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我國建筑耗能及新風領域節(jié)能途徑
漢德科技2022-02-25
漢德溶液除濕新風空調
根據能源界的研究和實踐,普遍認為建筑節(jié)能是各種節(jié)能途徑中潛力大、直接有效的方式,是緩解能源緊張、解決社會經濟發(fā)展與能源供應不足這對矛盾的有效措施之一。
通風裝置與排風熱回收裝置
隨著外窗的氣密性不斷提高,關閉外窗后所能產生的室內外換氣量已不能滿足室內空氣質量的要求。然而目前大多數外窗都無法控制開窗通風量,開啟一扇窗所導致的通風換氣量遠大于維持室內空氣質量所要求的換氣量。這就造成冬季供暖的熱損失。
在歐洲就非常重視室內的受控通風。可在窗臺下設專門的可調式通風窗,可采用上翻式外窗調節(jié)通風量,還可在外窗上專門開設用于通風的小窗。就排風熱回收而言,國內目前已研制成功蜂窩狀鋁膜式、熱管式等顯熱回收器,以及可同時解決夏季全熱回收的紙質和高分子膜式透濕型全熱回收器。
通過專門裝置有組織地進行通風換氣,同時在需要的時候有效地回收排風中的熱量或冷量,對降低這類建筑的能耗就具有重要意義。顯熱熱回收裝置回收效率達到70% 時,就可以使供暖能耗降低40% ~ 50% 。
4、熱泵技術
通過熱泵技術從低溫熱源中取熱,提升其溫度后,為建筑物提供熱量,解決供暖和生活熱水的熱量供應,是直接燃燒一次能源而獲取熱量的主要替代方式。
直接電熱相當于燃煤供熱效率為30% ,無論如何不應推廣。采用熱泵技術,只要其電熱轉換效率大于3,就應是最節(jié)省一次能源的產熱方式。因此當推廣冬季用電供暖時,應該著重推廣熱泵方式。由于熱泵在夏天又可用作空調制冷,隨著空調的大范圍應用,就使得采用熱泵并不比直接燃燒燃料方式增加一次投資。
熱泵方式的主要問題是從哪種低溫熱源中取熱,怎樣使低溫熱源能夠提供足夠的熱量,同時熱泵又能高效提取。依低溫熱源不同,主要有如下形式:1)熱泵型家庭熱水機組、2)空氣源熱泵、3)地下水水源熱泵、4)污水水源熱泵、5)地下埋管式土壤源熱泵。
5、降低輸配系統能源消耗的技術
與住宅和一般性非住宅建筑不同,大型公共建筑供暖空調電力消耗中,60% ~ 70% 由輸送和分配冷量熱量的風機水泵所消耗。這是導致此類建筑能源消耗過高的主要原因之一。對大規(guī)模集中供熱系統,負責輸配熱量的各級水泵的能源消耗也在供熱系統運行成本中占很大比例。目前建筑系統中風機水泵的電力消耗(包括集中供熱系統水泵電耗)占我國城鎮(zhèn)建筑運行電耗的10% 以上,而這部分電耗有可能降低60% ~ 70% ,因此也應是建筑節(jié)能的重點,尤其是大型公共建筑節(jié)能的主要途徑。
6、溫度濕度獨立控制的空調系統
目前集中空調都使用出口溫度為5~ 7 ℃或更低的冷水作為冷媒,對空氣進行處理,這是因為空氣除濕的需要。而如果僅為了降溫,采用出口溫度為18~ 20 ℃ 的冷源都可滿足要求。然而一般除濕負荷僅占空調負荷的30% ~50% 。結果大量的顯熱負荷也用這樣的低溫冷媒處理,就導致冷源效率低下。
近年來此領域的一個重要方向就是采用溫度濕度獨立控制的空調方式。將室外新風除濕后送入室內,可用于消除室內產濕,并滿足新鮮空氣要求;而用獨立的水系統使18~ 20℃的冷水循環(huán),通過輻射或對流型末端來消除室內顯熱。這一方面可避免采用冷凝式除濕時為了調節(jié)相對濕度進行再熱而導致的冷熱抵消,還可用高溫冷源吸收顯熱,使冷源效率大幅度提高。同時這種方式還可有效改善室內空氣質量,因此被普遍認為是未來的主流空調方式。目前世界各國都積極開展大量的相關研究和工程嘗試。
大型公共建筑的節(jié)能控制調節(jié)
大型公共建筑安裝有建筑自動化系統,對各種用能對象進行檢測和控制。但是,90% 的自動化系統都不能有效地對耗能系統,尤其是供暖空調系統進行自動調節(jié),從而不能實現節(jié)能效果。在上世紀80 年代,此現象可解釋為擔心傳感器不可靠造成的誤動作。但現在傳感器和計算機網絡技術的發(fā)展已可以充分實現其可靠性,這一現象的原因就不能再從硬件可靠性上去找。實際的問題是缺少有效的可操作的協調級控制策略。