现冷热双效,提高能源利用效率3. 规格书3.1 制冷量和功率根据设计要求,空调机组的制冷量和功率应满足以下范围:- 制冷量:5000~10000W- 功率:1500~3000W3.2 能效比空调机组的能效比应不小于3.0。

家庭空调电器的能效标准与节能技术

家庭空调电器的能效标准与节能技术

家庭空调电器的能效标准与节能技术近年来,随着全球能源消耗的不断增长和环境保护意识的提高,家庭空调电器的能效标准和节能技术成为关注焦点。

本文将探讨家庭空调电器的能效标准以及一些可行的节能技术,旨在引导人们选择更加环保高效的家用空调产品。

一、能效标准的重要性能效标准是衡量空调电器能耗水平的重要指标,对于保护环境、降低能源消耗以及减少家庭用电支出都具有重要意义。

一般来说,能效标准越高,表示单位能源消耗的冷量越大,从而在满足舒适度的前提下降低能源消耗。

二、我国的能效标准在我国,家庭空调电器的能效标准主要由国家能源局管理。

根据现行的标准,《家用空调器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013)规定了空调器的能效等级划分和相应的能效限定值。

根据该标准,空调器的能效等级分为一级到五级,一级表示最高能效,五级为最低能效。

三、节能技术的发展与应用为了满足节能的要求,各家空调电器生产商纷纷研发和应用各种节能技术。

以下是一些常见的节能技术:1. 变频技术:传统的空调电器在制冷或制热过程中只有高速和关闭两种工作状态,而变频技术可以根据室内温度和用户需求调节压缩机的转速,从而达到更加精准的温度控制和节能效果。

2. 智能控制:通过智能化的温度控制系统和传感器,空调电器能够实时监测室内外环境温度,并根据用户的需求智能调节运行状态,合理利用能源,减少不必要的能耗。

3. 高效换热器:换热器是空调器中最重要的组件之一,其效率的提升直接影响空调器的整体能效。

高效换热器使用新型材料和设计,能够提高传热效率,从而减少能源损耗。

4. 耗电监测与管理:部分空调电器配备耗电监测与管理系统,能够实时监控能耗情况,并提供相应的信息和建议,帮助用户合理使用空调电器,降低能源浪费。

四、节能技术的应用前景随着科技的不断进步和人们环保意识的增强,家庭空调电器的节能技术将会有更大的应用前景。

未来,随着能源消耗的限制和政府相关政策的推动,家用空调电器的能效标准也将不断提高,促使厂商更加积极地研发和应用创新的节能技术。

空调节能技术交底

空调节能技术交底
1. 背景
随着能源资源的日益紧张和环境污染问题的日益严重,节能减排成为了国家和社会的重要任务。

空调是日常生活中重要的电器设备,其能耗占据了很大比例。

因此,开发和使用空调节能技术变得至关重要。

2. 节能技术简介
空调节能技术是指通过改善空调设备的效能,减少能耗以实现节能的方法和手段。

常见的空调节能技术包括以下几个方面:
- 高能效压缩机技术:采用高能效的压缩机可以减少能耗,并提高空调系统的整体效能。

- 智能控制技术:通过采用智能控制系统,可以根据室内外温度、湿度等参数调整空调的运行模式,避免能耗的浪费。

- 能量回收技术:将空调系统的废热回收利用,用于供暖或给其他设备提供能量,减少资源浪费。

- 特殊材料应用:使用具有优良绝缘性、隔热性和散热性能的材料,减少能量的损失。

3. 操作要点
为了正确使用和应用空调节能技术,以下是一些操作要点:
- 定期检查和清洁空调设备,确保其正常运行和效能最大化。

- 合理设置空调的运行温度和湿度,避免过度冷却或加热。

- 注意空调设备的维护保养,及时更换老旧部件,减少能耗。

- 根据所在地的气候条件和使用需求,选择合适规格的空调设备,避免过大或过小而造成能耗的浪费。

4. 效益与意义
空调节能技术的应用不仅可以降低能耗,减少能源浪费,还能使空调设备运行更加稳定,延长使用寿命,降低维护成本。

同时,环保节能的意识也应得到提升,促进可持续发展的社会进步。

5. 结论
空调节能技术的发展与应用是解决能源问题和环境问题的重要环节,希望通过广泛推广和应用,实现能源的有效利用和生态环境的改善。

空调设备的节能技术研究

空调设备的节能技术研究随着社会的不断发展和人们生活水平的提高,空调设备已经成为现代生活中不可或缺的一部分。

然而,传统的空调设备在使用过程中存在高能耗、导致能源浪费以及环境污染等问题。

因此,节能技术的研究和应用成为了现代空调设备发展的重要方向。

一、智能控制技术智能控制技术被广泛应用于空调设备中,能够根据室内温度的实际变化自动调整空调设备的运行状态,从而实现节能的目的。

其中,一个重要的控制技术是温度控制,在达到舒适温度的同时,通过智能控制冷凝温度和蒸发温度,减少能量的消耗。

同时,还可以通过智能控制空调设备的启停时间来避免能源的浪费。

二、高效换热技术高效换热技术是节能空调设备的关键技术之一。

其中,一种常用的高效换热技术是使用热泵技术,通过热泵的作用,将低温的热能转化为高温的热能,实现能源的有效利用。

除此之外,还可采用空气预冷与再加热技术,通过提前冷却或加热进入室内的空气,减少空调设备的负荷,从而达到节能效果。

三、能效标准与认证加强对空调设备的能效标准与认证是推动空调设备节能的重要措施之一。

相关机构应加强对空调产品的能效标准制定,确保产品的能效达到最低标准,并对符合要求的产品进行认证。

同时,消费者在购买空调设备时,也应注重选择能源效率高的产品,从个人层面上推动空调设备的节能发展。

四、热物理性能优化在空调设备的设计过程中,通过优化热物理性能,减少能源的消耗也是一种重要的节能方法。

例如,合理设计换热器和蒸发器的结构,提高热传导效率,减少热能的损失;采用高效能量回收系统,将部分废热再利用。

通过这些措施,能够在不增加额外能耗的情况下,提高空调设备的运行效能,实现节能减排的目标。

总结起来,空调设备的节能技术研究包括智能控制技术、高效换热技术、能效标准与认证以及热物理性能优化等方面。

通过持续的技术创新和应用,能够实现空调设备的能耗降低,节能效果的提升,从而为保护环境和可持续发展作出贡献。

(本文字数:505)。

中央空调节能新技术应用

中央空调节能新技术应用概述在现代建筑中,中央空调消耗的能源大约占建筑能耗总量的 50%,尤其是酒店和写字楼等商用建筑中,中央空调的能耗占比更是超过60%。

随着人们生活品质的提高,人们对空调的舒适性要求也有了进一步的提高。

因此,如何有效降低中央空调的能源消耗,提升空调效率成为业界普遍关注的热点问题。

1、变频变容技术变频变容技术是近年来应用在多联式中央空调上的一种新技术,采用该技术的压缩机,有两个气缸,在低负荷情况下单缸运行,在高负荷情况下双缸运行,该技术能有效降低中央空调能耗;家用多联机 60%的运行时间都是单开一台室内机,有近 60%的时间在 30%以下的低负荷运行,特别是在负荷率低于 20%时,运行时间占比超过 40%,低负荷下压缩机低频运行,由于电机效率和容积效率的下降,使压缩机总效率下降。

压缩机的最低频有可能相对输出过高,所以整机总能效也会相应地下降。

在整机负荷率低于 25%时,家用多联机能效随负荷率减小而急剧下降。

同时,压缩机在低负荷运行的情况下,容易达到室内设定的温度点停机,这就导致压缩机在运行过程中出现频繁的开停,这样室内温度就会出现波动,影响用户的舒适性,整机能耗随着不断开停机而增加。

变频变容技术是为解决多联式中央空调的运行效率不高的问题而研发的技术。

搭载变频变容压缩机的多联机,运用单双缸切换的运行模式,使压缩机能够满足不同工况下的运行要求,减小最小制冷量,提升低负荷能效。

该系统具有两种运行模式,在室外温度较高或较多室内机运行的情况下,采用双缸运行模式,两个气缸同时运行,满足中、高负荷需求。

在室外温度较低或是只有一台室内机运行的情况下,采用单缸运行模式,仅一个气缸运行,满足低负荷需求,在满足用户正常制冷制热需求的同时,最大限度地降低了能源消耗,避免了大马拉小车的现象,解决家用多联机产品最小输出过大、低负荷能效低这两大突出问题。

在低负荷运行状态下,压缩机单缸模式运行,运行噪声更低,同时避免了空调频繁开停机造成的温度波动,舒适性更高。

空调系统节能技术


制冷机与热泵的基本能量转换关系
热泵装置:从环境中吸取 热量,传递给高温物体, 实现供热目的;
制冷机:从低温物Biblioteka 吸取 热量传递给环境中去,实 现制冷目的;
联合循环机:从低温物体 吸热,实现制冷,同时又 把热量传递给被加热的对 象,实现供热目的。
压缩式制冷机工作原理图
在正常的大气压力下,水要达到 100℃才能沸腾蒸发。而在低于 大气压力(即真空)条件下,水 可以在很低的温度沸腾。比如说 在6mmHg的真空条件下,水的 沸点只有4℃。
– 自动控制便于和楼宇自动化管理的计算机相连接,实现中央监控 和调节
• 缺点:
– 初投资高,风机盘管加新风空调方式高2.5倍左右。
– 如何保证新风量,需要加一套装置,使在调节减少送风量的同时 按一定比例逐步开大新风阀,增大自控装置造价。
– 风量稳定设施抵消风道静压变化所产生的干扰作用。
5.2.3 多分区空调节能技术
蓄冷介质 水
冰或其他 共晶盐
冰或其他 共晶盐
冰或其他 共晶盐 冰

蓄冷流体
取冷流体


制1冷冷吨剂=3023大水卡或=载3冷.51剂7KW 载冷剂 载水冷的剂蓄冷温度为4载-冷6℃剂
制冰冷的剂蓄冷温度为0制℃冷,剂制冷 机水应提供-3~-7℃水的温度
载融冷解剂或凝固温度5载~冷8℃剂 制融冷解剂潜热大,热导率水大 制密冷度剂大 载无冷毒剂,无腐蚀 载冷剂
调节发电 能力
蓄能成本 高
效率低
电站,投资27亿 元,填补高峰负 荷时发电成本为 1.3元/KWh,是 常规电价的2.5
倍。
的峰 谷差
调节用户 负荷
蓄冷空调 技术
• 至1998年,日本已有蓄冷空调系统5566个,其中水蓄冷 系统2249个,冰蓄冷系统3317个。
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冷梁与干式盘管
被动式冷梁(对流式)-不带送风管道,室内空气自然对流, 冷却盘管对室内空气进行冷却。
送风式冷梁-与对流式冷梁相比较,利用了送风管道空气射流 的诱导作用,可创造出更舒适和更高品质的室内空调环境。
干式风机盘管机组,是专门用来向房间提供显冷量的空调末端设备。 其设计工况下的冷冻水供水温度一般高于使用环境的空气露点温度,空 气冷却过程无冷凝水产生,是典型的干式冷却过程。干式风机盘管有卧 式、立式、卡顶式等多种结构形式。
冰(水)蓄冷系统原理
所谓冰(水)蓄冷,即在夜间电网低谷电费时制冰(冷水),并由蓄冷设备以冰(冷水)的形式 将冷量储存起来,待白天电网高峰电费时,再通过融冰(循环冷水)的方式将冷量释放出来,满足 高峰空调负荷需要的空调系统。根据运行方式可分为:全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷;根据蓄冷介 质主要可分为:水蓄冷、冰蓄冷。
温湿度独立控制系统的技术特点
1、夏季空调工况下,空调供水温度可由原来的7℃提高到15-18℃,空调主机能效比提高,节能约 30%;将联合处理的冷冻除湿改为独立的新风系统溶液除湿,节能约30%。 2、毛细管空调末端系统无吹风感、无噪音具有良好的舒适性、较高的制冷能力,可安装在顶棚、 墙面,厚度约10mm。 3、空调毛细管系统对室内湿度控制要求较高,通过对室内湿度的检测来调节系统供水温度,使空 调供水温度高于室内空气的露点温度,避免墙面结露。
2、冰蓄冷的技术特点:蓄冷密度大,贮槽体积小,冷损耗小;可采用低温送风系统;但制冷机 需采用专门的双工况,中间冷媒为乙二醇溶液。机组的能效比较水蓄冷低。设备与管路系统较复杂。
二、热 泵 技 术 ·地 源 热 泵 技 术 ·水 源 热 泵 技 术
地源热泵技术
土壤源热泵系统,就是利用地下浅层土壤能量,通过地 下埋管管内的循环介质与土壤进行闭式热交换达到供冷供 热目的。夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下,对建 筑进行降温;冬季通过热泵将大地中的低位热能提高品位 对建筑供暖。
水源热泵系统的适用范围
• 有丰富、稳定的地下水资源可以利用的地区。 • 冬季有供暖需求的建筑,要求水资源冬季可利用温度不宜低于3℃。 • 夏季水温不宜超过30℃。
三、温湿度独立控制系统技术
温湿度独立控制技术
温湿度独立控制系统由毛细管平面辐射等干式末端系统和独立新风系统组成。 采用温度与湿度两套独立的空调系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,全面调 节室内热湿环境,从而也避免了常规空调系统中温湿度联合处理所带来的损失。
水源热泵技术
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~16℃,水体 温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高, 能效比也提高。而夏季水体为15~25℃,水体温度比环境 空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好 于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。
水源热泵的技术特点
• 利用地表水、污水或地下水的低品位能源,实现向建筑供冷供热的功能。 • 环境效益显著。 • 系统简单易行,初投资较低。 • 不影响建筑美观,省去冷却塔。 • 地表水热泵系统通常是池塘、湖泊或河流的地表水。 • 应注意地下水回灌技术,避免造成地下水资源的流失。
1400 1200 1000 800 600 400 200
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
全负荷蓄冷系统
1200 1000
800 融冰供冷600 主机制冰
400 200
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
部分负荷蓄冷系统
融冰供冷 主机制冰 主机制冷
溶液或其它除湿方式处理新风系统
溶液除湿处理 新风的方式,就 是采用具有吸湿 能力的盐溶液(溴 化锂、氯化锂) 作为吸湿介质与 空气直接接触, 从而实现空气处 理的方式。
毛细管平面辐射空调系统
➢舒适—辐射换热,无风感、无噪声,不满意度低 ➢健康—独立带除湿新风系统,有效提高空气品质 ➢节能—夏季供水温度高于16℃,系统COP高 ➢与土壤热泵系统结合,毛细管末端夏季可以实现直供,大大降低运行费用 ➢安装方便、快捷 ➢节省建筑空间
建筑节能现状
据建设部估算,目前我国建筑能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等)约占全社 会总能耗的25%,加上建材生产能耗,建筑能耗约占社会总能耗的比例高达35%-40%。
我国既有的近400亿平方米建筑中的99%为高耗能建筑,新建建筑中95%以上仍属于 高耗能建筑,单位建筑面积能耗为发达国家新建建筑的2-3倍以上。
绿色建筑的评定
为了推行绿色建筑,国家制定了一系列法律法规及管理规定, 如《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经 济促进法》、《绿色建筑评价标准》等。
国际上一些先进国家对绿色建筑的评定采用的是LEED认证 (美国绿色建筑委员会推行的一个建筑评估体系)。
无论是国内还是国际标准都是通过以下五个方面的标准来评 估绿色建筑: 1、能源的利用;2、水资源的节约;3、二氧化碳排放量;4、 室内环境质量;5、资源管理。
强调可再生能源、环境保护和材料复用,营造健康舒适的使用环境。
绿色建筑的概念
节能建筑 是通过对建筑节能系统的整合,达到建筑物总能耗降低的目标,建立 高舒适度、低能耗的建筑体系。
生态建筑 强调通过本土化的用材和被动式建筑设计实现建筑自身的生态环保, 使居住与自然和谐统一。
低碳建筑 是指从建筑的生产,材料的使用、运输、建造,后期维护使用,到后 期拆除,材料再循环使用的整个生命周期内,减少化石能源的使用量,提高能效,降 低CO2的排放总量的建筑体系。
3、2011年我市对86栋大型公共建筑开展了2010年能耗统计工作,并对其中 20栋建筑开展了能源审计工作。第一批选中6家作为试点如:渤海明珠、船舶丽湾 酒店、昱圣苑酒店等。 由政府出资安装监测设备(互感器、电表、水表、热量表、 数据采集器等)。对一些能耗较大的公建采用合同能源管理的模式(由能源公司出 资改造,节省的能源费用双方分成)。
M V6
水蓄冷冷源原理图
蓄冷系统与常规电制冷系统的区别
技术成熟、系统运行稳定 可靠
5
削峰填谷、平衡电力负荷, 提高电网运行效率
1
3
3 4 可获得政府补贴
利用峰谷电价差,节 省用户的电力费用 2
减少制冷机组容量, 大蓄冷的特点
1、全冷负荷供冷:设计总冷负荷全部由蓄冷装置提供,制冷机不运行,仅依靠蓄冷槽向用户供 冷。多用于间歇性的空调场合,如体育馆、影剧院。全负荷蓄冷要求制冷机和蓄冷装置的容量较部 分负荷蓄冷方式要大、初投资增多。但运行电费最节省。
2、部分负荷蓄冷:设计总负荷的30%-60%由蓄冷装置提供,蓄冷装置和制冷机联合运行。该 方式在过渡季节也可执行全负荷蓄冷方式。因初投资省,被广泛采用。
冰蓄冷、水蓄冷的技术特点
1、水蓄冷的技术特点:可以使用常规的冷水机组,贮槽可以利用消防水池,初投资省,系统简 单。但水蓄冷密度小,贮槽体积庞大,冷损耗也大,对蓄冷水池的保温及防水要求高。
地源热泵系统的适用范围
• 1、建筑物有供冷和供热的需求,且冬夏季负荷相差不大,有利于地下热平衡。如果夏季排热 量和冬季吸热量不吻合,会造成大地温度场持续的升高或降低,影响地源热泵系统的长期运行效果。 • 2、如建筑物冷热负荷相差较大时,应有辅助补热或散热措施,以保证地下热平衡。 • 3、室外地埋管占地面积大,建筑物周围或地下有可以埋设地下换热器的空间。 • 4、地源热泵应通过经济比较后确定使用方案。
•冰蓄冷技术 •水蓄冷蓄热技术
蓄能 技术
空调节能技术 空调节能技术
•土壤源热泵技术 •污水源热泵技术 •地表水源热泵技术
热泵 技术
•置换送风技术 •毛细管平面辐射冷梁、 干式盘管、VAV空调技 术 •溶液除湿技术
温湿度 独立控制
分布式能 源
•IES软件模拟
一、蓄 能 技 术 ·冰 蓄 冷 ·水 蓄 冷
工程案例介绍
东方海港国际大厦空调系统投资比较
东方海港国际大厦地源热泵+VAV+独立新风空调系统初投资
系统构成
分项初投资(万) 初投资(万) 备注
2、大连市建委制订了《推进建筑合同能源管理专项实施办法 》,总体思路 是:第一步是推广管理节能型合同能源管理,即通过服务公司的能源管理手段规避 不合理能源使用方式,实现无成本、低成本节能;第二步是推广技术改造型合同能 源管理,在管理节能的潜力得到充分挖掘的基础上,完成对能源设备、系统的能效 评价,进行节能诊断和改造。
温湿度独立控制系统的适用范围
• 空调毛细管产品目前国内生产厂家不多,设计及施工规范还没正式颁布,项目的成本控制及施 工管理较难。 • 由于毛细管是暗埋在顶棚或墙面,成品保护要求高,适合于精装修交房的项目,对于清水交房 的项目应慎用。 • 空调末端为干式盘管的温湿度独立控制空调系统可用于办公、宾馆、商场及住宅。
地源热泵的技术特点
• 可再生能源利用技术,属经济有效的节能技术。环境效益显著。 • 一机多用,可实现冬季供暖和夏季供冷的功能。 • 不影响建筑美观,省去冷却塔。 • 运行费用比常规空调及风冷热泵系统节省30%左右。 • 系统维护费用低。 • 初投资较大。(主要在室外地埋管部分) • 地下埋管系统的热能测试及设计难度较大。需进行地质勘探,用地下换热模拟软件对地下换热 器系统进行温度模拟,计算地下打井的布局、孔数、深度等。 • 地下埋管系统的施工难度较大。(主要是室外打井部分)
建筑节能现状
目前全国建筑面积近20亿m²/年,使用空调的建筑面积6~8亿m²。 空调系统的能耗在一幢建筑物中所占的能耗大约相当于建筑总能耗的50%以上。 由此可以看出:合理地采用空调系统能源和末端形式,对于整个建筑的节能及经 济性具有十分重要的意义。
大连市节能减排有关政策
1、大连市集中供热办公室: 申请增量成本差额补助(70﹪), 如用传统投入 200元, 用热泵投入300元,余额100元差额×70﹪(补助70元)。
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