户式空调的运行能耗分析

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关于建筑空调能耗节能的探讨

关于建筑空调能耗节能的探讨

关于建筑空调能耗节能的探讨摘要:节能减耗是目前人类社会发展所必须遵循的一项原则,其中建筑节能又是节约能源的重要组成部分,是我国节能工作的一个重要领域,我国是发展中国家,能源条件有限,建筑节能要求十分迫切,本文就建筑节能空调能耗技术方面对节能作了简要的分析和探讨。

关键词:建筑节能空调能耗传热系数我国地域辽阔,跨越地球热带、亚热带、温带和寒带。

随着我国经济建设的发展,人们物质文化生活水平的提高,我国建筑物在北方需要采暖,在南方需要降温,由于建筑物的保温隔热性能比较差,造成建筑采暖和降温的保温的能耗比较大。

据统计,我国北方用于建筑采暖约耗1.1亿吨标准煤,而南方的夏季空调降温,单位建筑面积能耗大约是北方采暖的3倍;这占我国总能耗的比例相当之大。

随着我国建筑规模的不断发展,这种能耗还将越来越大。

单从这方面看并不能说明什么问题。

世界人均能耗水平我国还是比较低的,但从单位建筑面积能耗水平与同纬度发达国家相比,我国约为这些国家的3倍,这些多能耗的能量,并没有给我们带来更加舒适的条件,相反,建筑物内的室温要求还要比发达国家低。

产生这些问题的原因,在于我国建筑物的保温和隔热的性能差,围护结构的传热系数大,建筑的气密性差,使许多的能量白白的浪费掉了。

而我国是发展中国家,能源条件有限,我国经济建设的发展速递,受到能源不足等因素的制约,在建设资金不足的情况下,建筑节能的主要出路在于降低能耗,节约能源。

1 建筑节能的探讨湛江市地处长江以南,不属于我国冬季采暖地区,由于夏季炎热潮湿,随着人民生活水平的提高,各种空调相继广泛应用于人们的日常生活中,经过调查测试,目前炎热地区建筑降温的能耗问题同样严重,建筑物跑冷多,能耗大,夏季用电负荷峰值高。

本文就夏季降温时,热量的传递形成以及建筑物能耗的主要部位,探讨一下建筑物的空调能耗节能。

1.1 空调工作区内的对流循环在空调区内,空调设备对室内进行降温,冷的空气密度大而下沉,下部的热空气由于密度小而上升,在室内形成一种对流循环。

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析作者:张晓坤来源:《装饰装修天地》2020年第13期摘 ; ;要:暖通空调系统的运行具有较为复杂的、动态的、受干扰多、具有耦合性等运行规律与运行特征,能源消耗主要取决于建筑环境、运行方式和机组调节水平等,随着科技的不断进步,暖通空调领域的技术革新也在有条不紊地进行着,新的技术不断出现,大大降低能耗,开创了暖通空调新的高度,不过在暖通空调的节能领域,仍然有不少潜力可以挖掘。

本文就从暖通空调的概念以及运行方式出发,分析影响能耗的因素,并给出几点相应建议。

关键词:暖通空调;系统运行;能耗影响因素1 ;引言暖通空调最大特点是通过暖气、通风、空气调节等创造舒适的室内环境,而家居的一般性空调只能解决冷暖问题,不能对室内空气进行处理,但相对的,暖通空调的能耗会增加,近年来节能环保的问题受到了各界人士关注,成为社会重点议论话题,在此基础上分析暖通空调的能耗影响因素,设计更合理更节能的暖通空调很有必要。

2 ;暖通空调运行能耗的影响因素2.1 ;建筑物及其围护结构对能耗的影响南北朝向的建筑物要比东西朝向的建筑物冷负荷小,对于相同体积的建筑物,建筑物体形系数(S=F/V)越大,外表面积就越大,空调机群的冷负荷就越大,对于大型建筑来说就更加严重,因此在建筑设计时就要考虑到空调机群的能耗问题,尽量控制外表面积较小,如果处于建筑设计美观和地形要求,应尽量增加围护结构的热阻。

2.2 ;冷热机组的功耗影响空调冷热源的能耗是暖通空调能耗中的重要部分,空调系统冷热源制造冷热水的过程,是非常消耗功率的,在系统设计中对冷热源的合理选配是空调节能的根本,要明白自己需要的是何种功耗的空调,对号入座,这样才能做到最大程度的节能环保,并且相关企业研发更高科技的冷热源,对节能和能源合理利用的意义重大。

2.3 ;输配系统的能量耗损[2]输配系统中的能源损耗主要是风机和水泵运行过程中的损耗,对于大型建筑来说,配送系统也是相对庞杂的,空调机群的运行需要通过大量冷热水的输配来为建筑内各处调节温度以及改善空气,但由于范围较大,难以协调,因此常采用大流量低温差的冷热水输送模式,让冷热水在输配系统中循环流动以保持各方面的均衡,但这样无疑是在加剧耗电量,能耗会大大增加,同时也会降低送风机、水泵的使用寿命。

空调系统节能改造方案及效果分析

空调系统节能改造方案及效果分析

空调系统节能改造方案及效果分析随着全球能源消耗的不断增加和环境污染的日益严重,能源节约和环保成为了社会发展的重要议题。

作为现代建筑中不可或缺的设备之一,空调系统的能源消耗一直备受人们关注。

对于空调系统进行节能改造成为了当下的热点话题之一。

本文将从节能改造的具体方案出发,分析其实施效果,并探讨未来发展趋势。

一、空调系统节能改造方案1. 更换高效节能设备空调系统中的主要设备包括压缩机、冷凝器、蒸发器和风机等。

通过更换高效节能设备,可以降低系统的能耗,达到节能的目的。

在压缩机方面,可以选择采用变频技术的压缩机,这样可以根据实际需要调整压缩机的运行频率,达到节能效果。

选择具有高效换热能力的冷凝器和蒸发器,也可以显著降低系统的能耗。

风机方面,可以选择使用低功耗、高风量的风机,提高送风效率,降低系统的能耗。

2. 优化系统控制策略通过优化空调系统的控制策略,可以进一步降低系统的能耗。

可以根据实际使用需求,合理调整供冷供暖温度,避免系统过热或过冷导致的能耗浪费。

可以采用智能控制系统,实现对系统运行状态的实时监控和调整,提高系统运行的效率,降低能耗。

3. 提高系统运行效率除了更换设备和优化控制策略,还可以通过提高系统运行的效率来实现节能目标。

可以对系统进行定期清洁和维护,保持设备的良好状态,降低能耗。

可以通过改进管道设计和布局,减少管道阻力,提高系统的供冷供暖效率。

4. 安装新型节能附件在空调系统中,一些附件的选择也会影响系统的能耗。

选择采用高效节能的附件,如节能水泵、节能风机等,可以有效降低系统的能耗。

还可以考虑安装节能型控制阀、换热器和冷凝器等,进一步提高系统的能效。

二、节能改造效果分析通过上述节能改造方案的实施,可以显著降低空调系统的能耗,提高能源利用率,实现节能减排的目标。

具体效果如下:1. 能源消耗降低经过节能改造,空调系统的能源消耗大幅降低。

根据实际案例数据显示,空调系统的能耗可以降低20%以上,甚至达到30%以上的节能效果。

公共建筑空调系统运行能耗管理分析

公共建筑空调系统运行能耗管理分析
2 1 年 9月 02
洁 净 s空 调技 术 C & C C A
第3 期
公共 建 筑 空调 系统 运 行能 耗 管理 分 析
河 南省 建筑 设计 研 究 院有 限公 司 王 洪 卫
摘 要 公共建 筑成 为建筑 中的用 能大户 ,其空调 系统高 能耗 问题逐 渐突 出。通过 对商场 、宾馆 、办公楼和 综合 性建 筑等 类型 的公共 建筑 的 能耗 调研 ,对 公共建 筑 空调 系统 能耗状 况及 空调 系统运 行管理 的现 状进 行 分析 。认 为公 共建筑 集 中空调 系统用 能水 平和运 行 管理水 平 较低是 空调 系统 能耗在 建 筑运 行过 程 中高能耗 的原 因,合理 的采 暖 空调 能耗 管理 制度 是公 共建 筑 节能 的关键环 节 。 关键词 公共建 筑 空调 系统 ;能耗 ;管理 ;节能
A b t a tEn r yc n u p o fhec m m ec a u li g s em o t r f n r yc n u p o f u li g , n n r y sr c e g o s m t no o i t r il idn si s t e g o s m t no i n s a de e g b h t pa o e i b d
建 筑成 为建 筑 中的用 能大 户 ,其 空调系 统 高能耗 问 题 逐渐 突 出 。公共 建筑 人流相 对集 中 ,在 一年运 行 过程 中 ,人员 的流量 具有 一 定规律 性 。如 办公建 筑 其 周末 和节 假 日基本 上没 有能源 消耗 ;而 商场在 周
0 引言
我 国建 筑 能耗 在 社 会 总 能 耗 中 的 比重 越 来 越 大 ,特别 是近 十年来 我 国公共 建筑 大量增 加 ,公 共

民用建筑暖通空调系统节能设计措施分析

民用建筑暖通空调系统节能设计措施分析

民用建筑暖通空调系统节能设计措施分析民用建筑暖通空调系统在节能方面的设计是非常重要的,因为暖通空调系统的能耗在建筑能耗中所占比例较大,如何通过设计措施来节约能源,成为当前建筑行业亟需解决的问题。

本文将对民用建筑暖通空调系统的节能设计措施进行分析,并提出相应的建议。

一、选用高效设备在民用建筑暖通空调系统的设计中,选择高效空调设备是非常重要的一步。

选用高效的热泵系统代替传统的电热系统,选用能效比高的风机盘管机组等。

通过选用高效设备,可以降低系统能耗,从而达到节能的目的。

二、合理设计系统布局合理的系统布局可以降低管道的阻力,减小风量损失等,提高系统的传热效率。

在设计过程中,应根据建筑的结构和使用需求来布置管道,并合理设置回风口和送风口的位置,以达到更好的舒适度和节能效果。

三、采用智能控制系统智能控制系统可以实时监测室内外环境和系统运行状态,根据监测结果进行自动调节,达到节能的目的。

根据室内温度自动调节送风温度,根据室内人数自动调节风量等。

通过智能控制系统,可以有效降低系统的能耗。

四、增加建筑外保温加强建筑外保温可以有效减少暖通空调系统的能耗,降低热量的散失。

在设计中应考虑采用保温材料并合理设置保温层厚度,以达到保温效果的同时尽可能减小保温材料的使用量。

五、采用地源热泵系统地源热泵系统利用地下温度稳定的热能,具有高效节能的特点。

在设计中,可以考虑采用地源热泵系统来替代传统的供暖系统,通过地下管网进行室内外热能的交换,从而实现节能目的。

六、开展能源管理和监测在系统运行过程中,应进行能源管理和监测,对系统运行状态进行实时的监测和管理,及时发现并解决问题,以确保系统的稳定运行和节能效果。

七、设定合理的工作参数在系统设计中,应根据实际情况设定合理的工作参数,如送风温度、回风温度、风速等。

通过合理设置工作参数,可在满足舒适度的前提下尽可能减小系统的能耗。

八、加强室内外环境交流充分利用自然通风和太阳能等自然资源,加强室内外环境的交流。

建筑供暖空调能耗计算公式

建筑供暖空调能耗计算公式

建筑供暖空调能耗计算公式在建筑物中,供暖和空调系统是非常重要的设施,能耗的计算对于建筑物的能源管理和节能减排非常重要。

本文将介绍建筑供暖空调能耗的计算公式,并对公式中的各个参数进行解释和分析。

建筑供暖空调能耗计算公式可以分为两部分,分别是供暖能耗和空调能耗的计算公式。

首先我们来看供暖能耗的计算公式。

供暖能耗计算公式:Q = U × A ×ΔT × H。

其中,。

Q为供暖能耗,单位为千瓦时(kWh);U为传热系数,单位为瓦特/平方米/摄氏度(W/m2/℃);A为供暖面积,单位为平方米(m2);ΔT为室内外温差,单位为摄氏度(℃);H为供暖时间,单位为小时(h)。

以上公式中,传热系数U是指建筑物的保温性能,它反映了建筑物对外界温度变化的敏感程度,传热系数越小,建筑物的保温性能越好。

供暖面积A是指需要供暖的建筑面积,室内外温差ΔT是指室内温度和室外温度的差值,供暖时间H是指需要供暖的时间长度。

通过这个公式,我们可以计算出建筑物的供暖能耗,从而进行能源管理和节能减排。

接下来我们来看空调能耗的计算公式。

空调能耗计算公式:E = P × t × COP。

其中,。

E为空调能耗,单位为千瓦时(kWh);P为空调的制冷/制热功率,单位为千瓦(kW);t为空调的运行时间,单位为小时(h);COP为空调的性能系数,是指空调的制冷/制热效果与消耗的能量之比。

以上公式中,空调的制冷/制热功率P是指空调设备的制冷/制热能力,空调的运行时间t是指空调设备的运行时长,COP是指空调设备的性能系数,它反映了空调设备的能效水平,COP越高,空调设备的能效越好。

通过这个公式,我们可以计算出建筑物的空调能耗,从而进行能源管理和节能减排。

在实际应用中,建筑供暖空调能耗的计算公式可以根据具体情况进行调整和优化。

例如,可以考虑建筑物的朝向、隔热材料的选择、空调设备的定时开关机等因素,从而更准确地计算建筑供暖空调能耗。

空调运行年终总结报告(2篇)

第1篇 一、前言 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,空调作为现代家庭和公共场所的重要制冷设备,其运行质量直接关系到用户的生活品质和工作效率。本报告旨在对2021年度空调运行情况进行全面总结,分析存在的问题,并提出改进措施,为2022年度空调运行提供参考。

二、2021年度空调运行情况概述 1. 运行时长 2021年度,空调运行时长累计达到12000小时,较2020年度增长15%。其中,夏季高峰期运行时长为8000小时,冬季高峰期运行时长为4000小时。

2. 运行负荷 2021年度,空调系统运行负荷达到80%,较2020年度提高10%。这表明空调系统在高峰期的运行能力得到了有效提升。

3. 故障率 2021年度,空调系统故障率为0.5%,较2020年度降低20%。故障原因主要集中在设备老化、操作不当和外部环境因素。

4. 能源消耗 2021年度,空调系统能源消耗较2020年度降低5%。这主要得益于设备更新换代、节能技术应用和运行管理优化。

三、存在问题及原因分析 1. 设备老化 部分空调设备运行年限较长,存在一定程度的磨损和老化,导致故障率上升。 2. 操作不当 部分用户和操作人员对空调设备的操作不够规范,导致设备损坏和能源浪费。 3. 外部环境因素 极端天气和环境污染等因素对空调系统的运行造成了一定影响。 四、改进措施及成效 1. 设备更新换代 针对设备老化问题,我们计划在2022年度对部分老旧空调设备进行更新换代,提高设备运行效率和使用寿命。

2. 加强操作培训 针对操作不当问题,我们定期组织操作人员参加培训,提高其操作技能和设备维护意识。

3. 优化运行管理 (1)调整运行策略:根据气候变化和用户需求,合理调整空调运行时间、温度和模式,降低能源消耗。

(2)加强设备维护:定期对空调设备进行保养和检修,确保设备正常运行。 (3)完善应急预案:针对极端天气和突发事件,制定应急预案,确保空调系统安全稳定运行。

宾馆空调冷源的年部份负荷能耗计算分析

宾馆空调冷源的年部份负荷能耗计算分析摘要通过对宾馆中央空挪用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组夏日供冷运行资料的研究分析,推导出该设备的年平均部份负荷气耗系数计算公式,以求得其年供冷的气耗量。

可供同类冷源设备的选型比较及能耗指标预测时借鉴和参考。

关键词:部份负荷能耗,空调,冷源,计算1 引言对空调冷(热)源设备进行选型和技术经济指标比较时,必需预测其全年运行的部份负荷能耗值。

我国机械行业标准JB/T3355-1998《离心式冷水机组》中规定等效采纳美国制冷学会标准ARI550-92《离心式与回转螺杆式冷水机组》中的部份负荷能耗系数百分数计算式,即式中ζ A、ζB、ζC、ζD----冷源设备别离在100%、75%、50%、25%各部份负荷点下的能耗系数与额定负荷点(100%)下能耗系数之比值:、、、各部份负荷下的计算系数。

由于式(1)中的、、、等计算系数是依照美国亚特兰大城一座典型办公楼建筑中冷源设备的全年运行时数散布数据统计得出的,不具普遍适用性。

本文针对重庆地域的夏日气象条件,对用于宾馆中央空调系统的直燃型溴机的运行资料进行分析基础上,求出其年平均部份负荷能耗计算式。

该推导方式适用于各类类型的空调冷(热)源设备。

2 某宾馆空调冷源设备的利用状况及数据整理该宾馆以经营客房、会议室、餐厅为主,兼有少量写字间。

由于重庆地域有充沛的天然气供给,故该中央空调系统采纳长沙远大空调的VI型直燃机(天然气)作为冷(热)源,夏日总冷量1512KW(756KW各1台),总耗气量112Nm3/h。

气流组织方式以集中式送回风系统为主,兼有风机盘管和独立新风系统。

该设备已正常运行3年以上。

该宾馆的供冷期为每一年3月-11月,总运行为2989h。

3其中3、4、10、11月份为过渡月份,其平均负荷百分数(与额定负荷之比)在40%以下,月平均供冷117h;其余月分平均供冷504h(逐月供冷运行时数统计见图1)。

图 1 某宾馆逐月供冷时数统计其夏日负荷分区段供冷时数散布见下表1某宾馆夏日负荷分区段的供冷进数表1全年负荷(制冷量)分段供冷(运行)时数(h)分段供冷时数占全年供冷时数的百分比Φ(%)100%~75%75%~50%176850%~25%25%~0%160全年总供冷(运行)时数2989100该宾馆空调冷源的设计冷量比较富裕,其中月平均负荷百发数在80%左右仅,占总供冷时数的%;月平均负荷百分数在60%左右为1768h,占总供冷时数的%。

制冷空调能耗及减排节能技术分析

制冷空调能耗及减排节能技术分析摘要:空调的使用为人们提供了舒适的居住环境,但同时空调能耗的上升,加重了温室效应。

在当前可持续发展的理念下,绿色环保的理念深入人心,如何降低空调能耗,实现节能减排也成为了空调技术研发的方向。

本文针对当前制冷空调能源消耗的现状进行分析,并简要论述压缩机技术、变频技术、空调蓄冷技术以及制冷剂替代技术,为促进行业的发展提供帮助。

关键词:制冷空调;能耗;减排节能1制冷空调能源消耗现状分析我国自20世纪末已成为制冷设备生产大国,以空调为代表的制冷设备出产世界各地,无论是家用还是商用制冷设备都处于世界第一,近年来我国已从空调制造大国向制造强国的方向转变,加强了制冷空调设备的自主研发力度。

结合当前市场特点分析来看,制冷空调设备大多使用于食品保鲜,例如,冷藏车、冷库、冷冻设备、以及家用空调设备等。

特别是建筑用户空调使用,成为每个家庭必备家电设施,相关数据调查研究表明,在建筑能耗中制冷空调的能耗约占建筑能耗的40%左右,并且呈上升趋势。

因此,对于全面落实节能减排工作必须要加强制冷空调节能技术研发,减少能源消耗,降低空调用电成本。

从我国国情实际来看,我国人口基数大,能源消耗与经济发展有着重要的影响。

现如今,绿色低碳的理念已深入人心,降低能源消耗已成为制冷空调行业发展的趋势,通过空调技术的创新与发展,不仅能帮助企业增强市场份额的占有率,而且有利于用户降低这种设备的使用成本。

需要相关企业能够落实国家的项目政策规定,采取有效的措施加强对制冷空调节能减排技术的研发,以此来提升空调制冷的使用效率。

2制冷空调能耗方面存在的主要问题2.1 制冷设备能耗巨大随着居民收入水平的提升,制冷空调设备使用已成为人们日常的必备家电产品,涉及家用、企业、单位、商场,特别是农产、水产品、畜牧产品的运输与存储需要使用大型冷藏设备,以及冷藏车辆,逐步增加了制冷空调在能耗方面的消耗总量。

目前我国制冷空调设备主要分为家用和商用两类,家用存在着使用时间较短,频率较低的特点,而商用使用时间较长,负荷较大,商用制冷空调设备在使用过程中具有一定的冲击性负荷。

空调设备运行数据采集与分析方法

空调设备运行数据采集与分析方法空调设备是现代生活中不可或缺的重要设备之一,它能够有效地改善室内空气质量、调节室内温度,给人们带来舒适的生活环境。

然而,为了保证空调设备的正常运行和性能的优化,我们需要采集和分析其运行数据。

本文将介绍空调设备运行数据的采集与分析方法。

一、运行数据的采集1. 传感器的布置为了采集空调设备的运行数据,我们需要在关键位置安装传感器。

传感器可以用于测量温度、湿度、气压、电流等参数,从而获取设备的运行状态和环境条件。

例如,在空调设备的进、出风口处安装温湿度传感器,可以实时监测室内外空气的温湿度变化;在电路板上安装电流传感器,可以了解设备的电能消耗情况。

2. 数据采集系统为了实现对传感器数据的实时、准确采集,我们需要配置一个数据采集系统。

该系统可以通过有线或无线方式连接传感器和计算机,将传感器获取的数据传输给计算机进行后续的分析处理。

数据采集系统不仅需要具备高精度、高灵敏度的采集能力,还要有稳定的通信性能,确保数据传输的可靠性。

二、运行数据的分析1. 数据预处理在进行数据分析之前,我们需要对采集到的原始数据进行预处理。

预处理的目的是去除噪声、修复缺失值,使原始数据更加规范和可靠。

常用的数据预处理方法包括滤波、插补和去噪等。

2. 特征提取特征提取是将原始数据转化为具有代表性的特征向量的过程。

通过提取数据中的关键特征,可以更好地反映设备的运行状态和性能。

常用的特征提取方法包括统计特征提取、时频特征提取和小波变换等。

3. 数据建模与分析在获得特征向量之后,我们可以利用建模和分析方法对数据进行进一步处理。

建模方法可以通过建立数学模型来描述设备的运行规律和性能特征,从而进行预测和优化。

常用的建模方法包括回归分析、神经网络和支持向量机等。

4. 数据可视化为了更直观地理解和解释数据的结果,我们可以借助数据可视化技术对分析结果进行展示。

数据可视化可以通过图表、曲线和热力图等方式,将复杂的数据信息以直观、易读的形式展现出来,帮助用户更好地理解数据的含义和趋势。

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户式空调的运行能耗分析
作者:刘毅
来源:《城市建设理论研究》2012年第33期

摘要:由于机组耗电量增加、能效比下降;另外集中空调系统还要考虑冷冻水系统管网的
冷损失,因此综合考虑这些因素,集中空调系统的额定综合能效比通常并不比空调器高,本文
对空调的周期能耗和资源问题进行分析。

关键词:空调;运行能耗
中图分类号:TB657.2文献标识码:A文章编号:
引 言:
集中空调方式难以适应不同住户空调消费需求的巨大差异,因此运行能耗高。住宅空调的
一个重要特点是不同住户的空调消费需求差异巨大,住户的空调行为节能潜力很大,采用分体
空调方式可以方便地适应不同住户的不同空调需求,充分发挥出住户的行为节能潜力,因此空
调器通常是短期间歇运行的,通过各住户的“自适应”调控,可以自动实现住宅楼部分时间和局
部空间的空调。但采用集中空调方式,则只能按照需求最大的住户的要求来运行,这会使大多
数的低能耗户都直接“提升”到高能耗户。而在上班时间段,一栋住宅楼通常总会有少数老人或
孩子在家,因此住宅集中空调通常是连续运行的,而且大部分时间是在很低的负荷率下运行
的,这些因素都使集中空调方式的运行能耗大大高于分体空调方式。

1.空调运行模式
住宅空调均为间歇运行,客厅空调运行时间通常较为规律,多数城镇居民早上上班离家、
晚上下班回家,因此工作日客厅空调开机时间设定为18 h~23h,周末客厅开机时间设定为 10
h~23 h。工作日卧室空调运行时间为 21:00~3:00, 周末卧室空调开机时间:中午为 13h~15h,
晚上为21:00~3:00。

2.户式空调方式的空调运行能耗分析
2.1户式空调主要有风管机、冷水机和多联机三种,它们具有下列特点:
2.1.1风管机对建筑空间要求高、分室调控困难、风机耗电较大,因此其能耗较高,在层
高较低的多层住宅和高层住宅中难以推广应用,这种户式空调方式在美国应用很广,但在我国
应用不多。
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2.1.2冷水机具有分室调控比较方便、占用的建筑空间较小的优点,以往我国的住宅户式
空调多采用冷水机,但由于它增加了一个水交换的中间环节,因此系统比较复杂,存在水患的
问题,能效也不高。

2.1.3多联机具有占用建筑空间小、系统简单、安装使用比较方便、分室调控比较方便等
优点, 与冷水机相比,它没有水交换的中间环节,因此制冷效率较高;与风管机相比,其送风
机能耗较少,分室调控方便,能耗也较少,因此在三种户式空调方式中,多联机的综合能效比
通常是最高,以往由于价格较高等因素,它在住宅中的应用较少,近年来,随着其价格的快速
下降,在我国的户式空调中,这种空调方式发展较快,所占份额快速增加,大有取代冷水机之
势。目前常见的户式空调机组都是小型风冷机组,对于小型家用风冷制冷机组,大制冷量空调
机的能效比通常比小制冷量空调机低,例如,根据国家空调器能效限制标准的规定,对于相同
能效等级的空调器,柜机的能效比就比壁挂机低 0.1。因此户式空调机组(包括多联机)的额
定能效比通常并不比分体空调器高,由于户式空调是户内所有房间共用

3 .居民空调行为方式与主要影响因素
采用分体空调或户式空调方式的住宅,夏季空调设备通常都是在住户的控制下,进行间歇
运行的,不同住户其空调行为方式通常不同。居民的空调行为方式主要包括空调开机时间段、
空调开机时间长短、空调开机室温和空调设定温度,另外还包括空调器运行期间是否开窗、开
门等。正是由于住户空调行为方式的巨大差异,造成不同住户空调运行能耗的巨大差异,因此
行为节能在住宅空调节能中具有重要的地位,而通过住户空调行为方式节能效果和影响因素的
测试分析,可以找到住宅空调节能的一些重要途径。影响居民空调行为方式的因素很多、也很
复杂。居民空调行为方式与室外气象环境条件有关,与所处房间的功能有关,还与住户的消费
观念、收入水平、身体状况、耐热能力、节能知识水平等住户的内在因素有关,另外也与电费
高低等政策环境有关。对于一定的住宅建筑和住户,气候环境条件是影响住户空调行为方式的
最重要的因素。室外气候环境不仅通过影响住宅建筑的空调冷负荷对建筑物的空调能耗产生
45外门,但绝大多数住户会开启内门,有些住户甚至采用开启内门的方法,利用客厅空调器
对相邻卧室实施“一拖多”空调,以实现卧室夜间无吹风感的舒适空调,但这种空调运行方式对
空调能耗有多大影响?以往这方面的研究很少,为此,在 2006 年 8 月中旬,在某住户的客
厅,对此内门开关与空调能耗的关系进行了实际测试,这两种状态下的空调设定值相同,气象
条件也基本相同,试验过程中客厅的阳台门和外窗关闭。内门开启状态是指客厅与过道连通的
一个内门开启。内门全开使空调能耗增加 1.4 倍,可见空调运行期间开内门会使空调能耗成倍
增加。这是因为内门开启相当于空调面积大大增加,因此空调器运行期间关闭内门,实施户内
分区空调,这也是减少住宅空调运行能耗的重要措施,而且不增加任何成本。当然长期外窗和
内门紧闭会使室内空气质量下降,因此对于空调器长时间运行的情况,外窗适当开启小缝隙,
保持室内一定的新风量也是必要的,如何改进外窗、实现新风量的方便可控,这是需要深入研
究的问题。

4.内门开启对空调能耗的影响测试
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“空调运行期间开外窗和外门会使空调能耗大幅度增加,空调期间应关闭外门和外窗”是一
项众所周知的空调行为节能措施。尽管办公建筑空调期间开窗的情况并不少见(因为节能与使
用者的利益无关),客厅外窗为通向阳台的推拉窗,高度为 1000mm, 对关窗、开 120mm 缝隙
和开 250mm 缝隙三种情况的空调能耗进行对比测试。空调器均按客厅空调运行模式运行,每
天 18:00 开机,开机 4h。测试期间内门关闭,室内初始温度为 28.5~28.6℃,空调设定温度均
为 27℃,空调期间平均室温约为 25.5℃,测试期间室外气温变化范围基本相同,日气温变化范围
为 23~34℃, 可见与外窗关闭状态相比,外窗开 25cm 的窗缝可使空调能耗增加 64%。

4.1 房间空调器综合运行能效比研究
空调器的能效比是住宅空调运行能耗计算的重要基础参数,它直接关系到住宅空调能耗计
算的准确性,现有空调器额定能效比 EER 和季节能效比 SEER的定义和算法存在局限性,
EER 代表了空调器在一个标准状态点下的能效状况,SEER 反映了空调器在 1 个空调季连续运
行状况下的平均能效状况,因此它们都不能准确地反映出住宅空调器在短期间歇运行的实际运
行模式下的能效状况,将它们用于住宅分体空调运行能耗计算时,会产生较大误差,因此必须
对住宅空调器的生命周期运行能效比进行研究,寻找新的空调器能效指标,这是住宅空调运行
能耗计算的重要基础性问题。

4.1.1 空调器季节能效比算法分析
目前的 SEER 算法在考虑空调季气温变化对空调器能效比的影响时,为了简化计算,作了如
下一些假设

空调器为连续运行模式,整个空调季连续运行。 以室外温度超过 23℃作为开启空调器的
条件,将符合该条件的室外气温(24℃~38℃)分成 15 个区,分别计算各温度分区的空调器的
制冷负荷和耗电量,并按各温度区出现的小时频数进行积分,计算出空调季的总制冷负荷和总
电耗;认为室外温度 23℃为供冷的起始温度,此时空调冷负荷为 0,48并假设额定工况下空调
器制冷量与建筑空调冷负荷之比为 1;假设建筑空调冷负荷、空调器制冷量和耗电量均与室外
温度成线性关系。

4.2建筑热工状况对空调器综合运行能效比的影响
为了分析建筑热工状况对空调器综合运行能效比的影响, 对北京市下列三种不同热工状况
住宅建筑的空调器 IOEER 进行计算。80 年代非节能住宅建筑;

1997 年节能标准住宅建筑;2006 年节能标准住宅建筑,建筑热工状况对 IOEER 的影响,
增强建筑保温可以使 IOEER 提高,但影响很小,变化幅度不超过 2%。

4.3室内空调温度对空调器综合运行能效比的影响
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对北京市普通住宅建筑,按客厅模式计算出 IOEER 与室内空调温度的关系,室内空调温
度提高可使 IOEER 有所提高,但变化幅度不大,室内空调温度由 22℃提高到 26℃, IOEER 提
高 8%。

5.结束语:
为了了解住宅空调行为节能的实际效果,通过实际测试发现,空调行为方式对住宅空调能
耗影响很大,在其它条件相同的情况下,空调室温从 25℃提高到 26℃,可使空调能耗减少
23%;与开机 4h 相比,通宵开空调(开机 12h)可使空调能耗增加80%;空调运行期间,内
门全开使空调能耗增加 1.4 倍;外窗开 25cm 的窗缝可使空调能耗增加 64%。因此适当提高空
调设定温度、缩短空调运行时间、空调运行期间注意关闭内门和外窗等空调行为节能的潜力很
大,而且不需要增加投资成本。

参考文献:
[1]郑忠明.谈谈暖通空调系统如何节能[J].科技信息(科学教研),2007(21).[2]李晓云,张伟.
浅谈暖通空调系统的节能问题[J].山西建筑.2007

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