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1、浅谈暖通空调几个常用技术应用 摘要:通过分析暖通空调技术应用探讨,重点从CFD、水源热泵、蓄冰技术、室温控制等技术进行了论述,从而达到提高设计水平,规范技术操作的目的。关键词:暖通空调节能控制技术应用中图分类号:TE08文献标识码:A文章编号:暖通空调设备是一个庞大而复杂的系统工程,大到跟大型的高层办公楼,星级酒店,小的直接跟民用的建筑有着重要的关系,其施工技术关系到管道工程以及图纸设计等关键技术,如何把握好每道施工环节,保证建筑物的暖通系统正常使用。科学应用暖通空调CFD、水源热泵、蓄冰技术、室温控制等技术尤为重要。1CFD技术的应用7CFD是伴随着计算机技术、数值化计算技术
2、的发展而发展起来的。CFD相当于“虚拟”地在计算机上做实验,用以模拟实际的流体流动与传热情况。而其基本原理则是数值求解控制流体流动和传热的微分方程,得出流体流场在连续区域上的离散分布,从而近似地模拟流动情况。CFD以成本低、速度快、资料完整且可以模拟各种不同工况的特点,成为分析和竞标工程项目的有力工具。在暖通空调领域,近年来,经过高等院校、科研和设计单位的共同努力,在模拟予测室内外或设备内的空气或其它工质流体的流动情况的应用方面,越来越多。CFD可以对一些高大空间、公共建筑(体育场馆、大型音乐厅堂)、地铁等通风空调空间的气流组织设计,以可视化的方式将速度场、温度场,用动态或静态予
3、以展示;对一些建筑小区或建筑群(如:CBD地区)的二次风、热环境等进行模拟分析,以求能设计出合理的建筑风环境;暖通设备的质量的提高、性能的改进,也可以借助CFD得以实现。2水源热泵技术的应用水源热泵分为两大类,即水环热泵和地源热泵。后者又分为土壤源热泵和地(表)下水热泵。目前发展较迅速的主要是地(表)下水热泵。其特点是利用浅层低温地能(热),一般温度相对恒定(<25℃),经过热泵提升至建筑物采暖需要的温度(50~60℃)。热泵能效比高(一般COP可达3~5)。而这种能量地下储量巨大,且可以再生。夏季制冷时,将热量排入地下;冬季供暖时,在地下取热,同时将冷量排入地下,循环利用。浇层
4、地能的采集,主要是在合适的条件下,通过打井抽灌浅层地下水来实现的。我国地下水四季不同地区,一般为6~24℃,基本恒温。要特别注意的是用后必须回灌,但要加以监控,严防污染和浪费。3蓄冰技术的应用7蓄冰技术是采用制冷机和蓄冰装置,在电网低谷时的廉价电费计时区域,进行蓄冰作业;而在空调高峰负荷时,将所蓄冰冷量释放的成套技术。蓄冰技术要合理选择蓄冰介质、蓄冰装置与设计系统组合,利用优化的传热手段,通过自动化控制,周期性地实现高密度的介质蓄冰与合理的冷量释放。但蓄冰技术的推广,存在着造价较高、管理复杂、运行成本高、占地面积大、取冰较难掌握等问题,这需要设计、设备制造商及运行管理部门,不断实
5、践,提高水平,予以完善。使业主在经济上得到实惠,以支持电网削峰填谷。但在实际运用中,一般采用蓄冰系统与低温送风相结合的方法,同普通的送风系统相比较,低温送风的好处包括减少初投资,养活耗电量和降低运行费用。采用名义温度7℃送风系统(6℃到8℃的范围)在具有蓄冰装置的应用中可以提供最大的好处。4保温措施的应用4.1减少与外界的接触。冷(热)水管道、空调系统风管及有关设备等,应采用高效保温材料如闭孔橡塑保温材料或带铝箔的离心玻璃棉管壳等进行保温,并应注意隔汽层的密封。冷水管道和空调风管不应采用开孔性材料(如岩棉材料)保冷。保温材料的厚度应按经济厚度方法计算,保冷材料的厚度还需再按防结露
6、方法计算核算,对比后取其较大值。74.2要设有专用送风风道。空调风系统设计中,不应采用土建风道作为空调系统的送风道,要采用已经进行过冷、热处理的专用送风道,不得已而使用土建风道时,必须采取严格的防漏风和保冷措施。5室温调控系统的应用5.1散热器热水集中供暖系统。通过散热器恒温控制阀调控各房间的室温,避免出现各立管水量不平衡及双管系统上热下冷的垂直失调,而且更重要的是当室内获得自由热(freeheat,又称免费热,如阳光照射,室内热源———炊事、照明、电器及人体等散发的热量)而使室温有升高趋势时,恒温阀会及时减少流经散热器的水量,以保持室温合适,同时能大幅度地降低供暖能耗。大量应用
7、实践表明,使用恒温阀平均可节省能源15%~30%。为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中供暖系统每组(或每个房间)散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。垂直或水平双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或水平单管系统每组散热器供水支管上均应设置自力式恒温阀,一种方式为采用低阻力三通恒温阀,跨越管与散热器支管以及立管同径,另一种方式是在散热器供水支管上设置低阻力两通阀,两通阀前设跨越管,跨越管口径较相应立管口径小1号,两种方式不宜在一个供暖