+黃旭騰+劉磊
摘要:空調(diào)熱量連同耗費(fèi)的能量一同排往室外,給室外環(huán)境造成了嚴(yán)重的熱污染,并加重了城市熱島效應(yīng),還造成了能量的浪費(fèi)。面對(duì)能源的日益緊張,資源的嚴(yán)重浪費(fèi),不可再生資源的二次利用的重要性在經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展過程中日漸凸現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:熱回收;能耗;乙二醇
1研究背景
由于空調(diào)系統(tǒng)在建筑物能耗所占比重大,所以提高其能量利用率,降低機(jī)組負(fù)荷對(duì)創(chuàng)建綠色節(jié)能建筑意義重大。普通送排風(fēng)系統(tǒng)使得空調(diào)機(jī)組負(fù)荷大,能源利用率低。多對(duì)多溶液循環(huán)式熱回收裝置在排風(fēng)側(cè)將排風(fēng)中的冷量(熱量)通過換熱器傳遞給乙二醇溶液,降低(提高)乙二醇溶液的溫度,然后通過循環(huán)泵將被冷卻(加熱)的乙二醇溶液輸送至新風(fēng)側(cè)的換熱器中,降低(提高)新風(fēng)溫度,減小負(fù)荷,降低整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)營成本,實(shí)現(xiàn)能量回收。
西長安街13號(hào)院項(xiàng)目為了到達(dá)國家綠色三星級(jí)建筑的標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)初始就融入了綠色節(jié)能的理念。在地下一層設(shè)置了多對(duì)多溶液循環(huán)式熱回收裝置,對(duì)新風(fēng)和排風(fēng)進(jìn)行熱回收,以達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。
2溶液循環(huán)式熱回收裝置的組成與基本原理
2.1熱回收裝置的重要組成部分
此類熱回收系統(tǒng)的主要由熱媒介,熱回收送排風(fēng)機(jī)組,溶液循環(huán)泵和隔膜式膨脹罐組成。
2.1.1熱媒介
該系統(tǒng)采用的熱媒介為容積百分比為30%的乙二醇水溶液,乙二醇水溶液是一種被廣泛使用的冷媒介。乙二醇可以與水任意比例的混合,且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。在該熱回收系統(tǒng)中由于只是針對(duì)送排風(fēng)的熱量的回收,溫度波動(dòng)小。乙二醇水溶液的工作范圍大,完全能滿足運(yùn)行要求。但是乙二醇水溶液有一定的腐蝕性,易發(fā)生氧化反應(yīng),會(huì)腐蝕輸送管道,影響系統(tǒng)的正常運(yùn)營。所以需要在乙二醇水溶液中添加緩蝕劑,減少其腐蝕性。該項(xiàng)目乙二醇水溶液管道材質(zhì)為焊接鋼管,故有必要在溶液添加緩蝕劑,以減少對(duì)鋼管的腐蝕。
2.1.2熱回收送排風(fēng)機(jī)組
具有熱回收功能的空調(diào)機(jī)組與常用空調(diào)機(jī)組相似,但在機(jī)組內(nèi)部增加了一個(gè)熱回收段。熱回收段通過冷媒傳遞的熱量(或者冷量),對(duì)通過熱回收段的空氣進(jìn)行加熱(或者降溫),從而降低機(jī)組負(fù)荷。
2.1.3溶液循環(huán)泵和隔膜式膨脹罐。冷媒通過在管道內(nèi)的流動(dòng)傳遞熱量(或者冷量)。由溶液循環(huán)泵的運(yùn)行保證乙二醇水溶液的循環(huán)流動(dòng),實(shí)現(xiàn)熱回收功效。溶液循環(huán)泵一備一用。泵的揚(yáng)程為12m,對(duì)應(yīng)流量為30m3/h。在泵正常工作時(shí),出水口的末端也是泵的進(jìn)水口。運(yùn)行時(shí)有可能產(chǎn)生負(fù)壓現(xiàn)象,通過隔膜罐的作用避免管道內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓。同時(shí)由于管道乙二醇水溶液溫度在變化,溶液的體積也會(huì)變化,導(dǎo)致管道內(nèi)壓力不斷。但是整個(gè)系統(tǒng)可以通過膨脹罐的調(diào)節(jié)作用,避免這類情形的發(fā)生。膨脹罐內(nèi)有兩個(gè)艙室,分別是盛裝液體的和盛裝氣體的。當(dāng)管道內(nèi)壓力變化時(shí),通過氣體艙調(diào)節(jié)溶液艙的體積,改變系統(tǒng)壓力。
2.2熱回收裝置原理
夏季時(shí),室內(nèi)溫度低,室外溫度高。經(jīng)由新風(fēng)系統(tǒng)送至室內(nèi)的新風(fēng)溫度高,直接導(dǎo)致室內(nèi)溫度上升,致使空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷增大。與此同時(shí),經(jīng)由排風(fēng)系統(tǒng)排至室外的空氣,溫度低,導(dǎo)致空調(diào)的制冷效果減小,同樣使得室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷增大。冬季時(shí),其運(yùn)行狀態(tài)類似,由新風(fēng)系統(tǒng)送至室內(nèi)的新風(fēng)溫度低,導(dǎo)致室內(nèi)溫度下降,增加空調(diào)負(fù)荷。由排風(fēng)系統(tǒng)排至室外的空氣溫度高,導(dǎo)致空調(diào)制熱效果減小,也使空調(diào)負(fù)荷增大。
該類熱回收系統(tǒng)在夏季運(yùn)行時(shí)將新風(fēng)系統(tǒng)中的熱量由乙二醇水溶液吸收后,經(jīng)過循環(huán)泵至排風(fēng)系統(tǒng),以此由排風(fēng)系統(tǒng)排出的空氣來降低新風(fēng)的溫度。同樣在冬季時(shí),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)將排風(fēng)系統(tǒng)排出空氣的熱量由乙二醇水溶液吸收后,經(jīng)循環(huán)泵至新風(fēng)系統(tǒng),以此新風(fēng)來降低排風(fēng)系統(tǒng)排出空氣的溫度,達(dá)到節(jié)能的目的,降低空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷。
3經(jīng)濟(jì)效益淺析
由該溶液循環(huán)式熱回收系統(tǒng)的熱回收效率對(duì)該系統(tǒng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析。夏季運(yùn)行時(shí):
各類參數(shù);室外溫度36℃,室內(nèi)26℃。熱回收效率為55%。該建筑物地下一層新風(fēng)機(jī)組進(jìn)風(fēng)量為124000m3/h。冬季空調(diào)機(jī)組運(yùn)行80天,機(jī)組一天運(yùn)行12小時(shí)。
計(jì)算公式:
溫度交換效率
式中:η1—溫度交換效率(%);
tOA—新風(fēng)進(jìn)風(fēng)干球溫度(℃);
tSA—新風(fēng)出風(fēng)干球溫度(℃);
tRA—排風(fēng)進(jìn)風(fēng)干球溫度(℃)。
暫且tRA為冬季室內(nèi)空調(diào)設(shè)計(jì)狀態(tài)點(diǎn)溫度為26℃,G為新風(fēng)量124000m3/h,tOA=-10℃,tRA=26℃,η1=55%,則tSA=η1*(tRA-tOA)+tOA=55%*(36-26)+(26)=5.5+26=31.5℃
則熱回收的熱量為:c*m*△t =1.01*(124000*1.3/3600)*(31.5-26)=248.7KJ
那么熱回收功率為248.7KW。
因?yàn)榭照{(diào)cop為5.22
則節(jié)省的電能有
80*12* 248.7/5.22=45738kw*h
電費(fèi)收費(fèi)按每度電0.8元計(jì)算
那么這個(gè)夏季可節(jié)省電費(fèi)36590元
4結(jié)論
建筑物在使用過程中采用一些綠色節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備,節(jié)省了整體的運(yùn)行成本。同時(shí)提高了能源利用率,減少了資源的浪費(fèi)。
溶液循環(huán)式熱回收裝置在使用時(shí),在保證達(dá)到對(duì)室內(nèi)環(huán)境的要求的同時(shí),降低了空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷,延長了設(shè)備的使用壽命。溶液循環(huán)式熱回收裝置中排風(fēng)和新風(fēng)完全隔離,保證了室內(nèi)空氣品質(zhì)。
參考文獻(xiàn)
[1] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(JGJ134—2010)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版.
[2] 黃翔.空調(diào)工程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
[3] 朱林主編.暖通空調(diào)常用數(shù)據(jù)手冊(cè)(第二版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.
[4] 路亞俊主編.暖通空調(diào)[M].中國建筑工業(yè)出版社(第二版),2003.
基金項(xiàng)目:國家十二五科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目,課題名稱:公共機(jī)構(gòu)新建建筑綠色建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范(2013BAJ15B05)。
作者簡介:黃旭騰(1979.01- ),男,浙江人,建筑工程,學(xué)士學(xué)位,工程師,中國建筑第二工程局有限公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)。
摘要:空調(diào)熱量連同耗費(fèi)的能量一同排往室外,給室外環(huán)境造成了嚴(yán)重的熱污染,并加重了城市熱島效應(yīng),還造成了能量的浪費(fèi)。面對(duì)能源的日益緊張,資源的嚴(yán)重浪費(fèi),不可再生資源的二次利用的重要性在經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展過程中日漸凸現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:熱回收;能耗;乙二醇
1研究背景
由于空調(diào)系統(tǒng)在建筑物能耗所占比重大,所以提高其能量利用率,降低機(jī)組負(fù)荷對(duì)創(chuàng)建綠色節(jié)能建筑意義重大。普通送排風(fēng)系統(tǒng)使得空調(diào)機(jī)組負(fù)荷大,能源利用率低。多對(duì)多溶液循環(huán)式熱回收裝置在排風(fēng)側(cè)將排風(fēng)中的冷量(熱量)通過換熱器傳遞給乙二醇溶液,降低(提高)乙二醇溶液的溫度,然后通過循環(huán)泵將被冷卻(加熱)的乙二醇溶液輸送至新風(fēng)側(cè)的換熱器中,降低(提高)新風(fēng)溫度,減小負(fù)荷,降低整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)營成本,實(shí)現(xiàn)能量回收。
西長安街13號(hào)院項(xiàng)目為了到達(dá)國家綠色三星級(jí)建筑的標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)初始就融入了綠色節(jié)能的理念。在地下一層設(shè)置了多對(duì)多溶液循環(huán)式熱回收裝置,對(duì)新風(fēng)和排風(fēng)進(jìn)行熱回收,以達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。
2溶液循環(huán)式熱回收裝置的組成與基本原理
2.1熱回收裝置的重要組成部分
此類熱回收系統(tǒng)的主要由熱媒介,熱回收送排風(fēng)機(jī)組,溶液循環(huán)泵和隔膜式膨脹罐組成。
2.1.1熱媒介
該系統(tǒng)采用的熱媒介為容積百分比為30%的乙二醇水溶液,乙二醇水溶液是一種被廣泛使用的冷媒介。乙二醇可以與水任意比例的混合,且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。在該熱回收系統(tǒng)中由于只是針對(duì)送排風(fēng)的熱量的回收,溫度波動(dòng)小。乙二醇水溶液的工作范圍大,完全能滿足運(yùn)行要求。但是乙二醇水溶液有一定的腐蝕性,易發(fā)生氧化反應(yīng),會(huì)腐蝕輸送管道,影響系統(tǒng)的正常運(yùn)營。所以需要在乙二醇水溶液中添加緩蝕劑,減少其腐蝕性。該項(xiàng)目乙二醇水溶液管道材質(zhì)為焊接鋼管,故有必要在溶液添加緩蝕劑,以減少對(duì)鋼管的腐蝕。
2.1.2熱回收送排風(fēng)機(jī)組
具有熱回收功能的空調(diào)機(jī)組與常用空調(diào)機(jī)組相似,但在機(jī)組內(nèi)部增加了一個(gè)熱回收段。熱回收段通過冷媒傳遞的熱量(或者冷量),對(duì)通過熱回收段的空氣進(jìn)行加熱(或者降溫),從而降低機(jī)組負(fù)荷。
2.1.3溶液循環(huán)泵和隔膜式膨脹罐。冷媒通過在管道內(nèi)的流動(dòng)傳遞熱量(或者冷量)。由溶液循環(huán)泵的運(yùn)行保證乙二醇水溶液的循環(huán)流動(dòng),實(shí)現(xiàn)熱回收功效。溶液循環(huán)泵一備一用。泵的揚(yáng)程為12m,對(duì)應(yīng)流量為30m3/h。在泵正常工作時(shí),出水口的末端也是泵的進(jìn)水口。運(yùn)行時(shí)有可能產(chǎn)生負(fù)壓現(xiàn)象,通過隔膜罐的作用避免管道內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓。同時(shí)由于管道乙二醇水溶液溫度在變化,溶液的體積也會(huì)變化,導(dǎo)致管道內(nèi)壓力不斷。但是整個(gè)系統(tǒng)可以通過膨脹罐的調(diào)節(jié)作用,避免這類情形的發(fā)生。膨脹罐內(nèi)有兩個(gè)艙室,分別是盛裝液體的和盛裝氣體的。當(dāng)管道內(nèi)壓力變化時(shí),通過氣體艙調(diào)節(jié)溶液艙的體積,改變系統(tǒng)壓力。
2.2熱回收裝置原理
夏季時(shí),室內(nèi)溫度低,室外溫度高。經(jīng)由新風(fēng)系統(tǒng)送至室內(nèi)的新風(fēng)溫度高,直接導(dǎo)致室內(nèi)溫度上升,致使空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷增大。與此同時(shí),經(jīng)由排風(fēng)系統(tǒng)排至室外的空氣,溫度低,導(dǎo)致空調(diào)的制冷效果減小,同樣使得室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷增大。冬季時(shí),其運(yùn)行狀態(tài)類似,由新風(fēng)系統(tǒng)送至室內(nèi)的新風(fēng)溫度低,導(dǎo)致室內(nèi)溫度下降,增加空調(diào)負(fù)荷。由排風(fēng)系統(tǒng)排至室外的空氣溫度高,導(dǎo)致空調(diào)制熱效果減小,也使空調(diào)負(fù)荷增大。
該類熱回收系統(tǒng)在夏季運(yùn)行時(shí)將新風(fēng)系統(tǒng)中的熱量由乙二醇水溶液吸收后,經(jīng)過循環(huán)泵至排風(fēng)系統(tǒng),以此由排風(fēng)系統(tǒng)排出的空氣來降低新風(fēng)的溫度。同樣在冬季時(shí),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)將排風(fēng)系統(tǒng)排出空氣的熱量由乙二醇水溶液吸收后,經(jīng)循環(huán)泵至新風(fēng)系統(tǒng),以此新風(fēng)來降低排風(fēng)系統(tǒng)排出空氣的溫度,達(dá)到節(jié)能的目的,降低空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷。
3經(jīng)濟(jì)效益淺析
由該溶液循環(huán)式熱回收系統(tǒng)的熱回收效率對(duì)該系統(tǒng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析。夏季運(yùn)行時(shí):
各類參數(shù);室外溫度36℃,室內(nèi)26℃。熱回收效率為55%。該建筑物地下一層新風(fēng)機(jī)組進(jìn)風(fēng)量為124000m3/h。冬季空調(diào)機(jī)組運(yùn)行80天,機(jī)組一天運(yùn)行12小時(shí)。
計(jì)算公式:
溫度交換效率
式中:η1—溫度交換效率(%);
tOA—新風(fēng)進(jìn)風(fēng)干球溫度(℃);
tSA—新風(fēng)出風(fēng)干球溫度(℃);
tRA—排風(fēng)進(jìn)風(fēng)干球溫度(℃)。
暫且tRA為冬季室內(nèi)空調(diào)設(shè)計(jì)狀態(tài)點(diǎn)溫度為26℃,G為新風(fēng)量124000m3/h,tOA=-10℃,tRA=26℃,η1=55%,則tSA=η1*(tRA-tOA)+tOA=55%*(36-26)+(26)=5.5+26=31.5℃
則熱回收的熱量為:c*m*△t =1.01*(124000*1.3/3600)*(31.5-26)=248.7KJ
那么熱回收功率為248.7KW。
因?yàn)榭照{(diào)cop為5.22
則節(jié)省的電能有
80*12* 248.7/5.22=45738kw*h
電費(fèi)收費(fèi)按每度電0.8元計(jì)算
那么這個(gè)夏季可節(jié)省電費(fèi)36590元
4結(jié)論
建筑物在使用過程中采用一些綠色節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備,節(jié)省了整體的運(yùn)行成本。同時(shí)提高了能源利用率,減少了資源的浪費(fèi)。
溶液循環(huán)式熱回收裝置在使用時(shí),在保證達(dá)到對(duì)室內(nèi)環(huán)境的要求的同時(shí),降低了空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷,延長了設(shè)備的使用壽命。溶液循環(huán)式熱回收裝置中排風(fēng)和新風(fēng)完全隔離,保證了室內(nèi)空氣品質(zhì)。
參考文獻(xiàn)
[1] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(JGJ134—2010)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版.
[2] 黃翔.空調(diào)工程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
[3] 朱林主編.暖通空調(diào)常用數(shù)據(jù)手冊(cè)(第二版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.
[4] 路亞俊主編.暖通空調(diào)[M].中國建筑工業(yè)出版社(第二版),2003.
基金項(xiàng)目:國家十二五科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目,課題名稱:公共機(jī)構(gòu)新建建筑綠色建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范(2013BAJ15B05)。
作者簡介:黃旭騰(1979.01- ),男,浙江人,建筑工程,學(xué)士學(xué)位,工程師,中國建筑第二工程局有限公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)。
摘要:空調(diào)熱量連同耗費(fèi)的能量一同排往室外,給室外環(huán)境造成了嚴(yán)重的熱污染,并加重了城市熱島效應(yīng),還造成了能量的浪費(fèi)。面對(duì)能源的日益緊張,資源的嚴(yán)重浪費(fèi),不可再生資源的二次利用的重要性在經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展過程中日漸凸現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:熱回收;能耗;乙二醇
1研究背景
由于空調(diào)系統(tǒng)在建筑物能耗所占比重大,所以提高其能量利用率,降低機(jī)組負(fù)荷對(duì)創(chuàng)建綠色節(jié)能建筑意義重大。普通送排風(fēng)系統(tǒng)使得空調(diào)機(jī)組負(fù)荷大,能源利用率低。多對(duì)多溶液循環(huán)式熱回收裝置在排風(fēng)側(cè)將排風(fēng)中的冷量(熱量)通過換熱器傳遞給乙二醇溶液,降低(提高)乙二醇溶液的溫度,然后通過循環(huán)泵將被冷卻(加熱)的乙二醇溶液輸送至新風(fēng)側(cè)的換熱器中,降低(提高)新風(fēng)溫度,減小負(fù)荷,降低整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)營成本,實(shí)現(xiàn)能量回收。
西長安街13號(hào)院項(xiàng)目為了到達(dá)國家綠色三星級(jí)建筑的標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)初始就融入了綠色節(jié)能的理念。在地下一層設(shè)置了多對(duì)多溶液循環(huán)式熱回收裝置,對(duì)新風(fēng)和排風(fēng)進(jìn)行熱回收,以達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。
2溶液循環(huán)式熱回收裝置的組成與基本原理
2.1熱回收裝置的重要組成部分
此類熱回收系統(tǒng)的主要由熱媒介,熱回收送排風(fēng)機(jī)組,溶液循環(huán)泵和隔膜式膨脹罐組成。
2.1.1熱媒介
該系統(tǒng)采用的熱媒介為容積百分比為30%的乙二醇水溶液,乙二醇水溶液是一種被廣泛使用的冷媒介。乙二醇可以與水任意比例的混合,且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。在該熱回收系統(tǒng)中由于只是針對(duì)送排風(fēng)的熱量的回收,溫度波動(dòng)小。乙二醇水溶液的工作范圍大,完全能滿足運(yùn)行要求。但是乙二醇水溶液有一定的腐蝕性,易發(fā)生氧化反應(yīng),會(huì)腐蝕輸送管道,影響系統(tǒng)的正常運(yùn)營。所以需要在乙二醇水溶液中添加緩蝕劑,減少其腐蝕性。該項(xiàng)目乙二醇水溶液管道材質(zhì)為焊接鋼管,故有必要在溶液添加緩蝕劑,以減少對(duì)鋼管的腐蝕。
2.1.2熱回收送排風(fēng)機(jī)組
具有熱回收功能的空調(diào)機(jī)組與常用空調(diào)機(jī)組相似,但在機(jī)組內(nèi)部增加了一個(gè)熱回收段。熱回收段通過冷媒傳遞的熱量(或者冷量),對(duì)通過熱回收段的空氣進(jìn)行加熱(或者降溫),從而降低機(jī)組負(fù)荷。
2.1.3溶液循環(huán)泵和隔膜式膨脹罐。冷媒通過在管道內(nèi)的流動(dòng)傳遞熱量(或者冷量)。由溶液循環(huán)泵的運(yùn)行保證乙二醇水溶液的循環(huán)流動(dòng),實(shí)現(xiàn)熱回收功效。溶液循環(huán)泵一備一用。泵的揚(yáng)程為12m,對(duì)應(yīng)流量為30m3/h。在泵正常工作時(shí),出水口的末端也是泵的進(jìn)水口。運(yùn)行時(shí)有可能產(chǎn)生負(fù)壓現(xiàn)象,通過隔膜罐的作用避免管道內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓。同時(shí)由于管道乙二醇水溶液溫度在變化,溶液的體積也會(huì)變化,導(dǎo)致管道內(nèi)壓力不斷。但是整個(gè)系統(tǒng)可以通過膨脹罐的調(diào)節(jié)作用,避免這類情形的發(fā)生。膨脹罐內(nèi)有兩個(gè)艙室,分別是盛裝液體的和盛裝氣體的。當(dāng)管道內(nèi)壓力變化時(shí),通過氣體艙調(diào)節(jié)溶液艙的體積,改變系統(tǒng)壓力。
2.2熱回收裝置原理
夏季時(shí),室內(nèi)溫度低,室外溫度高。經(jīng)由新風(fēng)系統(tǒng)送至室內(nèi)的新風(fēng)溫度高,直接導(dǎo)致室內(nèi)溫度上升,致使空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷增大。與此同時(shí),經(jīng)由排風(fēng)系統(tǒng)排至室外的空氣,溫度低,導(dǎo)致空調(diào)的制冷效果減小,同樣使得室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷增大。冬季時(shí),其運(yùn)行狀態(tài)類似,由新風(fēng)系統(tǒng)送至室內(nèi)的新風(fēng)溫度低,導(dǎo)致室內(nèi)溫度下降,增加空調(diào)負(fù)荷。由排風(fēng)系統(tǒng)排至室外的空氣溫度高,導(dǎo)致空調(diào)制熱效果減小,也使空調(diào)負(fù)荷增大。
該類熱回收系統(tǒng)在夏季運(yùn)行時(shí)將新風(fēng)系統(tǒng)中的熱量由乙二醇水溶液吸收后,經(jīng)過循環(huán)泵至排風(fēng)系統(tǒng),以此由排風(fēng)系統(tǒng)排出的空氣來降低新風(fēng)的溫度。同樣在冬季時(shí),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)將排風(fēng)系統(tǒng)排出空氣的熱量由乙二醇水溶液吸收后,經(jīng)循環(huán)泵至新風(fēng)系統(tǒng),以此新風(fēng)來降低排風(fēng)系統(tǒng)排出空氣的溫度,達(dá)到節(jié)能的目的,降低空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷。
3經(jīng)濟(jì)效益淺析
由該溶液循環(huán)式熱回收系統(tǒng)的熱回收效率對(duì)該系統(tǒng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析。夏季運(yùn)行時(shí):
各類參數(shù);室外溫度36℃,室內(nèi)26℃。熱回收效率為55%。該建筑物地下一層新風(fēng)機(jī)組進(jìn)風(fēng)量為124000m3/h。冬季空調(diào)機(jī)組運(yùn)行80天,機(jī)組一天運(yùn)行12小時(shí)。
計(jì)算公式:
溫度交換效率
式中:η1—溫度交換效率(%);
tOA—新風(fēng)進(jìn)風(fēng)干球溫度(℃);
tSA—新風(fēng)出風(fēng)干球溫度(℃);
tRA—排風(fēng)進(jìn)風(fēng)干球溫度(℃)。
暫且tRA為冬季室內(nèi)空調(diào)設(shè)計(jì)狀態(tài)點(diǎn)溫度為26℃,G為新風(fēng)量124000m3/h,tOA=-10℃,tRA=26℃,η1=55%,則tSA=η1*(tRA-tOA)+tOA=55%*(36-26)+(26)=5.5+26=31.5℃
則熱回收的熱量為:c*m*△t =1.01*(124000*1.3/3600)*(31.5-26)=248.7KJ
那么熱回收功率為248.7KW。
因?yàn)榭照{(diào)cop為5.22
則節(jié)省的電能有
80*12* 248.7/5.22=45738kw*h
電費(fèi)收費(fèi)按每度電0.8元計(jì)算
那么這個(gè)夏季可節(jié)省電費(fèi)36590元
4結(jié)論
建筑物在使用過程中采用一些綠色節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備,節(jié)省了整體的運(yùn)行成本。同時(shí)提高了能源利用率,減少了資源的浪費(fèi)。
溶液循環(huán)式熱回收裝置在使用時(shí),在保證達(dá)到對(duì)室內(nèi)環(huán)境的要求的同時(shí),降低了空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷,延長了設(shè)備的使用壽命。溶液循環(huán)式熱回收裝置中排風(fēng)和新風(fēng)完全隔離,保證了室內(nèi)空氣品質(zhì)。
參考文獻(xiàn)
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基金項(xiàng)目:國家十二五科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目,課題名稱:公共機(jī)構(gòu)新建建筑綠色建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范(2013BAJ15B05)。
作者簡介:黃旭騰(1979.01- ),男,浙江人,建筑工程,學(xué)士學(xué)位,工程師,中國建筑第二工程局有限公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)。