可再生能源在暖通空调系统中的应用分析

(整期优先)网络出版时间:2023-08-10
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可再生能源在暖通空调系统中的应用分析

张同林

身份证号码:371523198803265313  山东省聊城市  252000

摘要:尤其是智能化技术时代,空调系统还带有除菌、杀菌功效,但是,暖通空调的使用会耗费一定的能源,导致环境的污染,从而影响到建筑业的绿色健康发展。所以,合理应用标准化节能技术,既能使暖通空调系统得到最大程度的优化,又能对能耗进行有效的控制,提高能量的利用率。所以,在暖通空调项目中,必须加大对标准化节能技术的运用力度。

关键词:可再生能源;暖通空调系统;应用分析

引言

建筑暖通空调系统是建筑工程最为重要的组成部分,其运行质量直接关系到使用者的舒适度。城市高层建筑物中设置的暖通空调系统、电力照明系统,这些设备消耗了大量的能源,使得建筑消耗能源超过了工业生产和交通物流的能源消耗量,成为社会能源消耗的首位,引发电力短缺,因此建筑物暖通空调系统能源消耗问题日益受到人们的关注。为了更好地缓解电力供求矛盾,改善能源消耗结构,降低能源浪费,研究建筑暖通空调系统的节能设计是绿色建筑和环保建筑的必然要求。

1可再生能源种类

1.1严格评估和合理规划

在当今世界,能源消费的日益增长,可再生能源持续利用是非常必要的,而要达到这个目标,就需要进行科学的计划和严格的评价。本着科学评价的理念,开展早期项目,提升项目的质量。在新的能源发展阶段,需要在投资和时间上进行科学的计划。为了保障新的能源开发,政府必须制定相关的法规,以确保新的能源开发的效益和可持续发展。

1.2构建低碳结构和产业结构调整

在开发新的能源和可持续发展的资源以前,很多国家都是依靠煤矿来维持经济发展。这样的能源消费模式所带来的二氧化碳排放与温室气体排放,势必会严重危害到地球的生态,进而威胁到人们的生命与健康。为此,应调整我国工业结构,制定低碳发展的发展方向,严格遵循低碳发展的方针,合理选用和使用新的资源,保持资源的均衡使用。

1.3加强对早期调查的关注

可再生能源的高效利用需要从前期探测方面入手,先发现可再生能源的利用形式,然后进行勘察和开采。在这一系列的工作中,地质勘探是必不可少的,也是新的能源开发的重要保证。要使勘探工作在实践中得到最大程度的应用,必须根据工程实践需要,确定勘探对象,对不同类型的能量储量进行调查,并进行分区了解,以保证其在勘探中的作用得到最大程度的体现。

2暖通空调系统中可再生能源的应用方式

2.1特定用途的风力发电

在暖通空调系统中,风能的利用可以分成两大类,即:一类是通风、一类是空气调节。在空调系统中,采用了热压、空气压力等基本理论,采用天然气流来进行排烟。采用换气方式,可以降低室内空气中的有毒气体含量,保证室内的空气清洁。在不使用清洁的天然风的情况下,还必须通过机械抽风来为通风设备提供清洁空气。在空调中,自然空气在过渡期是有自然冷空气的,而在某些地区,由于某些地区的气候变化,其自然通风能力可以达到室内的温度和湿度,从而可以充分节约这一段时间的能耗。在某些地区,由于过渡期间的自然空气制冷能力达不到室内的需求,必须通过追加的冷空气来保证,即便如此,也节省了大量的能源消耗。

2.2采取变频节能技术

变频技术的核心是冷冻泵,这样可以有效减少能耗,实现节能目标。冷冻水泵作为冷冻水循环系统的重要组成部分,其性能直接影响整个系统的制冷与供热效果。其中留出1/10的能力,在未使用该技术前,水流量将达到最高值,流量很难自行调节,所以在操作时造成能耗和浪费。而且该技术推出后,可以对水流量进行智能调节,节能效果颇为突出。再如变风量的系统,其引进这项技术之后,就能自动调节能量的输出,对高、低负荷来说,都能自动进行变频调节,另外屋内的房间都是具有独立性的,这样的系统使人的生活更舒适。

2.3热能回收技术

热能回收技术是指将暖通空调系统中的废热进行回收和重新利用,可有效降低建筑中的热能消耗,从而提高系统的能源利用率。所以,将热回收技术用于暖通空调系统的节能是十分必要的。热能回收可以分成两种类型,一种是将冷水机组排放的部分热能回收,另一种是将系统中排放的所有热能全部回收。当前,在暖通空调中应用较多的是显热交换器、凝结热交换器、转轮式全热交换器,这些都是热交换器的主要组成部分。与此同时,当前智能化技术的不断发展,为节能技术的可持续创新提供了途径。热能收回技术的创新可以根据客户的需求进行调整,达到节能减排的目的。

2.4水源热泵技术

水源热泵技术是指将建筑物内的热量转换成水,在冬天,能源的转换能够为建筑提供恒定而舒适的温度。水源热泵技术也是可再生的技术,在暖通空调标准化节能技术中的应用能够满足建筑节能减排的需求,也能够起到暖通低成本,高效率的运行效果,因此在建筑暖通空调系统中得到了广泛的应用。在冬天,源热泵系统可供使用的水温为12~22℃,比冬天的室外气温要高得多。随着热泵循环汽化温度的升高,系统的能量效率也随之提高。与电供暖比较,在暖通空调项目中,采用水源热泵技术,可以降低70%的能耗。此外,水源热泵系统具有较高的水质稳定性,尤其是地下水的利用,能够节约一定的水能源。所以,在冬季,水源热泵系统不会出现冰冻现象,而是能够稳定、可靠地工作。另外,采用水源热泵技术对环境无污染。北京奥运村采用的是一种不需要锅炉、不需要冷却塔的水力热泵,能耗只有普通电炉的25%左右。

2.5温湿度独立控制技术

在暖通空调负荷组成中,除热是其中的关键,并占据总负荷的70%左右,其余的则是除湿等。根据热湿耦合处理特点,冷源温度受到室内空气的影响为100%。在暖通空调控制温湿度时,应用独立控制技术,能将温湿度分别进行处理,并具有独自的控制系统,不仅能控制温度,也能控制湿度。在控制温度方面有高温冷源和排除余热装备,可以使用制冷机或者水的方式来输出,尽量不使用空气,高温冷源可采用18℃的冷水来代替7℃的冷水,减少系统中的能源消耗。而除湿则是由独立的控制系统来进行,但是对于显热系统来说,供应冷水的温度会上升,所以能为自动冷源来提供方便。虽然在制冷方式是利用细节进行,但是使用制冷机依然能取得理想的效果,能很好地提高实际系统运行性能。去除废热的方式有很多,有干式风机盘管、辐射板等方式,相比于室内的温度来说,能有较高的供水温度,有效去除冷凝水问题。而且将温湿度独立控制,还能单独进行除热和除湿工作,减少两者共同使用带来的能耗过大问题。此外,独立的控制系统灵活性更高,能针对温湿度进行有效处理,便于对室内温湿度的进一步调节。

2.6智能能源管理系统

不同建筑所安装的暖通空调系统各不相同,其中存在着一定的复杂性、多样性,以往的传统方式无法有效满足当前实际发展需求,影响系统运行,还会导致能源的消耗量较大。目前,可以将暖通空调系统与物联网、大数据技术等有效融合,通过在室外安装传感器的方式调节温度,并能将实际数据上传到平台中,以此来更好地控制能耗。

结束语

由此可以看出,当今世界面临着巨大的能源消费压力,发展新能源与可再生资源势在必行,在新能源开发中应严格评估、合理规划、构建低碳结构、调整产业结构、加强前期地质勘探工作。开发太阳能、风能、潮汐能等新型可再生能源,确保供热管网的正常运转,推动工业的快速发展,为企业提供科学的新能源计划和长期的可持续发展。

参考文献

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