基于中央空调节能技术的探究

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caohuyue
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  摘要:随着我国经济的持续快速发展,建筑能耗迅速增长,已占全国总能耗的近30%。在建筑能耗中采暖和空调的能耗又占到了55%左右,目前国内兴建的采用中央空调的住宅建筑普遍存在着高能耗的问题,因此解决空调高能耗问题是十分必要和迫切的。
  关键词:住宅建筑;节能技术;暖通空调
  中图分类号:F287.8 文献标识码: A 文章编号:
  引言
  近几年伴随着我国城市化步伐的加快,在各类建筑物中越来越多的广泛应用中央空调。中央空调在给人们创造舒适环境的同时其消耗电量不容忽视。据统计,全国空调用电量占总用电量的30%以上。同时作为建筑内部重点耗能设备,中央空调系统的耗电一般要占整座建筑耗电的60%以上。高耗能已经成为制约中央空调健康发展的一大瓶颈。1. 中央空调主机制冷循环系统节能技术在中央空调系统中,制冷循环系统是整个系统的心脏,能耗占总能耗60%以上,因此制冷循环系统的节能运行是整个系统节能的重要环节。
  1)压缩机变频控制。采用变频控制的压缩机实现了软起动、软制动,大大降低了起动电流,运行噪声减小、温升降低、振动减少,能检测负载轻微的变化、并迅速调整输出。其功耗是以冷媒流量降低的三次方比例降低,目运行参数的控制精度更高让机组始终处于最佳的运行状态。可以实现年均节能30%以上,在低负荷时节能可达700/0左右,达到了大幅度节电的效果。2)主机运行控制。中央空调制冷循环系统大多采用多机并联制冷压缩柳供冷方式。在实践中我们可以在掾作上作合理安排,以达到节能效果,即每次开机时,首先按峰值要求投入全部压缩机运行,让冷冻水出口温度降至8℃以下,以达到良好的制冷效果,经过1—15小时后关闭部分压缩机,由剩余运行的压缩机来维持制冷量。这时冷冻水出口温度会在g℃~12℃之间波动,但制冷效果还是较好,可以节省其它压缩机的能耗。同时尽量喇氏室内参数设定标准。夏季温度不宜低于27℃,相对湿度不宣高于600/0;冬季温度不宜低于
  2a℃,相对湿度不割盱40%,其节电效果非常显著。
  2. 中央空调水循环系统节能技术
  2.1水循环系统的变频控制
  采用交流变频调速技术改变冷媒水、冷却水系统水泵电动机的转速,使输送能耗随流量的增减而增减,除了可以节约大量电能,系统的起动特性和运行特性都有很大的改善。另外变频器对水泵电动机实现软起动,可克服水锤效应,消除了电流冲击和胡械冲击,能有效地延长接触器及轴承、阀门、管道等的使用寿命,具有显著的节能效益。
  1)冷媒水循环系统的控制。由于出水温度是机组制冷(或制热)的结果,是比较稳定的。冷媒泵电动机采用变频调速,根据实际热(或冷)负荷的大小来调节冷媒水的流量和流速,以便让冷媒水在风机绸件中有充分的时间释放与熟负荷大,j、丰目当的冷量,水泵电动机的功耗就可大大刚氏。总之,对于冷媒水循环系统,控制依据压力、压差、温度、温差、流量等等以变频调速控制方式实现恒温控制,以保持最佳压力并较大幅度提高效率并取得好的节能效果。2)冷却水循环系统的控制。冷却水泵的控制方式为恒温差控制。由于冷却塔的水温是随环境温度而变化的,其单测水温不能准确地反映机组内产生热量的多少,所以冷却泵以进水和回水问的温差作为控制依据,实现进水和回水问的恒温差控制是比较合理的。温差大、说明棚组产生的热量大,应提高冷却泵的转速、增大冷却水的循环速度;温差小、说明机组产生的热量小、可以降低冷却泵的转速、减缓冷却水的循环速度。
  2.2降低水循环系统隐性能耗的措施
  2.2.1防止冷媒、冷却水流失
  冷媒水在空调系统中主要起着载冷作用。隐性能耗主要表现在管路保温的冷量损失及冷冻水流失等方面。每个制冷期或采暖期开机前,中央空调维护、运行人员都应对冷媒水循环系统的管路进行养护,及时修缮管道的保温层、更换损坏的排污阀、旁通阀等阀门,杜绝冷量损失和冷媒水流失现象发生。冷却水系统运行时应该在满足循环水量要求的同时应适当调整布水器角度、风机叶片的角度来减少冷却水系统蒸发耗水、飘水水量损失;保持系统清洁,延长换水问隔时间。从而减少水耗。
  2.2.2减少水侧污垢腐蚀及青苔对冷热传递的影响
  中央空调水循环系统容易在冷媒、冷却循环管路内壁结一层水垢,甚至个别管段还会产生腐蚀及长青苔等现象、严重影响导热系数,是造成中央空调系统能耗偏高的重要原因。为了减少这些现象对水循环系统的影响,除了在冷媒水管路安装用软化水设备和冷却水管路安装电子水处理仪等水处理装置外,每两个制冷运行期结束后都应对水循环系统管路进行除垢、清洗和保养。
  3.中央空调送风系统节能技术
  3.1中央空调送风系统的变频控制
  节能送风系统要考虑系统末端的新风机、回风机、变风量风机、风机盘管等送风设备的运行控制方式。使用变频器即可有效地改变风机的转速。变频风机運行稳定,节电效果明显、控制灵活、可有效避免冷冻水、冷凝水水漫顶棚的麻烦。是实现中央空调风系统的节能的根本途径。1)变频送风设备的静压PID控制。送风设备的空气处理装置是采用冷水(热水)来调节空气温度的热交换器,冷水(热水)是通过制冷循环设备对水进行冷却或加温而得到的。静压PID控制方式特别适合于上下楼或被隔开的各个房间共用一台空气处理装置和公用管道进行空气调节的场合,如在写字楼、购物广场、等人员较集中且面积较大的场所得到了广泛的应用。2)变频风机的恒温PID控制。对于舒适性等要求较高而空间又不是太过于大的空调区域内,可以使用恒温控制。恒温控制中必须要注意在控制系统增设夏季/冬季切换开关,也就是说制冷运行和采暖运行是不—样的。在制冷运行中,如果检测到的温度高于设定温度时,变频器就必须加大输出频率:而在采暖运行中,如果检测到温度高于设定温度时,变频器就必须降低输出频率。3)变频风机的多段速变风量控制。该控制方式是基于对风量需求进行经验估算的基础上进行的程序控制。在大型的空调应用环境中根据节假日运行需求明显减
  少的具体情况来改变吸风扭转速,控制风量,可减少风机的能耗。同时还可以减轻制冷运行或采暖运行时空调主机的热负载。
  3.2新风系统的节能运行
  当室外空气焓值大于室内空气焓值时,新风风机采用最小新风能。当室外空气焓值小于室内空气焓值时,新冈风栩采用全新网运行,因为整个中央空调系统只运行风系统可以有效越:》空调设备容量,减少设备能耗,节约运行费用,而且还能有效改善室内空气品质。采用新风供冷时不能使用全热交换器。结束语随着全球资源日益紧缺,节约能源越来越受到人们的关注。要实现中央空调的节能运行的目的,要做到节能控制技术的科学创新与合理应用。中央空调采用节能技术必然能带来良好的社会效益和经济效益,在实际应用中有着广阔的前景。参考文献[1]赵冠男. 对中央空调系统节能措施的探讨.城市建设:2010,(24):103-104.[2]朱友才. 浅谈中央空调节能的方法.科技传播:2010,(16):92-98.[3]刘德发,臧丽. 浅析中央空调系统的节能措施.中小企业管理与科技:2008,(12):74.[4]肖文,刘浙华. 中央空调节能措施研究.中国测试技术:2007,33(3):47-19.
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