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建筑節(jié)能管理論文精選(九篇)

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建筑節(jié)能管理論文

第1篇:建筑節(jié)能管理論文范文

關(guān)鍵詞:節(jié)能,技術(shù)集成,示范

Studyontheintegrationofbuildingenergysavingtechnology

---Introductionoflow-energyconsumptionprojectinTsinghuaUniversity

DepartmentofBuildingScienceArchitectureSchoolTsinghuaUniversityBeijing100084

Abstract:LowenergyconsumptionprojectwasonedemobuildingconstructedbythebuildingsciencedepartmentofTsinghuaUniversity.Theenergysavingtechnologyintegrationusedinthisprojectincludedintelligentfa?ade,naturalventilation,personalventilationair-conditioningterminal,humiddependentairsupplymode,BCHPsystemandintelligentcontrolsystem.Thisarticleintroducedthebuildingandtechnologyschemeusedinthisproject.

Keywords:energysaving,technologyintegration,demobuilding

清華大學(xué)超低能耗示范樓是北京市科委科研項(xiàng)目,作為2008年奧運(yùn)會(huì)辦公建筑的“前期示范工程”,旨在通過其體現(xiàn)奧運(yùn)建筑的“高科技”、“綠色”、“人性化”。同時(shí),超低能耗示范樓是國家“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目“綠色建筑關(guān)鍵技術(shù)研究”的技術(shù)集成平臺(tái),用于展示和實(shí)驗(yàn)各種低能耗、生態(tài)化、人性化的建筑形式及先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品。在此基礎(chǔ)上陸續(xù)開展建筑技術(shù)科學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)與應(yīng)用性研究,研究和示范系列的節(jié)能、生態(tài)、智能技術(shù)在辦公建筑上的應(yīng)用。包括建筑物理環(huán)境控制與設(shè)施研究(聲、光、熱、空氣質(zhì)量等),建筑材料與構(gòu)造(窗、遮陽、屋頂、建筑節(jié)點(diǎn)、鋼結(jié)構(gòu)等),建筑環(huán)境控制系統(tǒng)的研究(高效能源系統(tǒng)、新的采暖、通風(fēng)、空調(diào)方式及設(shè)備開發(fā)等),建筑智能化系統(tǒng)研究。超低能耗樓還將成為展示與宣傳各種最新技術(shù)的舞臺(tái),為技術(shù)交流、產(chǎn)研掛鉤、知識(shí)普及搭建橋梁;成為清華大學(xué)與企業(yè)界合作開發(fā)、展示新產(chǎn)品的平臺(tái),以及向社會(huì)、大眾宣傳、展示建筑節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展建筑概念、技術(shù)和產(chǎn)品的展臺(tái)。

超低能耗示范樓座落于清華大學(xué)校園東區(qū),建筑設(shè)計(jì)如圖1所示,總建筑面積3000m2,地下一層,地上四層。由辦公室、開放式實(shí)驗(yàn)室或?qū)嶒?yàn)臺(tái)及相關(guān)輔助用房組成。從建筑全生命周期的觀點(diǎn)出發(fā),采用了鋼框架結(jié)構(gòu)。建筑物內(nèi)部為靈活隔斷,空調(diào)和強(qiáng)弱電系統(tǒng)為模塊化結(jié)構(gòu),從而可根據(jù)不同使用要求極其方便地改變空間布局。

圖1清華大學(xué)超低能耗示范樓效果圖

1.圍護(hù)結(jié)構(gòu)方案

超低能耗示范樓護(hù)結(jié)構(gòu)體系主要示針對對可調(diào)控的“智能型”護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,使其能夠自動(dòng)適應(yīng)氣候條件的變化和室內(nèi)環(huán)境控制要求的變化。從采光、保溫、隔熱、通風(fēng)、太陽能利用等進(jìn)行綜合分析,給出不同環(huán)境條件下的推薦形式。圖2標(biāo)明了示范樓外各個(gè)外立面采用的圍護(hù)結(jié)構(gòu)方式。通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的節(jié)能設(shè)計(jì),使得冬季建筑物的平均熱負(fù)荷僅為0.7W/m2,最冷月的平均熱負(fù)荷也只有2.3W/m2,圍護(hù)結(jié)構(gòu)的負(fù)荷指標(biāo)遠(yuǎn)小于常規(guī)建筑,如果考慮室內(nèi)人員燈光和設(shè)備等的發(fā)熱量,基本可實(shí)現(xiàn)冬季零采暖能耗。夏季最熱月整個(gè)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的平均得熱也只有5.2W/m2。

圖2清華大學(xué)超低能耗示范樓圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案

1.1玻璃幕墻和保溫墻體

東立面和南立面采用雙層皮幕墻及玻璃幕墻加水平或垂直遮陽兩種方式,綜合得熱系數(shù)1W/m2K,太陽能得熱系數(shù)0.5。雙層皮幕墻按照室內(nèi)室外的溫度差別,調(diào)節(jié)室外空氣進(jìn)出風(fēng)口的開合,夏季室外空氣經(jīng)過熱的玻璃表面加熱后升溫,在幕墻夾層形成熱壓通風(fēng),帶走向室內(nèi)傳遞的熱量,冬季進(jìn)風(fēng)口出風(fēng)口關(guān)閉后,可減少向室內(nèi)的冷風(fēng)滲透。水平遮陽和垂直遮陽葉片寬度600mm,每個(gè)葉片均設(shè)置單獨(dú)得自控系統(tǒng),分別根據(jù)采光、視野、能量收集、太陽能集熱的不同區(qū)域功能要求進(jìn)行控制調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)冬季最大限度利用太陽能、夏季遮擋太陽輻射,同時(shí)滿足室內(nèi)自然采光的最佳設(shè)計(jì)。

西北向采用300mm厚的輕質(zhì)保溫外墻,鋁幕墻外飾面,傳熱系數(shù)0.35W/m2K。外窗采用雙層中空玻璃,外設(shè)保溫卷簾。

1.2相變蓄熱活動(dòng)地板【1】

示范樓的圍護(hù)結(jié)構(gòu)由玻璃幕墻、輕質(zhì)保溫外墻組成,熱容較小,低熱慣性容易導(dǎo)致室內(nèi)溫度波動(dòng)大,尤其是在冬季,晝夜溫差會(huì)超過10℃。為增加建筑熱慣性,以使室內(nèi)熱環(huán)境更加穩(wěn)定,示范樓采用了相變蓄熱地板的設(shè)計(jì)方案。如圖3所示,具體做法是將相變溫度為20~22℃的定形相變材料放置于常規(guī)的活動(dòng)地板內(nèi)作為部分填充物,由此形成的蓄熱體在冬季的白天可蓄存由玻璃幕墻和窗戶進(jìn)入室內(nèi)的太陽輻射熱,晚上材料相變向室內(nèi)放出蓄存的熱量,這樣室內(nèi)溫度波動(dòng)將不超過6℃。

活動(dòng)地板架空層高度1.2米,空調(diào)風(fēng)道、各類水管、電纜、綜合布線等均隱藏在架空層內(nèi)。保證室內(nèi)干凈整潔,而且不需要吊頂,房間凈空高度大,有效利用空間多。

圖3清華大學(xué)超低能耗示范樓相變蓄熱地板設(shè)計(jì)方案

1.3植被屋面和光導(dǎo)采光系統(tǒng)

為提高屋頂?shù)母魺岜匦阅?,同時(shí)改善生態(tài)與環(huán)境質(zhì)量,采用種植屋面技術(shù),結(jié)合防水及承重要求,選用喜光、耐干燥、根系潛的低矮灌木和草皮,適合于北京地區(qū)氣候特征。

屋頂同時(shí)設(shè)置光導(dǎo)管采光系統(tǒng),利用太陽光為地下室提供采光,減少白天照明電耗。

2.室內(nèi)環(huán)境控制系統(tǒng)方案

2.1自然通風(fēng)利用【2】

室內(nèi)環(huán)境控制系統(tǒng)有限考慮被動(dòng)方式,用自然手段維持室內(nèi)熱舒適環(huán)境。根據(jù)北京地區(qū)的氣候特點(diǎn),春秋兩季可通過大換氣量的自然通風(fēng)來帶走余熱,保證室內(nèi)較為舒適的熱環(huán)境,縮短空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間。

利用熱壓通風(fēng)和風(fēng)壓通風(fēng)的結(jié)合,根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式及周圍環(huán)境的特點(diǎn),在樓梯間和走廊設(shè)置通風(fēng)豎井,負(fù)責(zé)不同樓層的熱壓通風(fēng)。在建筑頂端設(shè)計(jì)玻璃煙囪,利用太陽能強(qiáng)化通風(fēng)。此外在建筑外立面合適部位設(shè)置開啟扇,使得室外空氣在風(fēng)壓通風(fēng)的作用下可順暢地貫穿流過建筑。

2.2濕度獨(dú)立控制的新風(fēng)處理方式【3】

超低能耗示范樓共設(shè)置4臺(tái)4000m3/h新風(fēng)機(jī)組,通過溶液除濕設(shè)備的處理,可提供干燥的新風(fēng),用來消除室內(nèi)的濕負(fù)荷,同時(shí)滿足室內(nèi)人員的新風(fēng)要求。

目前空調(diào)工程中采用的除濕方法基本上是冷凍除濕,這種方法首先將空氣溫度降低到露點(diǎn)以下,除去空氣中的水分后再通過加熱將空氣溫度回升,由此帶來冷熱抵消的高能耗。此外為了達(dá)到除濕要求的低露點(diǎn),要求制冷設(shè)備產(chǎn)生較低的溫度使得設(shè)備的制冷效率低,因而也導(dǎo)致高能耗。

溶液除濕方式能夠?qū)⒊凉襁^程從降溫過程中獨(dú)立出來,利用較低品位能源進(jìn)行除濕,同時(shí)減少顯熱冷負(fù)荷,不僅能夠保證室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量,而且還能降低空調(diào)能耗。

此外為保證室內(nèi)空氣質(zhì)量要求有足夠的新風(fēng),隨之而來的新風(fēng)負(fù)荷是空調(diào)系統(tǒng)高能耗的原因。示范樓的新風(fēng)機(jī)組同時(shí)可實(shí)現(xiàn)全熱回收效率超過80%的高效熱回收,可充分利用排風(fēng)中的全熱同時(shí)又保證新風(fēng)不被排風(fēng)污染。

2.3模塊化的末端調(diào)節(jié)設(shè)備【4】

通過溶液除濕后的新風(fēng)可帶走室內(nèi)的濕負(fù)荷,房間內(nèi)的末端裝置僅負(fù)責(zé)顯熱部分(冷凍水溫度可采用18℃),按照干工況運(yùn)行,不存在結(jié)露現(xiàn)象,徹底避免了潮濕表面滋長霉菌,惡化空氣質(zhì)量。

示范樓內(nèi)提供模塊化的空調(diào)末端配置,根據(jù)房間實(shí)際使用功能靈活組合。

辦公室室內(nèi)人員密度低,人員工作時(shí)間及活動(dòng)區(qū)域相對固定,個(gè)人的舒適要求不盡相同,采用冷輻射吊頂或者輻射墻來消除室內(nèi)的基本顯熱負(fù)荷,溶液除濕后的新風(fēng)通過置換通風(fēng)來消除室內(nèi)的基本濕負(fù)荷。工位送風(fēng)則提供每個(gè)辦公人員個(gè)人活動(dòng)區(qū)域的送風(fēng),通過調(diào)節(jié)風(fēng)口角度、出風(fēng)速度來滿足自身的要求。

示范樓內(nèi)另一類房間為報(bào)告廳和會(huì)議室,室內(nèi)人員密度高,散熱散濕集中,單位面積冷負(fù)荷大,且使用時(shí)間不穩(wěn)定。因此除冷輻射吊頂和置換通風(fēng)外,采用仿自然風(fēng)的動(dòng)態(tài)風(fēng)FCU來消除室內(nèi)尖峰負(fù)荷。

3.能源系統(tǒng)方案

3.1BCHP系統(tǒng)

超低能耗樓采用固體燃料電池及內(nèi)燃機(jī)熱電聯(lián)供系統(tǒng),清潔燃料天然氣作為能源供應(yīng),BCHP系統(tǒng)總的熱能利用效率可達(dá)到85%,其中發(fā)電效率43%?;竟╇娪蓛?nèi)燃機(jī)或者氫燃料電池供應(yīng),尖峰電負(fù)荷由電網(wǎng)補(bǔ)充。發(fā)電后的余熱冬季用于供熱,夏季則當(dāng)作低溫?zé)嵩打?qū)動(dòng)液體除濕新風(fēng)機(jī)組,用于溶液的再生。

3.2高溫冷水機(jī)組或直接利用地下水

配合獨(dú)立濕度控制的新風(fēng)機(jī)組,夏季冷凍水溫度18℃即可滿足供冷的要求。采用電制冷,冷凍機(jī)COP可達(dá)到9以上,高效節(jié)能。另一種方式更為簡單,就是直接利用地下水,超低能耗樓所在清華大學(xué)校園東區(qū)地表淺層水溫基本穩(wěn)定在15℃,單口井出水量可達(dá)70m3/h,完全能夠滿足示范樓的供冷要求。地下水通過板換換熱后全部回灌,僅利用土壤中蓄存的的冷量,不會(huì)造成地下水資源的流失。

3.3太陽能利用

超低能耗樓南側(cè)立面裝有30平米的光伏玻璃,發(fā)電用于驅(qū)動(dòng)玻璃幕墻開啟扇和遮陽百葉。屋頂設(shè)有太陽能集熱器,所獲得的熱量用于除濕系統(tǒng)的溶液再生。此外屋面還裝有太陽能高溫?zé)岚l(fā)電裝置,該系統(tǒng)為拋物面碟式雙軸跟蹤聚焦,峰值發(fā)電功率3kW。

4.測量和控制系統(tǒng)方案

4.1智能化的控制系統(tǒng)

控制系統(tǒng)自動(dòng)采集室外的日照情況,根據(jù)不同的朝向方位,調(diào)節(jié)遮陽百葉的狀態(tài),同時(shí)根據(jù)室外氣象參數(shù),決定外窗、熱壓通風(fēng)風(fēng)道、雙層皮幕墻進(jìn)出風(fēng)口的開閉??刂葡到y(tǒng)采集工作區(qū)各點(diǎn)的照度數(shù)據(jù),調(diào)節(jié)百葉的角度和人工照明的燈具。室內(nèi)的新風(fēng)量根據(jù)房間內(nèi)的CO2濃度和濕度來調(diào)節(jié)。其余能源設(shè)備、水泵、太陽能裝置等均根據(jù)負(fù)荷情況自動(dòng)調(diào)節(jié)。

4.2實(shí)時(shí)測量系統(tǒng)

示范樓屋頂布置氣象參數(shù)測點(diǎn),測量數(shù)據(jù)包括室外溫度、濕度、風(fēng)速、太陽輻射強(qiáng)度。圍護(hù)結(jié)構(gòu)的測試包括各玻璃、窗框、遮陽百葉、保溫墻體的表面溫度、熱流。環(huán)境控制系統(tǒng)和能源系統(tǒng)的測試包括各設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),如冷輻射吊頂表面溫度、送回風(fēng)溫度濕度、盤管出水溫度、溶液除濕系統(tǒng)的溶液濃度等。

5.小結(jié)

清華大學(xué)超低能耗示范樓是建筑節(jié)能各項(xiàng)技術(shù)和新產(chǎn)品的集成應(yīng)用,在實(shí)施過程中得到了北京市政府、北京市科委、國家科技部的大力支持,同時(shí)要感謝在示范樓建設(shè)過程中提供技術(shù)和產(chǎn)品支持的國內(nèi)外企業(yè)。2004年6月示范樓將全面建成,服務(wù)于今后我國綠色建筑的深入研究。

參考文獻(xiàn)

•定形相變材料的熱性能張寅平清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2003.6

•太陽輻射下建筑外微氣候的實(shí)驗(yàn)研究李曉鋒太陽能學(xué)報(bào)2001.3

第2篇:建筑節(jié)能管理論文范文

1概述

隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,商用建筑(寫字樓、賓館飯店、大中型商場等)大量興建,1997年全國房屋建筑竣工面積達(dá)62244萬平方米,其中住宅占53.8%、商業(yè)建筑占25.4%[2]。目前國內(nèi)興建的采用中央空調(diào)的商用建筑普遍存在著高能耗的問題,例如清華大學(xué)在1998年對北京市的十家營業(yè)較好的大商場進(jìn)行了全面的測試和統(tǒng)計(jì),這些商場的全年運(yùn)行能耗平均大約是188kwh/m2.a,而氣候條件大致相當(dāng)?shù)娜毡镜耐惤ㄖ钠骄昴芎拇蠹s是135kwh/m2.a,也就是說北京市的商場的能耗要比日本高出將近40%??照{(diào)能耗是商業(yè)建筑的能耗的主要部分,占總能耗的50~60%。初步估計(jì)目前全國商用中央空調(diào)用電量為400萬~450萬kW。按重慶和上海的統(tǒng)計(jì),中央空調(diào)用電量已分別占全市總用電量的23%和31.1%[3],給各城市的供配電帶來了沉重的壓力。隨著現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展,能源供應(yīng)會(huì)更加緊張,將會(huì)導(dǎo)致影響經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。一般中央空調(diào)能耗約占整個(gè)建筑總能耗的50%左右,對于商場和綜合大樓可能要高達(dá)60%以上,因此節(jié)約商業(yè)建筑空調(diào)能耗是刻不容緩的。

空調(diào)系統(tǒng)的能耗主要有兩個(gè)方面,一方面是為了供給空氣處理設(shè)備冷量和熱量的冷熱源能耗,如壓縮式制冷機(jī)耗電,吸收式制冷機(jī)耗蒸汽或燃?xì)?,鍋爐耗煤、燃油、燃?xì)饣螂姷?;另一方面是為了給房間送風(fēng)和輸送空調(diào)循環(huán)水,風(fēng)機(jī)和水泵所消耗的電能。

冷熱源的能耗由建筑物所需要的供冷量和供熱量決定,建筑物的空調(diào)需冷量和需熱量的影響因素有室外氣象參數(shù)(如室外空氣溫度、空氣濕度、太陽輻射強(qiáng)度等),室內(nèi)空調(diào)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),外墻門窗的傳熱特性,室內(nèi)人員、照明、設(shè)備的散熱、散濕狀況以及新風(fēng)量的多少等。風(fēng)機(jī)、水泵的輸送能耗受所輸送的空氣量、水量和水系統(tǒng)、風(fēng)系統(tǒng)的輸送阻力影響,風(fēng)系統(tǒng)、水系統(tǒng)的流量和阻力的影響因素有系統(tǒng)型式、送風(fēng)溫差、供回水溫差、送風(fēng)和送水流速、空氣處理設(shè)備和冷熱源設(shè)備的阻力和效率等。針對上述影響因素和商業(yè)建筑的特點(diǎn),商業(yè)建筑空調(diào)節(jié)能的技術(shù)措施可歸納為七個(gè)方面:減少冷熱負(fù)荷、提高冷熱源效率、利用自然冷源、減少水泵電耗、減少風(fēng)機(jī)電耗、改進(jìn)氣流組織、改善控制。

2減少冷熱負(fù)荷

冷熱負(fù)荷是空調(diào)系統(tǒng)最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù),制冷機(jī)、供熱鍋爐、冷熱水循環(huán)泵以及給房間送冷、送熱的空調(diào)箱、風(fēng)機(jī)盤管等規(guī)格型號的選擇都是以冷熱負(fù)荷為依據(jù)的。如果能減少建筑的冷熱負(fù)荷,不僅可以減小制冷機(jī)、供熱鍋爐、冷熱水循環(huán)泵、空調(diào)箱、風(fēng)機(jī)盤管等的型號,降低空調(diào)系統(tǒng)的初投資,而且這些設(shè)備型號減小后,所需的配電功率也會(huì)減少,這會(huì)造成變配電設(shè)備初投資減少以及上述空調(diào)設(shè)備日常運(yùn)行耗電量減少,運(yùn)行費(fèi)用降低。所以減少冷熱負(fù)荷是商業(yè)建筑節(jié)能最根本的措施。減少冷熱負(fù)荷有以下一些具體措施:

2.1改善建筑的保溫隔熱性能

房間內(nèi)冷熱量的損失通過房間的墻體、門窗等傳遞出去的。改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負(fù)荷。改善建筑的保溫隔熱性能可以從以下幾個(gè)方面著手:

Ø確定合適的窗墻面積比例,不要盲目追求大窗戶、全玻璃幕墻。

Ø合理設(shè)計(jì)窗戶遮陽。

Ø充分利用保溫隔熱性能好的玻璃窗。

2.2選擇合理的室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)

商業(yè)建筑空調(diào)的主要目的是創(chuàng)造一個(gè)舒適的室內(nèi)空氣環(huán)境,滿足人們辦公、學(xué)習(xí)、娛樂等的舒適及衛(wèi)生要求。美國供熱制冷空調(diào)工程師學(xué)會(huì)設(shè)計(jì)手冊[1](ASHRAEHandbook)的基礎(chǔ)篇里,給出了人體感覺舒適的室內(nèi)空氣參數(shù)區(qū)域,大約是空氣溫度13℃~23℃,空氣相對濕度20%~80%。

如果夏季設(shè)計(jì)溫度太低或冬季室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度太高,都會(huì)增加建筑的冷熱負(fù)荷。在滿足舒適要求的條件下,要盡量提高夏季的室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度和相對濕度,盡量降低冬季的室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度和相對濕度,不要盲目追求夏季室內(nèi)空氣溫度過低、過干,冬季室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度過高。

2.3局部熱源就地排除

商業(yè)建筑中的有些房間,由于使用功能的需要,會(huì)在房間的局部產(chǎn)生較大的散熱量,例如廚房的灶臺(tái)、醫(yī)院消毒間的消毒柜、電話機(jī)房的交換機(jī)等。在空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)考慮在發(fā)熱量比較大的局部熱源附近設(shè)置局部排風(fēng),將設(shè)備散熱量直接排出室外,防止熱量散發(fā)到室內(nèi),以減少夏季的冷負(fù)荷。但是在運(yùn)行中,這些排風(fēng)機(jī)可能沒有開啟或者發(fā)生故障并得不到及時(shí)的更換和修理,那么這些局部熱源就會(huì)造成很大的冷負(fù)荷,浪費(fèi)冷量和破壞室內(nèi)熱環(huán)境。

2.4控制和正確使用室外新風(fēng)量

由于新風(fēng)負(fù)荷占建筑物總負(fù)荷的20~30%,控制和正確使用新風(fēng)量是空調(diào)系統(tǒng)最有效的節(jié)能措施之一。下圖為北京某寫字樓典型工況的冷熱負(fù)荷各分項(xiàng)的比例:

圖3-1冷熱負(fù)荷分項(xiàng)比例

由于新風(fēng)負(fù)荷接近總負(fù)荷的1/3,所以要嚴(yán)格控制新風(fēng)量的大小。除了嚴(yán)格控制新風(fēng)量的大小之外,還要合理利用新風(fēng)。春秋季或冬季,有些房間仍需供冷,此時(shí)當(dāng)室外空氣焓值小于室內(nèi)空氣設(shè)計(jì)狀態(tài)的焓值時(shí),可采用室外新風(fēng)為室內(nèi)降溫,可減少冷機(jī)的開啟量,節(jié)省能耗。

減少新風(fēng)負(fù)荷應(yīng)從以下兩方面著手:

Ø不要隨意提高最小新風(fēng)量標(biāo)準(zhǔn)

Ø杜絕非正常渠道引入新風(fēng)

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3提高冷源效率

評價(jià)冷源制冷效率的性能指標(biāo)是制冷系數(shù)(COP,CoefficientOfPerformance),是指單位功耗所能獲得的冷量。制冷系數(shù)與制冷劑的性質(zhì)無關(guān),僅取決于被冷卻物的溫度T0’和冷卻劑溫度Tk’,T0’越高,Tk’越低,制冷系數(shù)越高[4]。所以空調(diào)系統(tǒng)冷機(jī)的實(shí)際運(yùn)行過程中不要使冷凍水溫度太低、冷卻水溫度太高,否則制冷系數(shù)就會(huì)較低,產(chǎn)生單位冷量所需消耗的功量多,耗電量高,增加建筑的能耗。提高冷源效率可采取以下一些措施:

3.1降低冷卻水溫度

由于冷卻水溫度越低,冷機(jī)的制冷系數(shù)越高。下圖顯示了某離心壓縮制冷機(jī)的制冷效率與冷卻水溫度的變化關(guān)系:從右圖可以看出,冷卻水的供水溫度每上升1℃,冷機(jī)的COP下降近4%。降低冷卻水溫度需要加強(qiáng)運(yùn)行管理,停止的冷卻塔的進(jìn)出水管的閥門應(yīng)該關(guān)閉,否則,來自停開的冷卻塔的溫度較高的水使混合后的水溫提高,冷機(jī)的制冷系數(shù)就減低了。冷卻塔使用一段時(shí)間后,應(yīng)及時(shí)檢修,否則冷卻塔的效率會(huì)下降,不能充分地為冷卻水降溫。

3.2提高冷凍水溫度由于冷凍水溫度越高,冷機(jī)的制冷效率越高,右圖顯示了某冷機(jī)制冷系數(shù)與冷凍水供水溫度的關(guān)系。從圖中可看出,冷凍水供水溫度提高1℃,冷機(jī)的制冷系數(shù)可提高3%,所以在日常運(yùn)行中不要盲目降低冷凍水溫度。例如,不要設(shè)置過低的冷機(jī)冷凍水設(shè)定溫度;關(guān)閉停止運(yùn)行的冷機(jī)的水閥,防止部分冷凍水走旁通管路,經(jīng)過運(yùn)行中的冷機(jī)的水量較少,冷凍水溫度被冷機(jī)降低到過低的水平。

4利用自然冷源

由于建筑室內(nèi)的人員、照明燈光、電腦的設(shè)備的散熱量的影響,在春秋季當(dāng)室外空氣溫度較低時(shí),室內(nèi)空氣溫度仍然較高,仍需要供冷。尤其是沒有外墻、外窗的內(nèi)區(qū)房間,即使在寒冷的冬季,由于室內(nèi)的散熱量沒有途徑散發(fā)到室外,室內(nèi)仍需供冷。此時(shí)如果開啟冷機(jī)供冷,不僅由于此時(shí)冷負(fù)荷較小,冷機(jī)制冷系數(shù)較低、能耗大,而且極端不合理。

比較常見而且容易利用的自然冷源主要有兩種,一種是地下水,另一種是春秋季和冬季的室外冷空氣。由于地下水常年保持在18℃左右的溫度,所以地下水不僅可以在夏季可作為冷卻水為空調(diào)系統(tǒng)提供冷量,而且冬季還可以利用水源熱泵機(jī)組為空調(diào)系統(tǒng)提供熱量。第二種較好的自然冷源是春秋季和冬季的室外冷空氣,此時(shí)室外空氣較低,可用于空調(diào)系統(tǒng)供冷。例如,北京春秋季的室外空氣濕球溫度一般低于15℃,冬季室外空氣濕球溫度一般低于0℃,這種溫度下的空氣是較好的冷源,可用于空調(diào)系統(tǒng)供冷。

室外冷空氣的利用有兩種方法:一是春秋季利用低溫室外空氣供冷,當(dāng)室外空氣溫度較低時(shí),可以直接將室外低溫空氣送至室內(nèi),為室內(nèi)降溫。為了能實(shí)現(xiàn)在春秋季利用低溫室外空氣供冷,空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)注意要有足夠的新風(fēng)道引入室外新風(fēng)。第二種方法是利用冷卻塔供冷,適合沒有足夠的新風(fēng)道為室內(nèi)送室外新風(fēng)。具體方法是春秋季利用冷卻塔將冷卻水溫度降低,再通過板式換熱器冷卻冷凍循環(huán)水,被降低了溫度的冷凍水送到末端的散冷設(shè)備,如風(fēng)機(jī)盤管、空調(diào)箱,將冷量送到各個(gè)需要供冷的房間。

此外,冬夏季利用全熱交換器回收冷熱量,也可起到很大的節(jié)能作用。為了保證室內(nèi)空氣足夠新鮮,滿足人們的舒適要求,空調(diào)系統(tǒng)需要從室外抽取一定量新鮮空氣送入室內(nèi),同時(shí)將室內(nèi)污染物濃度較高的空氣排至室外。而這部分排風(fēng)的溫度、濕度參數(shù)是室內(nèi)的空調(diào)設(shè)計(jì)參數(shù),冬季比室外空氣熱,夏季比室外空氣冷。通過全熱交換器,將排風(fēng)的冷熱量傳遞給新風(fēng),可以回收排風(fēng)冷熱量的70~80%左右[5],有明顯的節(jié)能作用。

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5減少水泵電耗

空調(diào)系統(tǒng)中的水泵不僅起著非常重要的作用,而且耗電量也非常大。下圖是對北京12家星級賓館空調(diào)水泵耗電量的調(diào)查結(jié)果:

圖3-4空調(diào)水泵耗電量比例

從上圖可以看出,空調(diào)水泵的耗電量占建筑總耗電量的8%~16%,占空調(diào)系統(tǒng)耗電量的15%~30%,耗電量接近于全樓照明用的電量,所以水泵節(jié)能非常重要,節(jié)能潛力也比較大。減少空調(diào)水泵電耗可從以下幾個(gè)方面著手:

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