空调系统的能源有效利用和节能ppt课件.ppt

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1、第九章空调系统的能源有效利用和节能第一节空调系统耗能的特点;第二节空调系统的能源有效利用;第三节空调系统必需能耗的节能潜力;第四节空调系统中减小和杜绝无效能耗的节能措施;第一节空调系统耗能的特点一、空调系统耗能量的主要影响因素正常运行的一般空调系统(如下图),其耗能主要有两个方面,一方面是为了供给空气处理设备冷量和热量的冷(热)源耗能(如制冷机耗电,热源要耗煤、油或电);另一方面是为了输送空气和水,风机和水泵克服流动阻力需耗电,或称动力耗能。空调房间空气处理室Q1Q2Q0Gp=Gw(iN)Gw(iw)空调系统热平衡框图空

2、调系统耗能量的影响因素有室外气象参数(包括气温和太阳辐射强度),室内设计标准,围护结构特性,室内人、设备、照明等的热、湿负荷以及新回风比等。另一方面,系统风机、水泵的耗电直接受所输送空气量、水量的大小和风系统、水系统的阻力损失的影响。而风、水系统的能量和阻力又受系统型式、温差、流速和设备效率等的影响。二、空调系统耗能的主要特点(一)空调系统所需能源品味低、且用能有季节性(二)系统同时存在需要冷(热、湿)量和放出冷(热、湿)量的过程(三)设计和运行方案的不合理会给系统带来多种无效能耗比如:定风量、定水量、定露点、双风道第二

3、节空调系统的能源有效利用一、天然能源的利用(一)太阳能供暖与制冷目前比较简单的太阳能供暖通风方式是采用所谓被动式太阳房。这种方式的特点是直接利用太阳照射到建筑物内部或太阳射线间接地被某围护结构表面所吸收,然后加热室内空气。下图表示一种可在冬季供暖、夏季加强通风作用的被动式太阳房。被动式太阳房(a)加热房间时(b)加强通风时1-玻璃;2-重质墙体;3-辐射接受面;4-空气层;5-下通风口;6-热空气入口;7-通风口;8-风门12345678被动式太阳房的缺点是其供暖和通风效果完全取决于太阳照射的状况而无法将室内温度维持在一

4、个比较稳定的范围内。尽管重质墙体有一定的蓄热能力,仍不免在连续阴天或昼夜室外温度变化较大时,室内温度过低或波动过大。为克服被动式太阳房的缺点,发展了主动式的带有辅助热源和蓄热器的系统,称主动式太阳供暖系统(见下图)3124551-集热器;2-蓄热器;3-辅助热源(热风炉);4-供暖房间;5-风机在有日射时,系统可有两种运行工况:一为供暖房间不需加热,用太阳能集热器收集的热量加热蓄热器,以备使用;一为供暖房间需要加热,而蓄热器尚未蓄存足够的热量,因此需要开动辅助热源供热。在无日射时,也可有两种运行工况:一种是由蓄热器向房间

5、供热;一种是当蓄热器的热量不足时由辅助热源供热。目前,用太阳能制冷主要有三种方法:一是吸收式制冷,即利用太阳辐射能驱动溴化锂水溶液或氨水溶液的吸收式制冷系统;二是利用太阳能加热通过集热器内低沸点介质,经气化后通过气轮机驱动制冷机制冷,即压缩式制冷。三是太阳能经集热器产生一定压力的蒸汽来实现喷射制冷。吸收式制冷系统由于设备简单,加工要求较低,又可在较低的热源温度下运行,一般使用平板式集热器。在空调方面应用较多。冷却水被冷却空气或水至冷却塔冷空气或水集热器泵泵吸收器换热器发生器冷凝器蒸发器节流阀用太阳能吸收式制冷的空调方案(

6、二)地热能的利用地热同样是一个巨大的“热库”。不仅有天然出露的地热泉,而且有经钻取后得到的地热资源。这种类型的地热井可以提供热水、汽水混合物、干饱和蒸汽或过热蒸汽等载热体,经过一定的预处理(过滤杂质、除去不凝气体等)即可直接利用。下面介绍几种利用地热采暖或作空调系统热源的基本方案。1.地热水直接供暖或作空调热源2.地热水间接供热3.地热供暖加调峰锅炉4.地热加热泵供暖地热水间接供热地热水直接供热采暖或空调还原井地热井热水井还原井板式换热器供暖泵供暖负荷曲线tw(℃)1007550250设计条件下的最大负荷xΣτx1000

7、20003000Στ(h)151050-5-9地热供暖加调峰锅炉地热加热泵供热AL采暖冷凝器泵蒸发器还原井热水井热水井还原井热交换器锅炉(三)地下含水层蓄能所谓地下含水层蓄能,就是通过井孔,将低于含水层原有水温的冷水(冬灌夏用)或高于含水层原有水温的热水(夏灌冬用)灌入地下含水层,利用含水层作为蓄热介质蓄存冷、热量,待需要用水时,用泵吸取使用。地下含水层蓄能技术由于充分利用了自然界取之不尽的能量以及地层的良好保温性能,所以它是很好的季节性蓄能措施之一。回灌泵太阳能集热器冷井及泵热井及泵喷水泵abcd深井回灌示意图(a)夏

8、季运行(b)冬季运行(四)地道风的利用地道风降温系统由于不需人工冷源和专门设置的热湿交换设备,而使系统大为简化,节省投资,不过使用这种降温方法需要注意房间空气的品质和系统运行对低道本身的影响,尤其应避免有气味的空气送入室内和在地道内大量凝水。二、热能回收及低位能的利用热能回收装置的种类很多,有显热交换器和全热交换器,

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