劉向群
(內(nèi)蒙古通遼市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院)
公共建筑供暖、通風(fēng)、和空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能分析
劉向群
(內(nèi)蒙古通遼市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院)
建筑節(jié)能是一個(gè)系統(tǒng)工程,必須在能源利用的各個(gè)環(huán)節(jié)和系統(tǒng)從規(guī)劃設(shè)計(jì)到運(yùn)轉(zhuǎn)的全過(guò)程中貫徹節(jié)能的觀點(diǎn),才可能取得節(jié)能的效果。下面將要分析在采暖、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)中的節(jié)能措施。
能源 建筑節(jié)能 系統(tǒng)形式 輸送 利用效率 熱回收 管理
在公共建筑的全年能耗中,暖通空調(diào)消耗的能量,大約占到50%~60%。因此,在設(shè)計(jì)供暖、通風(fēng)、和空調(diào)系統(tǒng)時(shí),應(yīng)該把節(jié)能設(shè)計(jì)放到重要位置。在一些嚴(yán)寒地區(qū)的城鎮(zhèn),建筑能耗高達(dá)當(dāng)?shù)乜偰芎牡?0%以上,而我國(guó)地源遼闊,北方寒冷,南方炎熱,中部過(guò)渡地區(qū)冬寒夏熱,隨著現(xiàn)代化建筑的發(fā)展和小康生活的邁進(jìn),人們對(duì)建筑環(huán)境的要求愈來(lái)愈高,采暖建筑不斷向南推移,而空調(diào)建筑不斷向北推移。因此可預(yù)計(jì)建筑能耗將會(huì)有較大幅度增長(zhǎng),在總能耗中的比例也將增加,建筑能源消耗的增長(zhǎng)不可能完全依賴于能源生產(chǎn)的增長(zhǎng)來(lái)滿足,還必須靠節(jié)能來(lái)解決。
我國(guó)的節(jié)約能源法中指出,節(jié)能是指加強(qiáng)用能管理,采取技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理以及環(huán)境和社會(huì)可以承擔(dān)的措施,減少?gòu)哪茉瓷a(chǎn)到消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)中的損失和浪費(fèi),更加有效、合理地利用能源。節(jié)能還應(yīng)包括可再生能源和新能源的開(kāi)發(fā)和利用。對(duì)能源應(yīng)用的評(píng)價(jià),聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)提出了能源系統(tǒng)總效率的概念,它包括三部分:開(kāi)采效率(能源儲(chǔ)量的采收率),中間環(huán)節(jié)效率(它包括加工轉(zhuǎn)換效率和儲(chǔ)運(yùn)效率)和終端利用效率(用戶所得到的有用能與用能過(guò)程輸入能之比)。因此能源系統(tǒng)的節(jié)能實(shí)質(zhì)上是如何利用管理和技術(shù)手段提高這三部分的效率。建筑節(jié)能應(yīng)理解為建筑日常運(yùn)轉(zhuǎn)能量的節(jié)約,其中主要部分是采暖、通風(fēng)和空調(diào)的節(jié)能,也包括減少建筑物的冷、熱量損失和可再生能源及新能源的利用。建筑節(jié)能應(yīng)包括能能源系統(tǒng)中的后兩個(gè)環(huán)節(jié)的節(jié)能,即提高著兩個(gè)環(huán)節(jié)的效率。暖通空調(diào)系統(tǒng)大部分是利用已加工后的能源(如電能),因此主要在于如何提高終端的能量利用效率;但有些系統(tǒng)也直接應(yīng)用一次能源(如煤或天然氣等),因此也必須注意提高能源在加工成熱量和冷量及輸送過(guò)程中的效率。
建筑節(jié)能是一個(gè)系統(tǒng)工程,必須在能源利用的各個(gè)環(huán)節(jié)和系統(tǒng)從規(guī)劃設(shè)計(jì)到運(yùn)轉(zhuǎn)的全過(guò)程中貫徹節(jié)能的觀點(diǎn),才可能取得節(jié)能的效果。下面將要分析在采暖、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)中的節(jié)能措施。
不是所有具有節(jié)能特點(diǎn)的系統(tǒng)都適合各種場(chǎng)合的應(yīng)用。例如,會(huì)議廳、劇場(chǎng)、影院并不適合采用VAV系統(tǒng),因?yàn)檫@些場(chǎng)合并無(wú)對(duì)個(gè)小區(qū)域有不同溫度的調(diào)節(jié)要求,而只需對(duì)整個(gè)空間的溫濕度進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)節(jié)即可。采用VAV系統(tǒng)反而會(huì)因風(fēng)量下降而導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)溫度不均勻,而增加了設(shè)備費(fèi)用。因此,在系統(tǒng)形式選擇時(shí),應(yīng)當(dāng)分析環(huán)境控制場(chǎng)合的特點(diǎn)(負(fù)荷特性、使用特點(diǎn)、調(diào)節(jié)要求、管理要求、建筑特點(diǎn)等)和各種系統(tǒng)具有的特點(diǎn),使系統(tǒng)與被控制的環(huán)境有最佳的配合,達(dá)到在有良好的環(huán)境控制質(zhì)量條件下既經(jīng)濟(jì)又節(jié)能的目的。
在采暖、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)中,空氣與水通常是冷、熱量載體。輸送過(guò)程能耗包括:通過(guò)傳熱的冷量損失和輸送過(guò)程的流動(dòng)阻力損失。對(duì)于輸送冷量的水系統(tǒng)或空氣的管路系統(tǒng),克服流動(dòng)阻力的能量又轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃繉?dǎo)致冷量損失。減少輸送過(guò)程的能耗主要可從以下方面著手:1、做好輸送冷、熱量的水管、風(fēng)管的保溫。2、精心設(shè)計(jì)、正確計(jì)算系統(tǒng)阻力,選擇合適的泵與風(fēng)機(jī)的型號(hào)與規(guī)格,切忌選擇流量、揚(yáng)程或全壓過(guò)大的泵與風(fēng)機(jī),避免不必要的能量損失。3、大溫差可以減少輸送過(guò)程的能耗。所謂大溫差,指冷凍水、冷卻水溫差和送風(fēng)溫差比常規(guī)系統(tǒng)大,從而減少流量和送風(fēng)量,降低輸送過(guò)程的能耗。常規(guī)空調(diào)的冷凍水和冷卻水溫差為5℃,大溫差系統(tǒng)冷凍水溫差可增加到8~10℃,冷卻水溫差增加到8℃。常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)溫差一般在6~10℃,最大不超過(guò)15℃,大溫差系統(tǒng)的送風(fēng)溫差在14~20℃。大溫差不僅可以減少輸送過(guò)程的能耗,同時(shí)減少了管路的斷面,從而降低了管路系統(tǒng)的初投資。但大溫差也會(huì)影響空調(diào)設(shè)備的性能。如冷凍水大溫差會(huì)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)盤管、表冷器冷卻能力和除濕能力的下降,為彌補(bǔ)這個(gè)不利的影響,可以降低冷凍水的供水溫度,這樣又使冷水機(jī)組的性能系數(shù)降低和能耗增加。因此確定溫差時(shí)必須對(duì)利弊充分估計(jì)。也就是說(shuō),應(yīng)綜合考慮系統(tǒng)總能耗(包括輸送能耗和冷水機(jī)組能耗)、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)境控制質(zhì)量等多方面來(lái)選擇合理的溫差。
廢熱,或稱余熱,指原來(lái)被拋棄的氣、水或其他物質(zhì)中所含的熱能。利用熱回收裝置回收排風(fēng)中的熱能,能取得顯著的節(jié)能效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
管理包括政府的宏觀管理與具體的日常運(yùn)行管理。政府的宏觀管理主要依靠立法和執(zhí)法。節(jié)能雖然具有很大的社會(huì)效益,但有時(shí)不一定有經(jīng)濟(jì)效益,因此各種節(jié)能措施難于推行。例如建節(jié)能住宅,由于墻體保溫增強(qiáng),窗戶采用二層或三層的密閉窗,必然會(huì)導(dǎo)致條件造價(jià)增加,開(kāi)發(fā)商往往就難于接受,因此政府必須有法規(guī),并制定一定的優(yōu)惠政策進(jìn)行引導(dǎo)。我國(guó)在建筑節(jié)能上已開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)了一些規(guī)范與法規(guī),但有待進(jìn)一步擴(kuò)充與完善。
[1]中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50189-2005)
[2]中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50019-2003)
[3]陸耀慶主編.實(shí)用供熱空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè).北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1993
[4]公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)宣貫輔導(dǎo)教材.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1998
[5]廖傳善等編著.空調(diào)設(shè)備與系統(tǒng)節(jié)能控制.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1988
[6]周鳳起.21世紀(jì)中國(guó)能源工業(yè)面臨的挑戰(zhàn).暖通空調(diào).2000(4):23-25.
[7]色尚次等著,王世康等譯.余熱回收利用系統(tǒng)使用手冊(cè).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998
[8]曾慶棠.空調(diào)冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行分析及節(jié)能措施.制冷.1997(3)
S210
B
1007-6344(2015)02-0252-01
劉向群,33歲,男,助理工程師