建筑节能技术第4章.ppt

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1、第四章 采暖、通风与空气调节节能技术主要内容4.1采暖节能技术4.2通风系统节能技术4.3空调系统节能技术4.1采暖节能技术4.1.1供热热源节能技术4.1.2室外管网节能技术4.1.3分户计量节能技术4.1.4辐射供暖技术采暖系统的形式及能源消耗的环节采暖节能的意义和分类采暖能耗是我国城镇建筑能耗比例最大的一类建筑能耗,节能潜力大采暖系统形式是影响采暖能耗的主要因素之一采暖的分类集中供热约占三分之二4.1.1供热热源节能技术热源的基本形式大型热源热电联产、区域锅炉房、低温核能供热厂小型区域热源地热、工业余热、

2、太阳能、地源(水源)热泵、直燃机热源选型在城市集中供热范围内,应优先采用城市热网提供的热源优先使用热电联产供热采用大型燃煤锅炉时,并坚持“宜集中不宜分散,宜大不宜小”的原则采用燃气锅炉时,应坚持“宜小不宜大”的原则严格禁止集中电热锅炉的供热方式在工厂区附近时,应优先利用工业余热和废热有条件时应积极利用可再生能源,如太阳能、地热能锅炉供热节能措施采用先进的自动控制技术是供热锅炉节能实现的重要措施之一供热锅炉的控制调节中与节能关系最为密切的是锅炉燃烧控制锅炉燃烧自动控制的主要任务使锅炉出力与热负荷变化相适应,维持蒸汽

3、压力稳定保证燃烧过程的经济性,即要保持燃料量和送风量之间有合适的比例维持炉膛负压等于设定值或在规定值范围内锅炉燃烧自动控制系统燃烧自动控制系统的组合示意图锅炉燃烧自动控制系统燃烧自动控制系统框图供热锅炉微机控制供热锅炉计算机控制系统结构图热电联产技术热电联产是将燃料的化学能转化为高品位的热能用以发电后,将其低品位热能供热(利用汽轮机中做过功的蒸汽供热)的综合利用能源的技术基本形式蒸汽轮机热电联产、燃气轮机热电联产、核电热电联产、内燃机热电联产热电联产技术热电联产的技术特点产热效率高,最节能的热力生产方式小容量机组

4、夏季发电效率低不同容量热电机组热电联产模式时的发电效率与产热效率容量2万kW以下5万~10万kW20万~30万kW60万kW以上发电效率(%)10~1518~2225~3030~35产热效率(%)60~7055~7040~5035~45纯发电效率(%)20~2628~3235~3843~45冷热电三联产冷热电三联产是指热、电、冷三种不同形式能量的联合生产,简称CCHP与吸收式制冷结合,将用户夏季对冷负荷的需求转化为对热负荷的需求,是热电联产进一步发展冷热电三联产的特点及发展趋势夏季工况可以实现冷、电联合生产和供应

5、,节能性比热电联产好向小型化方面发展分布式冷热电联产供应系统系统构成:以小型燃气轮机、内燃机、燃料电池和微型燃气轮机为动力机械,配以余热利用锅炉、吸收式制冷机实现冷热电联供以燃气轮机为原动机的冷热电三联产系统楼宇冷热电联产系统基本概念为建筑物提供电、冷、热的小型冷热电联产特点无输电损耗,能源利用效率高输配电系统和供热管网的初投资减少Maryland大学微型燃气轮机冷热电联产系统原理图楼宇冷热电联产系统日本芝蒲区域冷热电联供系统示意图气候补偿器技术应用解决集中采暖系统中存在的过量供热问题工作原理气候补偿器的连接形式

6、直供系统通过调节系统混水量来控制供水温度气候补偿器的连接形式间供系统通过控制进入换热器一次侧的供水流量来控制用户侧供水温度气候补偿器应用的核心问题恰当的控制策略是气候补偿器应用的核心设计一个具有系统参数辨识功能的有效策略,以使系统自身能够根据历史数据自动辨识出室外温度和供水温度的对应关系是该技术目前需要解决的问题实时测量一定比例的采暖房间温度,有效的地掌握系统采暖的综合水平,更精确有效地实时确定供水温度,是气候补偿器避免控制策略不当的有效途径4.1.2室外管网系统节能主要措施:管网的优化设计采用间接连接方式;采用

7、环状管网,各热源点联网;严格水力计算管网运行的水力平衡在各环路的建筑入口处设置手动(或自动)调节装置或孔板调压装置,以消除环路余压管网保温推广热水管道直埋技术直埋管道热损失小于地沟敷设,DN500以下管道应推广直埋敷设分布式变频泵供热输配系统解决传统管网设计中采用调节阀消耗用户多余的资用压头造成的能源浪费问题基本原理:利用分布在用户端的循环泵取代传统管网中用户端的调节阀,通过调节水泵转速来匹配用户对流量的要求4.1.3分户计量节能技术分户计量的特点能够分户热计量和调节供热量可分室改变供热量,满足不同的室温要求分户

8、计量实现的途径安装热计量装置安装室温调控装置分户计量的方式分户热量表法分户热水表法分配表法温度法温度法分室温控方式分室温控的目的对室温进行调节,充分发挥行为节能的作用分室温控的方式在散热器支管上安装温控阀,通过控制进入散热器的水流量来维持室内设定温度温控阀的分类手动温控阀、自力式温控阀、电动式温控阀分户计量供热系统的运行调节 与控制方式以压差为基础的控制压差控制示意图压力

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