目前我国建筑节能主要技术及应用范围

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1、目前我国建筑节能主要技术及应用范围常规建筑能源结构按专业可分为,给排水、电气、暖通三个部分,其中暖通空调的能耗占建筑能耗30%~50%左右,且在逐年上升。随着人均建筑面积的不断增大,暖通空调系统的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大。这势必会使能源供求矛盾的进一步激化。另一方面,现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能占了绝对比例,因此要把节能重点放在暖通空调节能技术及其应用上。第一章暖通节能技术及其应用暖通节能技术按其功能可分为冷、热源供给机房部分(冷水机组、锅炉、热泵、水泵等)、输送冷、热源介质的管网部分(冷冻水管、热水管)、末端释放部

2、分(风机盘管、地热、暖气片等)、自动控制部分(风机盘管控制器、机房水泵变频控制、BA系统),室内冷、热保持、保温的围护结构五大部分。一、冷、热源供给机房部分由传统的冷水机组、VRV空调、分体式挂机、柜机、(燃煤、天然气、柴油)锅炉、集热力管网供热供给方式,改变为下表所列低品位能源供应方式,可实现节能30%~40%左右。【太阳能热水系统】工作原理:太阳能光热技术是指将太阳辐射能转化为热能进行利用的技术。适用范围:1、除西南地区(四川、重庆、贵州年日照时数仅为:1000—1400h/a,年辐射总量仅为3344—4180MJ/m2.a)不适用,我国其它地区均适用。2、主要用于生活热

3、水供应。3、在具备大面积批量安装条件,满足生活热水供应前提下,将余量热水与热泵系统联合供暖。4、安装条件:需无遮挡物,采光(阳光直射)较好,又不影响建筑美观的场所安装,且需占用一定的面积,一般按12~15m2可产1吨40~60℃热水,对项目占地面积测算。【土壤源热泵】工作原理:夏季吸收房间中的热量,储存到土壤中,达到制冷效果;冬季将土壤中的热量“提取”出来,利用能量转换对室内供热。适用范围:1、同时具有冬、夏空调负荷,并且年冷、热负荷较接近(热平衡)。2、项目当地地下土壤温度13~19℃之间时土壤换热器具有较好的冬夏取放热特性,这个范围基本上包括了我国大部分夏热冬冷地区和京、

4、津、唐地区,但在东北和华南地区采用土壤源热泵是不适宜的,其冷热负荷差异过大,热泵冬夏两用的效能难以发挥,而且土壤热平衡难以保证。1、项目当地100米深范围内不存在较厚的砾石等坚硬地层,存在保水性好的砂土层对于实施土壤源热泵最为有利。2、项目具备合适的土壤源换热器布置面积,一般每口井直径¢130~150mm,可提取能量3~5KW/井,井与井之间的间距3~5m。3、地源热泵既可作为夏冬季冷热源制冷或供暖,又可为项目冬季提供生活用热水。【空气源热泵】工作原理:夏季吸收房间中的热量,释放到房间外环境空气中,达到制冷效果;冬季吸收房间外部环境空气中的热量释放到房间中,达到制热效果,与传

5、统分体式挂机及柜机、VRV空调不同是能量转换过程中,空气源热泵主机在夏季先将循环水制冷,在冬季将循环水制热,通过循环水泵将冷量或热量输送到终端释放设备与室内空气交换。适用范围:1、适用于温度-3~43℃,冬季相对湿度≤65%地区,能效比最高,也最节能。2、空气源热泵应用受地区限制,除环境温度外,相对湿度对空气源热泵应用提出一定要求,制热时,环境温度越低,室外盘管的温度也越低,当室外盘管温度低于0℃,空气中水就在盘管上结霜,平均结霜除霜损失系数越大的地区应用空气源热泵越不经济。据此,将我国空气源热泵使用地区根据平均结霜损失系数分成4类:低温结霜区:如济南、北京、郑州、西安、兰州

6、等;轻霜区:如成都、桂林、重庆等;重霜区:如长沙;一般结霜区:如杭州、武汉、上海、南京、南昌、宜昌等。这些都可以作为热泵设计选用中重要的参考依据,因此考虑在南方地区冬季和夏季使用,北方地区夏季和过渡季节使用。【水源热泵(地下水源、江、河、湖、海源热泵、污水源热泵)】工作原理:夏季向地下水源、江、河、湖、海、污水中提取冷量,用于制冷。冬季向地下水源江、河、湖、海、污水中提取热量,用于制热。适用范围:1、在满足循环水量,在冬季极端天气江、河、湖、海、污水自然水温>4℃以上,温度越高初投资越少,运行能效比越高,在夏季制冷工况下江、河、湖、海、污水自然水温<30℃以下。不同机组对工况

7、要求也不一样。长江以北和高原地区,冬季地表水结冰,无法利用于制热供暖。夏季水温一般低于30℃,可用于制冷空调。2、用于水源热泵系统的水源,含砂量应<1/20万,浑浊度<20毫克/升。如果水源热泵系统中装有板式换热器,水源水中固体颗粒物的粒径应<0.5毫米,大部分地表水需经过水处理后,方可使用。【储能技术】工作原理:根据峰、平、谷电价对电负荷“削峰填谷”,夏季蓄冰空调利用夜间用电低谷制冰,将冷量储存起来,白天用电高峰再将夜间储存的冷量释放出来。冬季利用夜间低谷电价对储热水罐电辅直接加热,或热泵加热,将热能

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