变频节能技术在压缩机中的应用

变频节能技术在压缩机中的应用
变频节能技术在压缩机中的应用

建筑工程暖通空调节能技术探讨

建筑工程暖通空调节能技术探讨 摘要 近年来我国整体发展良好,社会各行业发展中所用技术与理念得到一定完善、优化与创新。在现代建筑工程之中,暖通空调正常运转需要耗费大量能源,能源逐渐稀缺的趋势下,节能技 近年来我国整体发展良好,社会各行业发展中所用技术与理念得到一定完善、优化与创新。在现代建筑工程之中,暖通空调正常运转需要耗费大量能源,能源逐渐稀缺的趋势下,节能技术研究更加受到重视。现代城市建筑的暖通空调需要消耗50%左右的能源,这就需要建筑行业在设计暖通空调时灵活运用节能技术,从而在真正意义上促使建筑工程中的暖通空调达成节能环保目标。 1暖通空调节能技术概 我国整体发展加快的趋势促使各大城市纷纷开始投入到城市化建设之中,大部分地区都涌现出诸多建筑工程。在建筑工程之中,暖通空调逐渐变成至关重要的环节之一,主要是因为在一座城市所有的能源消耗总量之中,建筑工程所消耗的实际能源大约是一座城市能源消耗总量的三分之一,其中暖通空调在完成设计与安装后运行时,所消耗的实际能源大约是一座城市能源消耗总量的五分之一,面对这种能源消耗速度与情况,我国能源开始出现缺乏征兆。能源在现代社会中属于战略物资,我国在能源方面的主要来源是煤矿,但由于很多矿石都不具备再生功能,一旦所掌握的能源总量降低到一定程度,就会限制未来发展规划的落实,甚至可能在根本上动摇我国发展根基。如果能够在建筑工程暖通空调之中适当运用节能技术,便可促使暖通空调不再消耗大量能源,暖通空调节能技术可以确保建筑内部的温度、湿度、空气流动度及洁净度等诸多参数,在与相关部门对暖通空调所提标准完全相符的基础上,最大程度地增加暖通空调对能源的利用率[1]。通过一系列有效技术与落实措施加强暖通空调对城市环境的保护效果,对于建筑行业、社会发展及人民大众来讲都有着至关重要的意义与作用。 2暖通空调技术在建筑中的运用原则 在建筑工程之中设计暖通空调时,为了切实保证暖通空调在完工后的节能效果与效率,实际运用节能技术时一定要注意以下几点运用原则。其一,回收原则。在建筑工程暖通空调内部之中,有很多零件或部件自身都具备或可起到重要作用,因此,对这种自身作用较大的零件或部件,一定要有针对性地回收,并于回收之后,可以通过重新加工与调整实现循环利用的目的。在实际回收暖通空调中重要零件与部件时,一定要明确区分回收和回用之间的差别,所以这种回收原则并非是没有任何基础与底线,十分随意且规模较大地回收暖通空

[暖通,技术]建筑暖通节能技术的探索

建筑暖通节能技术的探索 【摘要】由于经济技术的快速发展,生活中暖通消耗很多能源,广大民众也逐渐意识到了节能的作用。所以节能技术的使用与开发也理所当然的成了重中之重。 【关键词】节能技术;暖通;建筑 众所周知,室内环境的质量好坏取决于暖通技术。如若暖通技术较好,则寒冷的冬天室内温暖如春,炎热天气时也是凉爽如秋。要维持这种四季都舒爽的室内环境,就需要暖通空调消耗大量的化石燃料。但是为了达到节能减排的目的,就需要不断地提高暖通技术,用最少的资源取得最大的利益。例如使用一些节能的暖通设备,或者是环保型的暖通设备等等。 1.提高和推广暖通节能技术的意义 进入信息互联网时代,在经济快速发展,人民生活水平日益提高的同时,资源和能源的消耗也是逐渐增多的,而部分能源却是不可再生的,故而节能技术的探索就是必不可少的。暖通设备在各行各业的应用也越来越广,最受瞩目的是在建筑方面。我国的暖通设备还是处于高消耗,重污染的水平上,在节能减排上还是很有发展前途的。管理体制也没有与节能技术相融合,所以导致暖通节能技术还处于落后水平。因此,不管是为了提高资源利用率来获取更大的利益,还是从节能上来说,提高建筑节能水平以及提高和推广节能技术都是迫在眉睫的。 2.暖通节能技术在实际生活中的应用 2.1热泵取暖技术 热泵取暖是基于把温度较低的热源传送到温度较高的热源处的原理,是通过机器耗能来实现从高温热源向低温热源输送热量的逆过程。热泵科技中的温度较低的热源不仅有水源热泵、地源热泵,还有空气源热泵。 热泵的使用非常普遍。其中水源热泵的热源主要包括:河流水、污染水、地下水和地表水等。地源热泵的热源大部分来源于土壤和地热水。水源热泵利用水中蕴含的太阳能,对它做功,使他冷热循环交替作为高、低热源。并且水源热泵的能耗小,污染轻,是符合当前全世界的环保意识的一种技术。而地源热泵则是利用地壳表面的土壤中太阳能制作出了更加清洁的暖通设备。这项技术的开发让人们得以对潜在的太阳能资源充分利用,并且在与水源热泵技术相结合后有效地提升了制冷、供暖及热水供应的运行步骤,实现了暖通设备的自动化运行和环保型暖通机制,也节省了空间,多方受益。 另一方面,空气源热泵将空气中的低温热能送到高温热能处,通过暖通设备推动系统内部空气流动,从而实现冷热循环。这种技术在日常生活中运用广泛,因其安全、环保、低碳而被广大民众所接受。 2.2太阳能采暖技术

压缩机节能技术存在问题及措施分析

压缩机是一种重要的工业设备,广泛应用于生产生活的各个方面,空调、冷库、石油工业、化工工业都离不开压缩机。但是压缩机同样也是耗电大户,其在生产生活中的运行会造成大量的电力消耗,研究压缩机节能技术十分必要。 压缩机运行节能 1压缩机运行中存在的问题 1.1出力低,能耗高。很多工业用压缩机出于节能考虑,限制压缩机功率,导致压缩机压缩能力低于设计值,尤其是夏季载荷升高时输送量将明显下降,由于散热能力有限,使得生产线其它设备不能满荷运行,降低了生产效率。 压缩机双机并联的运行模式运行效率不高,稳定性欠佳,两台压缩机并联工作,虽然能够明显增加总流量,但是单台压缩机的工作流量要比单机工作时低,因此每台压缩机的工作效率都下降了。双机并联的总压缩流量要比独立工作的流量小,而且并联之后流量增加,管道阻力损失将随之增大,机组的安全性也受到影响。 1.2机组运行状态不佳。这个问题主要表现在压缩机运行周期难以满足设计要求、夏季运行不稳定、故障多发等方面,一些压缩机设备长期运行,机械、电气和仪表等构件故障多发,采用事后维修的方式难以实现机组长时间无故障稳定运行,容易出现故障,导致压缩机停车,影响生产安全。 1.3运行维护费用偏高。旧压缩机维护费用很高,两机并行时,两组压缩机都要备用一套故障多发件,双备份成本,同时也造成了一些备用件的冗余和浪费。 2压缩机能量调节与能耗 压缩机一般根据设计工况冷量实际需求选型,一般情况下压缩机都是全年工作,横跨冬夏极

端天气,所以面临着相对复杂的外部环境,而且实际工况和设计方案之间难免存在一定偏差,所以压缩机功率要有适当富余。 现阶段,压缩机能量调节主要有间歇控制运行、吸气调节、气缸卸载、旁通调节和无极变速调节等类型。其中压缩机间歇运行是比较常见的运行方式,环境温度高于设定温度,压缩机将启动运行,环境温度下降到设定温度以下,压缩机将停止工作。这样的工作方式适用于环境温度比较稳定、负载不大的情况,但是实际使用过程中,并非任何时刻环境温度都趋于稳定。极端天气和复杂工作环境下,各种生产活动都会造成冷量负载变化,温度变化频繁,发动机频繁启停,会造成较大的能量浪费。而发电机瞬时电流会污染电网,增加电网波动,压缩机的寿命也会受到影响。因此,变频技术在压缩机中也得到了更多的应用。 3压缩机变频节能 工况一定的情况下,压缩机制冷量和质量流量成正比,变频调节的基本思路就是通过改变压缩机电机转速来调整质量流量,从而改变总机组制冷量。 系统功耗和表征调节方式有关,同时也受制冷装置制冷量影响,制冷系统热负荷减少,冷库控制系统将通过变频器降低压缩机转速,从而降低制冷剂质量流量,降低制冷剂冷凝温度,升高蒸发温度,从而降低总冷量。而且变频电机转速下降,压缩机摩擦功减小,绝热效率也随之升高,对降低K值也有帮助。部分负荷状态下,压缩机电机转速下降,KQ减少,能够大幅度降低系统功耗。 压缩机节能技术 1压缩机控制工艺参数优化 1.1吸入压力调整。选择合适的吸入压力能够有效降低压缩机功耗。一般情况下,吸入压力越低,能耗将越大,特别是压缩机一段的吸入压力。因此,可适当提高压缩机的吸入压力,在一段吸入中增加高效旋风入口分离器,进一步消除进气管网的阻力,在保证充足处理气量的同时获得更高的吸入压力。 1.2压缩机段间压降降低。压缩机段间压降同样也是压缩机功耗的重要原因。为了降低段间压降,可用高效换热器代替级间冷却器,减少不必要的管路设备和弯头,同时改善操作条件,降低冷却器结垢程度。 2压缩机结构设计优化 2.1三元流叶轮。三元流叶轮是专为气体流动设计的叶轮结构形式,大型压缩机一般采用这种结构形式。现有叶轮也可以通过适当的改造使之具有三元流叶轮的特点,显着改善叶轮的性能。相关理论研究和试运行证明三元流叶轮的使用能够提高叶轮运行效率最高10%左右,对原有压缩机叶轮的改造成本较低。但是,能够明显提高设备生产能力,改善经济效益,压缩机的节能性能也将明显提高。

浪潮680变频螺杆压缩机用户操作手册

浪潮680变频Ⅲ型螺杆空压机 用 户 操 作 手 册

特点: ●LCD中英文显示. ●对空压机进行防逆转保护. ●远程/本地控制选择. ●对温度进行检测与控制保护. ●变频-变频联动、变频-工频联动运行选择。 ●支持变频器减速停机、自由停机选择。 ●二路RS-485通讯接口。一路读取变频器数据,一路联控或与外部通信。 ●集成PID运算与控制于一体,根据供气压力,控制变频器运行频率,实现恒压供气。 ●高度集成,高可靠性,高性价比.

目录 一、基本操作 (4) 1、按键说明 (4) 2、指示灯说明 (4) 3、状态显示与操作 (5) 4、运行参数、菜单 (5) 3、用户参数查看及修改 (6) 4、用户参数表及功能 (7) 4、厂家参数 (9) 二、控制过程 (10) 1、单机运行 (10) 2、联网控制 (10) 3、风机运行 (11) 三、预警与提示 (11) 1、空滤器预警指示 (11) 2、油滤器预警指示 (11) 3、油分器预警指示 (11) 4、润滑油预警指示 (11) 5、润滑脂预警指示 (11) 四、安全保护 (12) 1、对风机的保护 (12) 2、温度高保护 (12) 3、空压机防逆转保护 (12) 4、供气压力超压保护 (12) 5、传感器失灵保护 (12) 五、常见故障的处理 (12) 1、查看现场故障 (12) 2、常见故障及原因 (13) 六、联动控制、联网通信 (13) 1、联动控制 (14) 2、联网通信 (15) 七、变频器操作 (16) 八、变频器参数记录 (27) 九、电器接线图 (28)

一、基本操作 1、按键说明 图1.1.1 ——启动键:空压机处于待机状态时,按此键可启动空压机运行;联动控制功能正确设置时,如果空压机为1号机并设置为主机,按启动键启动空压机,同时启动联动控制功能。 ——停机键:空压机处于运行状态时,按此键可停止空压机运行;联动控制设置时,如果空压机为1号机并设置为主机,按停机键停止空压机运行,同时停止联动控制功能;设备处于停机 状态时,长按停机键,切换到软件版本显示界面。 ——加、卸载键/确认键:空压机运行时此键作为加、卸载键,控制空压机加载运行或卸载运行; 在数据设置模式时,修改完数据后,按此键确认数据输入;输入密码后,按此键确认密码输入, 并验证密码是否正确. ——下移键/递减键:查看参数时,按此键下移滚动条;修改数据时,按此键递减当前闪烁位置数据。 ——上移键/递增键:查看参数时,按此键上移滚动条;修改数据时,按此键递增当前闪烁位置数据。 ——移位键/进入键:修改数据时,按键作为移位键,移动闪烁光标到下一个数据位;在菜单选择时按此键,进入当前菜单的下一级菜单,如果当前菜单没有下一级菜单,则进入当前菜单的设置 模式,当前菜单数据出现闪烁光标。 ——返回键/复位键:在设置模式时,按此键退出设置模式,在参数查看模式时,按此键返回上一级菜单;故障停机时,长按此键复位故障。 2、指示灯说明

暖通节能技术的探讨

暖通节能技术的探讨 发表时间:2017-11-06T10:04:33.013Z 来源:《基层建设》2017年第20期作者:王海红 [导读] 摘要:现代的生活理念讲究的是节能环保,建筑的节能也非常重要。 身份证号码:13292419731013xxxx 摘要:现代的生活理念讲究的是节能环保,建筑的节能也非常重要。在一般的住宅建筑中,加强健康节能、经济环保的空调系统,是现代暖通技术的发展方向。本文结合自身工作实践经验对建筑暖通节能进行介绍分析。 关键词:暖通节能,空调设计,建筑,采暖 随着人们生活水平提高,城市建设规模越来越大,暖通空调系统用的越来越多,相关的能源消耗也随之增加,能源供求将出现新的矛盾。为解决矛盾,采取节能技术,可使现有空调系统节能近50%。因此,在暖通空调系统中考虑节能具有重要的意义。 一、暖通系统的节能设计 我国正处于城镇化和工业化快速发展时期,每年大约有20亿平方米的建筑总量,建筑供暖、空调、降温及热水供应约占70%,暖通节能的设计是关键,建筑节能的职责义不容辞。设计师在方案设计时,应首先深入了解业主的能源状况及其对空调的使用情况以及是否有余热、废气等利用条件或气候条件的特点,并综合对比各种能源方案。 从设计入手,减少巨大的建筑能耗,是当前的迫切任务。在设计方面应从以下几方面考虑:首先供暖系统要保证除楼梯间以外的各房间实现分户或分室供暖,室内温度独立控制状态,采暖所用材料要坚持简单、量少的投资原则。其次在墙体、窗户、屋面等三个方面围护结构设计过程中重点考虑。外维护结构导致的热损失占空调系统的能耗比重很大,所以改善维护结构的保温性能,可以提高空调系统的节能指标。 设计是工程的龙头,系统设计的优劣直接影响其使用性能。合理选择、设计暖通空调系统,使其在高效、经济的状况下运行,随意性地把冷、热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标,作为施工图设计阶段确定冷热供应的依据是设计的弊端。 以一座大厦的暖通设计为例:设计理念:多方面多角度地采取一系列节能措施,以保证大厦安全为主导的舒适性前提下,设计最大限度降低该大厦空调系统的能耗。 节能思路:在该大厦的空调系统设计的各个环节采用先进有效的节能技术,安装配置高效的节能设备,采用BAS系统有效的管理控制空调系统。主要从以下几方面考虑: 第一是符合建筑热工要求的围护结构性能,尽量考虑有效的自然通风,便于春秋过渡季节充分利用室外条件。包括围护结构的传热系数、气密性等指标都是要考虑的因素. 第二。其次合理利用能源,首先考虑当地的气候条件,资源状况以及当地资源的费用情况,采用蒸发冷却系统、天然气及电冷热水机组等相应系统做冷热源。 第三采用根据建筑物的体型,考虑采用两管制或分区四管制系统,外区设置采暖的空调水系统。设计中配置冷热水泵,有效利用二次泵变流量系统以及大温差输送等技术。 第四对冷热源系统、热交换器设备、VAV系统等进行统一的管理和控制。VAV系统采用风量控制法,并对周边散热器联锁控制。 二、热能的回收利用是节能的重要途径 冷热源是设计师最关注的一点,因为其能耗往往能占空调系统总能耗的50%左右。当前的建筑设计中普遍存在设计工期短,对当地气候条件不了解,专业设计人员设计不专业等的情况。暖通专业既然是建筑节能的支柱力量,因此,目光不仅要盯住如何优化暖通空调系统设计,而且要能在实际中如何实现。设计师在方案设计时,应首先深入了解业主对空调的使用情况以及是否有余热、废气、蒸发冷却等利用条件,并综合对比各种能源方案。在热能的回收利用方面也要重点考虑节能的方案:首先是回收制冷机组的冷凝热,与生活用热水结合起来,可以把水加热到洗澡的标准,同时又环保和节省锅炉附属设备的资金。其次回收空调的排风余热,可以采用转轮全热交换器、板式显热交换器和板翘式全热交换器来回收显热和余热,实现对新风的预热和预冷。 三、采暖的节能措施 热水作为热媒能够明显提高供热质量。在节能方面的主要措施更多的是应用热泵系统和太阳能采暖系统作辅助。集中或区域供热系统是较普遍的取暖方式,锅炉房的节能是取暖的重点。对采暖非常值得的一项节能措施就是锅炉的节能运行,正确设计、运行和调节锅炉使其在满足功率要求的一个最佳值下运行。供热单位室内的具体调节自动控制设备及气候补偿设备的安装也具有重要节能意义。供热管道的节能设计也是最近时期的节能方式,目前采用的供热管道是直埋系统,管道中间的管材是钢制的,管外是塑料,热保温层是由泡沫塑料直接浇注而成,利于安装;并在管线分支装置平衡阀等设备,有利于提高采暖的效果。室内宜按照南北走向分环供热原则进行布置并分别设置室温自控装置。 四、空调系统的节能 设计采用闭式循环方式空调的冷热水系统,这样可以节省克服静水压力所需的输送能耗,延长管道的使用寿命,防止腐蚀。经过技术经济比较后确定冷热水设备的配置,对于中小型工程,水温要求一致,可以选择冷源侧定流量和负荷侧交流量的一次泵系统。各区域水温要求不一致或管路阻力悬殊,应该分区设置二级泵。这样的设计可以有较大的节能空间,还可以采用冷源侧和负荷侧均变流量的一次泵变频交流量水系统,分别设置冷热水循环的分项控制。空调冷水一次泵系统的节能设计在冷热源侧负荷侧的集、分水器之间设旁通管及旁通调节。采用电动两用阀控制末端空气处理装置的回水支管上。多台冷水机组与泵间要分别对应设置接管的连接方式。 还是以上面那个大厦为例: 暖通设计方面采用了恒温恒湿空调系统的再加热,对能源实现了二次利用,从根本上改变了恒温恒湿空调领域的电加热或其它能源的再加热,极大地降低了总能耗,节能显著。 对于大厦内部的部分房间采暖,为了减少供热能耗的损耗,设置了地板采暖,实现充分节能。采用变频控制,设计空调系统的风机,调节送风量,已达到节省风机运行电耗的节能目的。 暖通设计施工中存在的浪费能源问题 第一,由于形象工程的观念和投资者与使用者不统一的原因,使得暖通工程设计不重视后期暖通系统的运行成本问题,只关注一次性

关于往复式压缩机节能降耗途径的研究(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 关于往复式压缩机节能降耗途 径的研究(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

关于往复式压缩机节能降耗途径的研究 (最新版) 通过对往复式压缩机压缩过程进行理论分析,结合生产实践中用到的节能技术,对往复式压缩机节能降耗途径进行探索,并作出总结。 某加气母站共六台D型水冷往复式压缩机,均为四级压缩,主要用于将低压的净化天然气压缩到25MPa高压天然气。为深入开展节能降耗工作,减少压缩机能耗损失,提高设备工作效率,现就往复式压缩机压缩原理进行理论分析,根据生产运行中的事故案例,结合实践中常用的节能技术,提出节能措施,为场站压缩机技术改进提供可靠依据。 压缩过程理论分析 往复式压缩机将低压气体压缩为高压气体,由吸气、压缩、排

气三个过程组成。 典型的压缩过程有等温压缩、绝热压缩和多变压缩三种,其中等温压缩和绝热压缩属于理想情况,压缩过程中状态参数都有明显变化。 等温压缩功为Wdb,由面积c-a-db-d-c表示,同理,绝热压缩功为Wjb,多变压缩功为Wbb。有图可以Wdb

海尔冰箱压缩机坏了上门维修

我们长期累月的使用冰箱,了解的人都知道冰箱压缩机是常见故障之一,如果自己懂冰箱压缩机维修方法,我们自己就可以检修,可以节省一大笔费用 一.冰箱压缩机常见故障修理: 1、接通电源后,使用木锤或橡胶锤轻轻敲打压缩机的外壳,并不断变换敲击位置,此种方法可排除轻微卡刚、抱住故障。 2、对于变频压缩机来说,可以利用调压器将电源电压适当提高,或者在压缩机的启动电路中串联一个无极性电解电容作为启动电容,以增加压缩机的启动电流,来排除轻微卡缸,抱住故障。 3、对于严重的抱住,卡缸现象,则要更换新的压缩机。 二.冰箱噪音大怎么办?

一般冰箱噪音大原因以及常见解决办法有:1、放置水平未调整好,调节冰箱平衡。 2、部分使用多年的电冰箱管道和冰箱机身附件紧固松动,办法将冰箱松动管道和冰箱附件紧固锁紧。 3、压缩机故障,需要请专业维修、修复压缩机或更换新的压缩机。 4、冰箱内的瓶、盒装物共振,挪一下物品位置。 5、如果是水流和气体的丝丝声,正常。 三.冰箱下边漏水是有哪些原因及解决方法? 1、冰箱漏水之长时间未清理所引起,冰箱由于长时间为进行清理,导致食物的残渣进入到冰箱排水孔中。导致排水孔堵塞。冰箱冷藏室后壁融化的水无法排入节水盘中,积累在冰箱底部,导致冷藏室中的水越积越多,就形成了冰箱漏水的情况。 解决方法:将冰箱电源线拔出,之后把冰箱排水孔中的塑料长塞子取出,然后将使用一根较长的长条插入冷藏室排水孔中,进行疏通。后使用将一杯水倒入冰箱的排水孔中,能够倒水进入就说明冰箱排水孔已经疏通。 2、箱底部的蒸发器内积水过多,而流到地面上。 解决方法:将蒸发器内积水及时倒掉。同时对冰箱排水进行疏通。 3、冰箱胶管出现问题冰箱后有一根胶管,将箱内冷凝水导入接水盘,接水盘在压缩机顶上,利用机热蒸干水。需要自己看一下,

建筑工程中暖通空调节能技术的运用研究 任立铭

建筑工程中暖通空调节能技术的运用研究任立铭 发表时间:2019-08-23T09:51:39.330Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年9期作者:任立铭 [导读] 人们对建筑暖通空调运行系统也提出了更高的要求,因此加强暖通空调节能降耗技术分析研究意义重大。 济南四建(集团)有限责任公司山东济南 250031 摘要:实现现代建筑重要分部暖通空调的节能目标,对推进建设行业节能减排工作具有重要意义。因此,在暖通空调系统设计过程中,应进一步加强空调系统节能降耗技术应用研究,不断推动现代建筑节能、环保、绿色方向开发以满足人们的居住需求,进一步实现节能降耗。基于此,本文讨论了建筑暖通空调节能降耗技术,以促进暖通节能降耗技术的应用水平提高,实现建筑绿色发展。 关键词:建筑;暖通空调;节能降耗;技术 引言 暖通空调是现代建筑的重要分部工程,同时也是建筑使用的主要能耗系统之一,因此节能技术的使用可以满足现代建筑对暖通空调系统完全开发的需要。通过实施和实施暖通空调节能降耗技术,建筑行业真正向绿色发展。 1、绿色节能暖通空调技术的意义 20世纪90年代以来,全球化温度化进程逐渐加速,同时在全球范围出现了很多异常天气,这些异常天气的出现周期逐渐缩短,出现频率逐渐升高。这是地球的环境已经遭到了严重的破坏的信号,因此人们必须重视能源的节约和环境的保护。绿色建筑的提出,能够有效保证我国资源和能源的合理利用,做到保护环境,为人们营造舒心、健康、安全的居住环境。 2、暖通空调系统节能设计的原则 (1)节约原则;能源是不可再生的资源,节约能源也是全人类要关注的课题。设计空调节能系统时,也要实践节约意识,以最少的资源取得最大的效果。强调节能、节约材料不仅实践环保理念,与环境保护的大趋势相匹配,还显示了企业降低成本并最大限度地提高利润。(2)重复使用原则;在绿色思想中,实现资源回收是一个重要方面。建筑空调节能设计中实施环保概念的重要迹象之一是零部件可拆卸。换句话说,空调出现故障时,可以更换或修理有问题的部件,以确保空调的其他部分正常运转。此外,对于超过使用期限的建筑暖通空调,可以拆卸低回收成本的零件,然后在专业处理后再回收资源以回收资源。(3)环境保护原则;随着环境保护意识的提高,保持生态平衡成为衡量各种生产活动的基本指标之一。在建筑设计领域,环保原则也是未来发展的趋势。建筑暖通空调系统的节能设计应该坚持这一原则,考虑到碳排放减少、资源节约等一系列环境指标,在具体的生产和设计工作中引入环保概念。 3、建筑暖通空调系统节能设计的方法 充分利用能源资源:目前,我国走可持续发展的路线,绿色环保是全国人民共同关注的话题,所以在建筑行业中,绿色设计理念的应用范围在逐渐扩大。在应用节能设计方案时,要坚持绿色设计理念,一方面提升能源利用效率,控制不可再生能源的频繁使用。另一方面能够在能源设计的过程中强化对资源消耗结构的管理,从而实现能源消耗的有效控制。加强环境保护:在建筑工程中,暖通空调系统的应用性能与建筑空间的舒适度有直接关系,还与资源环境有一定的关联。在绿色理念的影像下,设计该系统时,首先要了解建筑周围的环境,对各项环境因素进行分析,了解其对建筑的作用,以及建筑工程对环境的影响。并在设计的过程中,合理控制自然和环境因素,避免外界环境影响系统的安装和使用质量,加强系统和环境条件的配合,建立有效的循环模式,进而实现能源的节约和环境的保护。 4、暖通空调节能降耗技术分析 (1)自然通风技术;我们知道风压技术和热压技术对提高建筑室内空气质量有很大的好处,能耗较低,根据原理,风压或热压技术原理可以充分利用暖通空调特定设计来实现自然通风,这就是在建筑暖通空调中应用自然通风技术和节能的重要技术。(2)太阳能技术;太阳能属于可再生资源,具有清洁无污染的特性,始终以研究利用为重点,因此如果充分利用太阳能并且在建筑暖通空调系统设计中,则可以运行相当一部分的暖通空调系统来节约能源。对于目前的研究利用率,太阳能在建筑暖通空调中的应用主要是通过采暖的太阳能加热系统设计将太阳能转换为热能,然后通过热传导系统将其处理并传输到热传输中心进行利用。(3)地源热泵技术;地源热泵技术应用于供暖具有良好的节能和经济效益,因此应用于建筑暖通空调系统不仅可以有效解决建筑采暖问题,而且对系统冷却也有很大的好处。地源热泵技术对环境的影响较小,无污染等逐渐成为现在建筑暖通空调设计研究的理想应用技术,热释放和热释放都实现了对环境的较低影响。现在可以认为地源热泵技术比较成熟,在北方地区主要增设供暖辅助设备,将太阳热与平行或串行地源热泵结合使用以供暖。像南方这样的温度较高的地区也可以使用冷却塔进行冷却,通过与地热热泵同列运行共享冷却负担,夜间减去土壤的过剩热量,达到冷却目的。 5、建筑暖通空调节能降耗技术应用举措 5.1科学设计暖通空调系统 主要是从技术运用层面来看,建筑暖通空调系统运行系统较为复杂,因此针对暖通空调系统设计是否科学合理对其整体性能的影响非常明显。而要想保障暖通空调实现最大的节能降耗目标,就要求应当科学设计空调系统。暖通空调系统的设计要求必须严格依据最高标准来完成,所以在实际的设计工作当中,需要以各个运行部分达到满负荷运行状态为标准来进行设计,由此才能促使各部运行荷载真正符合暖通空调低能耗运行的要求。 5.2切实提升暖通空调控制系统水平 空调控制系统的控制水平对暖通空调的整体运行功能造成影响,甚至在此基础上提高空调系统能源消耗情况及热能输出情况等。因此这就必须大力提升暖通空调控制系统的运行效率,这样不仅能够有效降低空调碳排放,同时还要求其应当在符合要求的基础上尽可能的降低和控制水泵耗电情况,由此才能最终达成其节能降耗的目标。近年来,我国建筑暖通空调的发展水平随之不断攀升,其运行当中的温湿度、冷热量等也将变得更为准确和到位,其可靠稳定性最终将获得持续攀升。这就需要采取针对性的举措,对建筑暖通空调设备实施相应的维护管理工作,促使建筑暖通空调系统始终处于最佳的运行状态,由此达成节能降耗的目标。 5.3结合建筑情况规划布局 通常建筑暖通空调节能降耗目标的实现,往往伴随着对太阳能、风能等自然资源的利用。而要想更加有效的利用此类资源,就必须结合建筑本身的实际情况来对暖通空调实施布局。在此过程中,对设计人员要求较高,其应当切实强化与建筑设计人员的沟通交流。具体要

建筑暖通空调节能技术探析 张学雷

建筑暖通空调节能技术探析张学雷 发表时间:2018-04-02T15:44:19.807Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:张学雷1 杨华龙2 [导读] 摘要:随着人民生活水平的提高,我国建筑能耗总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例己高达38%,其中采暖空调能耗约占建筑能耗的55%,占全社会能耗的20%。 1.河南省建筑设计研究院有限公司河南郑州 450014; 2.身份证号:4115271988****5050 河南郑州 450008 摘要:随着人民生活水平的提高,我国建筑能耗总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例己高达38%,其中采暖空调能耗约占建筑能耗的55%,占全社会能耗的20%。而空调作为耗能大户,与能源紧张局势特别是当前电力紧张局势的形成有着密切关系。因此,空调系统的节能已是当务之急,意义重大而深远。降低空调系统的能耗对于减少建筑系统的能耗、缓解当前电力紧张局势、优化能源结构、提高能源利用效率等方面都有着非常重要的意义。暖通空调节能设计关键词:建筑暖通;空调节能;技术探析 1 建筑暖通空调节能设计的重要性 从现如今整个社会发展的现状上看,全球的资源已经到了一个枯竭的地步。在一些消耗能源十分巨大的产业之外,建筑能耗的比例非常高,建筑能源消耗的过程中,空调系统的能耗约占建筑总能耗的一半以上,所以建筑暖通空调节能设计是一件非常令人注重的事项。随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,人们对环境舒适的要求也逐步提高,为了给人们提供一个舒适的生活和工作环境,使用空调总数上升趋势,带来更大的能源消耗。尤其是在房地产业的快速发展,建筑面积开始急速递增。因此如何确保人们生活舒适的同时,降低空调能耗,已成为暖通空调设计的一个重要研究方向。为此,为了提高暖通空调的工作效率,减少能源浪费,做好暖通空调节能设计迫不容缓。 2 暖通节能技术措施 2.1 蓄冷技术 蓄冷技术是人类在面对能源危机时优化资源配置、保护生态环境的一项技术革新,能产生良好的社会效应和经济效益。其工作原理并不复杂:利用夜间电力低谷时段制冷,将冷量以冰或水的形式储存在蓄冷设备中:在电力高峰时段,将储存的冷量释放出来供给空调使用,达到电网的移峰填谷、节省运行电费、节能环保的目的。冰蓄冷和区域供冷除了节能环保外,更有利于社会资源的优化利用。首先,我国现在主要以火力发电为主,发电机的可调配性不强,所以很难随意控制或改变它的发电量。使用冰蓄冷技术,就可以让电厂的发电机组夜间在高效率区运行,这样就降低了它的单位煤耗。从这一点来说,冰蓄冷夜间用电提高了电厂发电机的效率。其次,冰蓄冷和区域供冷技术避开用电高峰后,其对电力资源占有率也随之降低。这就相当于把社会资源放大了,在同等的电力资源条件下我们可以供给更多的项目。反推回来,这还可以缓解国家对电力建设投入紧张的局面。 2.2 热泵技术 热泵按热源的不同可分为:(1)空气源(风冷)热泵。目前的产品主要是家用热泵空调器,商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组。空气源热泵在使用上最大的问题是,冬季供热运行时,室外气温较低的时候,室外换热器翅片表面会结霜(需要采取除霜措施)。(2)地下水水源热泵。即从地下抽水,经过热泵提取其热量,然后再回灌到地下,这种技术在国内外都已广泛应用。但受到地下水文地质条件的限制,并非处处适用。研究更有效的取水和回灌方式,将使这技术的应用范围进一步扩大。(3)土壤源热泵。即在地下土壤中埋管,通入循环工质,使之成为循环工质与土壤间的换热器。在冬季,通过这一换热器从地下取热,成为热泵的热源;在夏季,从地下取冷,成为热泵的冷源。这样以来,就实现了冬存夏用和夏存冬用。目前,这种技术的主要问题是初投资过高。提高换热管的换热能力,降低初投资是这项技术广泛推广的关键。与水源热泵相比,由于没有水文地质条件的限制,土壤源热泵被认为有更好的应用前景。(4)污水源热泵。直接从城市污水中提取热量,是污水综合利用的组成部分。据测算,城市污水全部充当热源,可解决城市供暖用热的近20%。 热泵技术有三大优势:(1)它能长期大规模地利用江河湖海、城市污水、工业污水、土壤或空气中的低温热能,可以把我们生产和生活中弃之不用的低温热能利用起来。(2)它是目前世界上最节省一次能源(即煤、石油、天然气等)的供热系统。它能用少量不可再生的能源将大量的低温热量提升为高温热量。(3)它在一定条件下可以逆向使用。既可供热,也可用以制冷,即一套设备兼作热源和冷源。另外,由于能够有效地降低一次能源消耗,因而可以减少C02气体和其它燃烧产生的污染物的排放,是一种可持续发展的建筑节能新技术。理论和大量的应用实践都说明,热泵技术具有很好的节能效益,经济效益和社会效益,具有广阔的应用前景。 2.3 太阳能暖通节能技术 太阳光普照大地,没有地域的限制无论陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接开发和利用,且勿须开采和运输。开发利用太阳能不会污染环境,它是最清洁的能源之一,在环境污染越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的。到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿吨标煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源。据目前太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的。太阳能供暖利用太阳能转化为热能,通过集热设备采集太阳光的热量,再通过热导循环系统将热量导入至换热中心,然后将热水导入地板采暖系统,通过电子控制仪器控制室内水温。在阴雨雪天气系统自动切换至燃气锅炉辅助加热让冬天的太阳能供暖得以完美的实现。春夏秋季可以利用太阳能集热装置生产大量的免费热水。太阳能供暖工程的寿命可达20年以上,一般5年内就可收回成本,长达15年以上的免费享用尽显它的经济节能本色。 系统组成:太阳能集热器;换热水箱;燃气锅炉(或者其他加热设备);循环控制中心;温度控制器;地板采暖系统;生活热水系统。 2.4 排风余热回收技术 夏季,空调建筑的排风温度低于室外新风温度,室内含湿量也低于室外新风含湿量。利用热回收装置对排风和新风进行热交换,可以降低新风温度和湿度。冬季,排风温度高于室外新风温度,排风含湿量高于室外新风含湿量,热回收装置可以预热和加湿新风。具体做法为:在排风出口安装热交换器,排风和新风分别通过各自的通道进行间接接触换热,利用排风余热来预热新风(或者利用余冷来预冷新风),从而达到回收排风余热的目的。目前可以采用的热回收设备分为显热回收型和全热回收型两种。这种产品不但能够用于中央空调系统,而且能够用于供暖建筑和使用家用空调器的建筑。不但节能,而且改善了室内空气质量。 2.5 建筑热电冷三联供技术

关于往复式压缩机节能降耗途径的研究参考文本

关于往复式压缩机节能降耗途径的研究参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

关于往复式压缩机节能降耗途径的研究 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 通过对往复式压缩机压缩过程进行理论分析,结合生 产实践中用到的节能技术,对往复式压缩机节能降耗途径 进行探索,并作出总结。 某加气母站共六台D型水冷往复式压缩机,均为四级 压缩,主要用于将低压的净化天然气压缩到25MPa高压天 然气。为深入开展节能降耗工作,减少压缩机能耗损失, 提高设备工作效率,现就往复式压缩机压缩原理进行理论 分析,根据生产运行中的事故案例,结合实践中常用的节 能技术,提出节能措施,为场站压缩机技术改进提供可靠 依据。 压缩过程理论分析

往复式压缩机将低压气体压缩为高压气体,由吸气、压缩、排气三个过程组成。 典型的压缩过程有等温压缩、绝热压缩和多变压缩三种,其中等温压缩和绝热压缩属于理想情况,压缩过程中状态参数都有明显变化。 等温压缩功为Wdb,由面积c-a-db-d-c表示,同理,绝热压缩功为Wjb,多变压缩功为Wbb。有图可以Wdb

冰箱冰柜压缩机性能参数表

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 冰箱冰柜压缩机性能参数表 文本标签:冰箱冰柜压缩机 型号输入功率(W)制冷量 (W) 电流(A)制冷剂电源(V) QD2580680.65R12220V-50Hz QD3082780.65R12220V-50Hz QD3686880.68R12220V-50Hz QD431121180.88R12220V-50Hz QD521281380.98R12220V-50Hz QD551251321R12220V-50Hz QD591371461R12220V-50Hz QD65145158 1.1R12220V-50Hz QD66150R12220V-50Hz QD68R12220V-50Hz QD75162176 1.2R12220V-50Hz QD80180R12220V-50Hz QD85184202 1.3R12220V-50Hz QD91192216 1.4R12220V-50Hz QD110232271 1.6R12220V-50Hz QD1282603062R12220V-50Hz QD142280333 2.1R12220V-50Hz QD168330380 2.3R12220V-50Hz QD180380440 2.8R12220V-50Hz QD210435510 3.1R12220V-50Hz 文本标签:冰箱冰柜压缩机

型号输入功率(W)制冷量 (W) 电流(A)制冷剂电源(V) QD66D241232 1.4R22220V-50Hz QD76D252258 1.6R22220V-50Hz QD91D286300 2.2R22220V-50Hz QD100D340370 2.5R22220V-50Hz QD120D360400 2.5R22220V-50Hz QD150D460546 3.2R22220V-50Hz QD168D510580 3.55R22220V-50Hz QD180D550660 2.96R22220V-50Hz QD210D655790 3.12R22220V-50Hz QD238D1P R22220V-50Hz QD268D1+1/8P R22220V-50Hz QD308D1+1/4P R22220V-50Hz QD350D1+3/8P R22220V-50Hz QM238D1+1/8P R22220V-50Hz QM268D1+1/4P R22220V-50Hz QM308D1+1/2P R22220V-50Hz QM350D1+3/4P R22220V-50Hz QD150H295330 2.1R134a220V-50Hz QD168H303350 2.2R134a220V-50Hz QD180H349410 2.7R134a220V-50Hz QD210H400412 3.1R134a220V-50Hz QD25H69590.62R134a220V-50Hz QD30H75750.62R134a220V-50Hz QD55H1151400.9R134a220V-50Hz QD59H1271550.9R134a220V-50Hz QD65H1361671R134a220V-50Hz QD75H153189 1.1R134a220V-50Hz

压缩机参数

QD压缩机的资料 输入功率(W)制冷量(W)电流(A)制冷剂电源(V)应用类型效能 QD2580680.65R12220V-50Hz LBP L QD3082780.65R12220V-50Hz LBP L QD3686880.68R12220V-50Hz LBP L QD431121180.88R12220V-50Hz LBP L QD521281380.98R12220V-50Hz LBP L QD551251321R12220V-50Hz LBP L QD591371461R12220V-50Hz LBP L QD65145158 1.1R12220V-50Hz LBP L QD66150R12220V-50Hz LBP L QD68R12220V-50Hz LBP L QD75162176 1.2R12220V-50Hz LBP L QD80180R12220V-50Hz LBP L QD85184202 1.3R12220V-50Hz LBP L QD91192216 1.4R12220V-50Hz LBP L QD110232271 1.6R12220V-50Hz LBP L QD1282603062R12220V-50Hz LBP QD142280333 2.1R12220V-50Hz LBP QD168330380 2.3R12220V-50Hz LBP L QD180380440 2.8R12220V-50Hz LBP L QD210435510 3.1R12220V-50Hz LBP L QD66D241232 1.4R22220V-50Hz LBP L QD76D252258 1.6R22220V-50Hz LBP L QD91D286300 2.2R22220V-50Hz LBP L QD100D340370 2.5R22220V-50Hz LBP L QD120D360400 2.5R22220V-50Hz LBP L QD150D460546 3.2R22220V-50Hz LBP L QD168D510580 3.55R22220V-50Hz LBP L QD180D550660 2.96R22220V-50Hz LBP L QD210D655790 3.12R22220V-50Hz LBP L QD238D1P R22220V-50Hz LBP L QD268D1+1/8P R22220V-50Hz LBP L QD308D1+1/4P R22220V-50Hz LBP L QD350D1+3/8P R22220V-50Hz LBP L QM238D1+1/8P R22220V-50Hz LBP H QM268D1+1/4P R22220V-50Hz LBP H QM308D1+1/2P R22220V-50Hz LBP H QM350D1+3/4P R22220V-50Hz LBP H

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