空调节能技术-------------------------------------------------------------------------------- 空调节能主要指对控制室内温、湿度的空调系统及设备采用先进技术或合理方式以达到节约能耗目的。空调节能技术可从以下几个方面进行:1、合理的控制室内参数 ,减低空调冷负荷。在空调设计时合理的选择室内设计温度和湿度 ,避免夏季盲目低温和冬季采用过高温度。在风机盘管加新风系统中设置新风调节阀,避免新风量不均。设计中避免送风温度过低,因为当送风温度由18℃降到14℃时,在同样的房间温度 (26℃ ,相对湿度50 %)下,处理新风的能耗会增加25%。
空调节能技术
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空调节能主要指对控制室内温、湿度的空调系统及设备采用先进技术或合理方式以达到节约能耗目的。空调节能技术可从以下几个方面进行:
1、合理的控制室内参数 ,减低空调冷负荷。在空调设计时合理的选择室内设计温度和湿度 ,避免夏季盲目低温和冬季采用过高温度。在风机盘管加新风系统中设置新风调节阀,避免新风量不均。设计中避免送风温度过低,因为当送风温度由18℃降到14℃时,在同样的房间温度 (26℃ ,相对湿度50 %)下,处理新风的能耗会增加25%。
2、提高输配系统的效率。设计时合理的选择水泵的扬程,如果扬程过高时,靠减小阀门开度来调节系统的水力平衡,使得系统的能耗过多的消耗在阀门和过滤器上。适当采用二级泵系统。在送风系统中设计时应尽量维持风机工作在高效区。
3、提高制冷系统的效率。在制冷机负荷相同的情况下,冷冻水温度越高,冷却水温度越低,制冷机的效率越高,因此应选用合理的冷冻水温度,并尽量选用高效冷却塔,降低冷却水温度。实际运行时避免冷冻水通过停机的机组旁通,由于冷冻水的旁通会使制冷机的效率下降。合理地调配冷却塔的运行,设置连动装置,避免冷却塔停风机而不停水。
4、充分利用天然能源。在过渡季节充分利用新风。并且合理地使用热回收装置。例如在有内外区的大型建筑回收内区余热量或从排风系统中回收能量。用以对新风进行预处理。
5、采用蓄冷系统。在实施峰谷电价的地区,可利用低电价时段采用冰蓄冷系统将水制成冰来储存冷量 ,高电价时段再将冷量释放出来。
2楼
围护结构节能技术
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围护结构节能技术指通过改善建筑物围护结构的热工性能,达到夏季隔绝室外热量进入室内,冬季防止室内热量泄出室外,使建筑物室内温度尽可能接近舒适温度,以减少通过辅助设备如采暖、制冷设备来达到合理舒适室温的负荷,最终达到节能的目的。建筑物的围护结构节能技术分为:
1、 墙体节能技术
墙体节能技术又分为复合墙体节能与单一墙体节能。复合墙体节能是指在墙体主体结构基础上增加一层或几层复合的绝热保温材料来改善整个墙体的热工性能。根据复合材料与主体结构位置的不同,又分为内保温技术、外保温技术及夹心保温技术。单一墙体节能指通过改善主体结构材料本身的热工性能来达到墙体节能效果,目前常用的墙材中加气混凝土、空洞率高的多孔砖或空心砌块可用作单一节能墙体。
2、 窗户节能技术
窗户节能技术主要从减少渗透量、减少传热量、减少太阳辐射能三个方面进行。减少渗透量可以减少室内外冷热气流的直接交换而增加设备负荷,可通过采用密封材料增加窗户的气密性;减少传热量是防止室内外温差的存在而引起的热量传递,建筑物的窗户由镶嵌材料(玻璃)和窗框、扇型材组成,通过采用节能玻璃(如中空玻璃、热反射玻璃等)、节能型窗框(如塑性窗框、隔热铝型框等)来增大窗户的整体传热系数以减少传热量;在南方地区太阳辐射非常强烈,通过窗户传递的辐射热占主要地位,因此可通过遮阳设施(外遮阳、内遮阳等)及高遮蔽系数的镶嵌材料(如low-e 玻璃)来减少太阳辐射量。
3、 屋面节能技术
屋面节能的原理与墙体节能一样,通过改善屋面层的热工性能阻止热量的传递。主要措施有保温屋面(外保温、内保温)、架空通风屋面、坡屋面、绿化屋面等。
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3楼
bu hao 观测啊
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4楼
空调节能技术最好是使用全交换器,不仅节能,而且能给室内带了新鲜的空气!我公司专业生产新风换气机,欢迎您的来电!!!020-35975901 林文锋
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5楼
欢迎版主多发些这种帖子,有没有更详细一点的?最好有实例。
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6楼
新风和节能是对矛盾体啊!
空调热回收将是很有前景得。
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7楼
不错,热回收器是不错的节能选择
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8楼
管路很麻烦
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9楼
转轮热交换器的前景分析
RT-RHEU转轮式热交换
----全热(显热)新风能量回收机组
RT -RHEU是应用于空调排风能量回收的装置,在一般空调工程中均可采用,以达到减少新风负荷,降低冷热源设备的容量和空调运行期的能耗,降低空调设备费用,提高节能效益的目的。在直流式空调系统中(全新风)应用效果尤为突出。RT -RHEU将室内污浊的空气与室外的新鲜空气进行交换,并从排放的空气中回收能量高达60%以上,回收的能量用于对供给的空气进行预处理(预冷/预热),因此减少了对新风处理所需的能量,使得以较低的成本带入更多的新鲜空气成为可能。
RT -RHEU技术特点
RT -RHEU拥有(Klingenburg)公司的核心技术,全热换热芯体,可以除菌和消除空气污染,仅允许水分子通过,拒绝任何交叉污染,污染物始终存留在排气中,而不会进入新风系统。
双向换气:室内外双向换气,新风等量交换,实现室内空气品质的达到IAQ标准。
高效节能:内置全热交换芯体,全热回收效率大于75%,冷热负荷(室温)不受新风影响。改善室内湿度水平,大幅度降低新风处理所需能量,实现高效节能。
过滤处理:新风过滤处理符合建筑法规要求。配装不同的过滤器可有效阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。
应用简便:多种机型,适合从15平方米到1200平方米的建筑单元,一体化结构,内置全热回收芯体,双风机,过滤器,只需接通电源和风口(道)即可使用,不但简单化设计,而且适应各种改造工程。
安全可靠:低噪声风机和内部消音处理,防止了对现场的干扰,整机除风机外无运动部件,几乎无需维护,耐用性强,性能优越,可确保长期稳定可靠工作,一劳永逸。
低费用高效益:代替新风处理设备,不必单设操作间,可减少设备投资和建筑面积,利用热回收技术节能降耗,大幅度降低运行费用,节约新风处理能耗70%以上,免冷热源供应,一体化结构减少维护工作量,节省人工费用。
RT -RHEU全热(显热)热回收装置产品市场前景
RT -RHEU凭借着巨大的节能优势和为人们创造健康、舒适气候环境的能力,必将在未来暖通空调领域占有一席之地。在国外,全热(显热)热回收装置应用较为普及,而我国在这一方面却是一片空白,众所周知,我国是一个资源匮乏的大国,国家政策大力倡导、鼓励、扶持节能型、环保型产品,相应的法律、法规相继出台,RT -RHEU产品的节能性、环保性,恰得时机迎合未来时代的发展需要。
随着中国经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,人们越来越重视自身的生活环境质量,成千上万的普通、高级住宅及别墅需要安装RT-RHEU产品,按平均每户风量350立方米/小时计算,全国市场最少需求量(风量)每年在1万×350立方米/小时以上,若按10%的市场份额,应有35万立方米/小时(风量)的市场。
现代化办公场所,高档写字楼等,对工作高效率的追求,都需要新风换气设备,可以有效避免“办公室综合症、空调病”,全国这类每年市场份额在1000万立方米/小时(风量)左右(包括新建工程及旧工程改造),若按10%的市场份额计算,应有100万立方米/小时(风量)的市场。
新风换气设备在医院门诊、诊断场所及高级病房区域应用,对有效预防病源交叉感染,保证病人尽早康复起着不可低估的作用,国家建筑法规对通风系统新风量均作了明确的要求,全国市场每年市场份额在500万立方米/小时(风量)左右,若按10%市场份额计算,至少有50万立方米/小时(风量)市场。
学校、幼儿园出于对下一代学习成长环境的重视,在学校、幼儿园安装新风换气设备呈逐步发展的趋势,全国市场每年份额在100万立方米/小时(风量)左右,若按10%市场份额计算,至少有10万立方米/小时(风量)市场。
商场、宾馆、饭店、车站、机场、体育场馆、休闲娱乐场所等公共建筑,都需要新风设备创造一个健康舒适的购物、住宿、候车、侯机、娱乐环境,全国市场每年份额约在1000万立方米/小时(风量)左右(包括新建工程及旧工程改造),若按10%市场份额计算,至少有100万立方米/小时(风量)市场。
对恒温、恒湿,气密闭性要求高的特殊工作场所,如食品加工、精密机械、医药、电子等,都存在着对新风设备的不同需求,新风设备对改善这类工作场所的工作环境发挥了重要的作用,全国每年市场份额约在1000万立方米/小时(风量)左右(包括新建工程及旧工程改造),若按10%市场份额计算,至少有100万立方米/小时(风量)市场。
此外RT -RHEU转轮式热回收装置,在工业工艺的能量回收中有着巨大的延伸发展空间,在汽车等喷涂作业、锅炉余热、化纤化工等行业能量回收有着广阔的市场发展前景。
综合以上几方面的市场分析,每年按10%市场份额占有率,总的市场份额在395万立方米/小时(风量)左右,不包括在工业工艺中的应用量。经测算RT-RHEU全热(显热)热回收装置产品销售价格为1立方米/小时(风量)6元(RMB),则每年按10%市场份额占有率,总的市场份额在3950万元(RMB)左右。
本机组主要用于排风和工业换气的能量回收,可进行显热和全热能量回收, 最大全热效率为89%。装配有新风机和排风机及过滤装置。根据需要可增加各个功能段成为完整的组合式新风回收空调机组。其中转轮为国外进口,具有最悠久的发明、生产历史,享有国际最高知名度。
技术联系人:陈 先生
电话:0512-69795461 /013913165043
E-mail:xbcr2008@163.com ,xbcr@163.com
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10楼
学习学习
谢谢楼主
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