浅谈现代商场新风处理节能分析及措施

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1、浅谈现代商场新风处理节能分析及措施摘要:近年来,大型公共建筑不断发展,能耗也在不断增大,大型商场是公共建筑中的一个重要组成部分,在不断发展的同理也面临着能耗增大的问题;而关调查研究显示,空调能耗占到整个商场能耗的50%以上,有着巨大的节能潜力,因此,本文对大型商场空调系统的能耗和节能改造进行研究。着先对大型商场的负荷特点进行分析,然后分析商场空调系统的各个组成部分的能耗,并总结了目前的各个部分相对应的节能改造方案和措施。引言我是世界上能源消费大国,其中供暖空调能耗是导致我国出现季节性能源短缺的主要原因。目前我国大部分

2、地区出现的能源供需矛盾都是季节性的能源短缺,而不是全年性的能短缺,尤其是电力和天然气。据悉,我国在采暖和空调上能耗占建筑总能耗的55%o而作为建筑能耗最主要构成部分的供暖和空调能耗属于季节性能耗,并且许多情况下冬季供暖和夏季空调消费的能源品种不同,这是导致电力、煤炭、天然气出现季节性能源短缺的主要原因。同时随着居民对夏季空调和冬季供暖舒适性水平要求的日益提高,由此引起的城市能源季节性供需矛盾日益突出,并且已经成为制约我国经济社会可持续发展的瓶颈。然而社会发展到今天,不论是工业建筑还是公共建筑,如影剧院、体育馆、办公楼

3、、商场、店铺等都已经离不开空调。因引节能和带能量回收的空调产品已成为当今社会发展的需要。同时,大型商场具有很大的空调节能潜力,正确设置冬、夏天室内温度能产生良好的节能效果,因为冬天室内温度设定值每升高1摄氏度,夏天室内温度设定值每降低1摄氏度,平均将多消耗10%的能耗。但是我国当肖的大型商场室内温度常常存在夏天设定过低,冬天设定过高的现象,造成能源大量浪费。1、大型商场内空调负荷的特点我国大型商场建筑自从八十年代以来进入了一个高速发展期,特别是近20年来,大型商场和以前相比有了很大的变化。一方,大型商场经营的商品种类

4、多,品种全,规模大,客流量大;大型商场的功能更多、更齐全,很多大型商场内设置了餐厅,电影院,酒吧,展厅等休息娱乐的分区;另一方面,对于消费者来说,逛商场的目的不仅是为了购买商品,还成为了一种休闲娱乐的方式。正是由于大型商场以上的特点以及消费者观念的转变,带来了大型商场的空调负荷的复杂性和多样性。大型商场的空调负荷主要分为围护结构的传热负荷,商场内部的照明发热量,人员负荷,新风负荷等。大型商场建筑面积大,内部空间大,体形系数大;而且目前很多大型商场为了外观,采用大面积的玻璃幕墙,导致通过围护结构的负荷巨大;商场经营的商

5、品种类繁多,内部分区和展示商品的柜台多,由此导致商品展示的照明也增多,再加上商场内的日常照明,从而使得商场内的照明能耗和照明带来的负荷也增多;大型商场内人流量很大,且随着时间的不同人流密度还有很大的变化,一般在下午和晚上人流量达到最大值,从而使得商场内人员热湿负荷大,且不同时间热湿负荷还有很大的差别。2、节能改造措施近年来,已有很多大型商场对能耗过高的空调系统进行了节能改造,也有不少研究者对大型商场空调系统的节能改造进行了研究。其中对空调箱风机、输水泵以及冷却塔进行变频控制是空调系统节能改造的主要措施和策略;大型商场

6、的节能改造除了针对能耗大以外,还针对商场内的不令人满意的热舒适性,相应的手段一般都是对风系统,包括新风系统和排风系统进行改造。2.1排风热回收大型商场需要送入大量新风,必然有等量的室内空气排出,夏季排风含有一定的冷量。商场往往采用机械排风这种有组织的形式。如果在排风中设置热交换装置,最多可节约新风能耗70%左右。排风热回收设备大致可以分为两类:全热型热回收和显热型热回收。全热回收器不同于显热回收器的地方在于前者同时回收排风中的能量和湿量,是靠新风与排风的温差和水蒸汽压力差来达到热湿交换,其进出口关系可以由温度效率和湿

7、度效率确定,效率值与新风量、排风量大小有关;而显热回收器则仅仅是温差的热交换。全热型热回收的工作原理是利用室内外空气的焙差,利用机芯的导热透湿功能,新风获取排风中的焙值,达到节约冷量的目的。常用的有转轮式全热交换器和板翅式全热交换器。全热交换的热效率一般在65%〜80%之间。显热型热交换只有热交换而无湿交换,常用的有板翅式显热交换器和轮道式等。另外,还有采用热泵来回收排风中的能量。在设计热回收方案时有一下几点建议:应考虑商家的利益,空调机房面积总是被限制,空间利用率有限,而且室外进风口和排风口的距离要求尽量间隔远,避

8、免气流短路。由于城市空气质量较差,积灰现象较严重,过滤器易堵塞,应设计过滤器压差开关装置,提示用户清洗或更换过滤器。能量回收必要条件是新风系统与排风系统布置在一处,这就要求设计时对系统划分、风道布置、送排风机和热回收装置的设备等统筹安排,使系统趋于合理。热交换器的大小是按空调供冷或供暖时的最小风量确定的。必须注意的是过渡季节或冬季采用新风供冷时

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