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自然能源温度范围与建筑能源相似,属低品位能源 土壤:13~18℃(北京) 空气:-20~40℃ 江河湖水:夏季28~35℃;冬季3~5℃ 海水:我国四大海域50~100m范围内全年维持在20℃左右 城市污水:13~17℃ 自然能源遍布全国各地,含量巨大 自然能源利用不会对环境造成污染 自然能源利用的途径:热泵技术 自然能源的特点 按热量来源不同 气源热泵 水源热泵 地源热泵(土壤源) 海水、污水水源热泵 太阳能热泵 废热源热泵 热泵分类 按驱动方式不同 压缩式 吸收式 喷射式 吸附式 化学热泵 吸收式热泵与压缩式热泵简图 冷凝器 发生器 蒸发器 吸收器 节流阀 节流阀 溶液泵 冷凝器 蒸发器 节流阀 压缩机 Case1: 空气源热泵 空气源热泵 特点: 空气热容量小,需较大空气量;噪声大 COP波动大,且供需矛盾 结霜问题 目前技术难点(研究热点): 蒸发器的结霜处理 保证压缩机在很大的压缩比范围内都要有良好的性能 资源丰富,系统简单,初投资低 应用空气源热泵的条件 COP高,具有高效、可靠的化霜控制 噪声低 在冬季寒冷且潮湿的地区,应按当地平衡点温度确定辅助加热装置容量 在北方寒冷地区,室外温度低于-10 ℃ ,不宜采用 空气源热泵在供热工况下运行时,遇到的最大问题之一就是:气温越低、越供不出热。因此空气源热泵有一个平衡温度。 空气源热泵热量随室外气温变化的曲线 建筑散热量曲线 斜率就是建筑的K 平衡温度 热泵的供热量有余,热泵处于部分负荷下运行 热泵供热量不足 降低平衡温度,初投资增加;热泵长时间处于部分负荷下运行,效率降低 平衡温度应根据建筑物的保温情况、当地低于平衡温度的气温出现频率,以及热泵机组本身的性能等因素综合决定。也可选择多台配置的模块化机组,用台数控制来保持系统的效率,保证采暖需求 热泵的供热量不足 增加热泵的容量,降低平衡温度 热泵的供热量有余,热泵处于部分负荷下运行 Case2: 地下水源热泵 闭式系统 开式系统 地下水源热泵 特点:取水和回灌都受到地下水文地质条件的限制 应用条件: 当地水源使用政策、水源探测 核心技术:回灌 研究热点:1)更有效的取水和回灌方式 2)增大水侧供回水温差 水系统节能措施(continue) 7)冷却塔节能 (P207) 温度调节器控制风机起停 通过调速装置改变风机用电动机转速 冷却塔供冷技术(免费供冷) 冷却塔并联时,宜使水量在各塔之间均匀分布,并使冷却塔风机统一变频,尽量多开启冷却塔风扇、低频率运行,充分利用冷却塔换热面积. 冷却塔节能技术(continue) 关闭不工作冷却塔的水阀,避免冷却水在不工作冷却塔旁通,导致不同温度的冷却水混合。 保持冷却塔周围通风顺畅,进入冷却塔的空气湿球温度不应高于室外环境温度1℃。 4.5 风系统节能 (P191) 1)正确选用空气处理设备 2)变风量系统 (P208) 5)热回收 (to be continued) 3)变频控制技术 4)局部热源的热量应通过局部排热系统就地排除 公建节能标准规定,风机的单位风量耗功率不应大于表中数据 4.6 运行管理中的节能技术措施 1)合理调整室内参数,并根据人员变化,调节新风量 新风量的大小主要根据室内允许CO2浓度确定,CO2允许浓度值取0.1%,每人所需新风量约为30m3左右。 在除了CO2气体之外的其它因素良好的情况下,可以考虑减少新风量。 Ex: ASHRAE90一80规定,有回风的空调系统可以使新风量减少到33% (不抽烟的房间) 可用如下方法减少新风量: 在回风道上设置CO2检测器,根据CO2气体浓度自动调节新风阀门; 监视室内人员,根据人数的变动,用手动预先把新风阀门开启到一 定的开度 用相应于星期或时刻而确定的运行图式进行程序控制新风阀。 调节新风量 运行管理中的节能技术措施(continue) 2)防止过热及过冷 设置必要的恒温设备。 Ex:日本某办公楼(建筑面积5600m2),风机盘管系统,采用 恒温器控制后,节省38%的冷量和26%的热量。 3)合理设定设备的启动和停止时间;在预冷、预热时 停止取用新风 运行管理中的节能技术措施(continue) 4)过渡季用室外空气作为自然冷量 在夏季室外空气焓大于室内空气焓、冬季室外室气焓小于室内空气焓时,减小新风量有显著的节能意义。 当供冷期间出现室外空气焓小于室内空气焓时,应全新风运行。 运行管理中的节能技术措施(continue) 5)根据空调负荷变化规律,制定不同的运行策略, 使机组所提供的制冷能力与用户所需要的冷量相适应 根据空调负荷变化规律, 合理调配冷水机组运行台数,使运行机组
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