摘要:暖通空调技术属于空调设备中的核心技术,对延长空调的使用寿命以及提高空调的节能效率有着非常突出的作用。由于能源短缺,且国内在不断建设节约型市场,人们对建筑暖通空调设备的节能性也越来越重视。建筑暖通空调设备作为建筑基础设施中关键的构成部分,能源耗损量大,因此对于建筑工程的节能关键在于建筑暖通空调设备的节能方面。
关键词:暖通空调;节能;实践思考
中图分类号: TU83 文献标识码:A
1当前建筑物暖通空调节能技术应用过程中存在的一些问题
1.1 建筑物暖通空调节能技术可应用范围较少
当前,在建筑物暖通空调技术的应用中,由于很多施工单位都没有重视到暖通技术的重要性,同时在实际的施工过程中也没有对其进行广泛地应用,施工单位的这种做法在一定程度上限制了暖通工程的应用。导致建筑物暖通空调节能技术的应用渠道和应用范围过窄。同时,由于部分施工单位的建设人员缺乏对暖通技术的正确认识,导致暖通空调节能技术难以有效开展。
1.2暖通空调技能技术的实现难度过高
暖通空调技术和普通的建筑技术存在一定的差异,暖通空调技术作为一项核心技术,非常容易受到各类综合因素的影响和干扰,在各类综合因素的影响下,增加了暖通空调技术的实现难度。除此之外,由于一些施工单位施工人员的综合素质不足,很难理解暖通工程中的空调冷热源施工、空调载荷量控制以及空调新风系统安装等技术,由此造成暖通工程实现困难。
1.3工程施工人员专素质不足
结合前文可知,暖通空调节能技术是一项集技术性和复杂性为一体的工程,鉴于此,施工单位一定要安排专业的施工技术人员参与暖通工程建设。但是结合实际案例来看,很多施工单位为了节约成本,往往不愿意聘请专业的暖通工程施工人员。同时,也不愿意对现有的施工人员进行专业化的训练和培训。施工单位的种种做法在一定程度上都限制了暖通工程技术的发展,鉴于此,为了提高暖通工程的施工质量和施工效果,施工单位应该及时调整自己的施工策略,聘请一些专业的暖通工程施工人员。
2建筑物暖通空调节能技术的高效实施措施
2.1加大可再生能源的利用率
可再生能源就是包括太阳能、风能、地热能、水能、生物质能等不会被利用枯竭的新能源。过去,人们在能源利用上主要以煤炭为主,煤炭不仅燃烧效率低、污染大,而且是不可再生能源。随着近些年能源危机的进一步加剧加,可再生能源因其可再生、污染小已成为建筑用能的主要趋势。而对于建筑暖通空调系统而言,常用的可再生能源有主要有太阳能、地热能和风能。(1)太阳能。通过太阳能集装置,收集太阳能加热水,以满足人们部分生活用水需求;另外,也可以以太阳能低温热水辐射为采暖系统的热媒,满足人们冬季供采暖需要。此外,还可以使光伏元件与建筑围护结构相互结合,使建筑得以充分利用太阳能,实现使光伏建筑一体化,满足人们的日常生活用电需要,进而达到缓解城市电网压力,节约能源的目的。从通风角度来看,还可以在室内设计太阳能烟囱,充分利用太阳辐射造成的温差,使自然通风的热压得到增强,强化自然通风。(2)地热能。地热能就是的通过地源热泵系统将土壤及地下低位地热能转化为高位能;在冬季,通过提取地热能可供室内采暖;而夏季则可以将热量释放到地下,使室内变凉。地源热泵系统还可以与太阳能系统进行有效联合,共同为建筑物供冷供暖,地热能的有效运用不仅对土壤温度的恢复起到帮助作用,还可以有效克服天气变化对太阳能系统的影响,最大限度地满足室内高负荷要求。(3)风能。我国国土面积广阔,气象条件异常丰富,尤其我国北方,风能资源丰富,我们可以充分地将风能资源加以利用,将其直接用于城市楼群风,同时,还可以将风力发电设备与建筑物进行有效结合,为建筑设备日常用电提供能量。
欧美等发达国家已尝试利用风力制热技术,直接或间接地将风能转化为热能,以满足家庭用热需要。然而,风能很容易受地区和季节的影响,很难进行大范围推广。
2.2 空调系统的热管换热器
空调热管换热器是一种以热管为基础,传热速率非常高的部件,它可以完全分离系统内的冷热气流,还能够减少粉尘含量,从而降低磨损,非常方便冷热空气的转换。由于空调热管换热器没有多余的转动部分,运输时的温差较小,可以用于热量的远距离输送,减少能量流失,从而降低能耗。利用一些导热性较强的热管,不仅可以控制温度,还可以随意传递热量和降低温度。当热回收用于空调时,热管具有较高的传热性能。在一些直流空调设备中,热管换热器可以避免进排气交叉,并且能够回收多余能量。
2.3对暖通节能设计方案进行完善
暖通空调系统的类型决定了其在温度、湿度、运行时间等方面的控制方法,因此在设计时,应充分了解和分析使用场所的具体情况,以满足实际需要。一方面,可以在送风系统的节能设计中,采用单风道送风方式;另一方面,为了控制暖通空调系统运行期间的能耗,可以使用封闭循环。从现阶段暖通空调节能设计的角度来看,风量将相应增加,这就要求设计人员在设计时对空气质量进行控制。
2.4 变频技术的合理应用
目前,变频技术在暖通空调系统中得到了广泛的应用,它可以对空调系统的运行负荷进行监测和反馈,根据功率大小调节空调的输出,最终调节和控制空调系统的风量和水量。此外,在节能设计中,应根据实际情况改进变频技术,满足实际要求,从而减少能源的使用,达到节能的目的。
2.5处理暖通空调噪声污染
要妥善处理空调的噪声污染,应注意以下几个方面:①合理选择新型空调设备,全面检查设备具体安装过程的质量。应用中可安装重要的降噪部件,如弹簧减震器,以避免风扇与分支设备碰撞。②在空调房间的设计中,采用吸声材料,进行降噪。③在给水管道和风机系统的设计和安装中,需要合理安装,并且严格按照标准。此外,还要避免因人为操作失误造成的设备碰撞等问题,防止噪声污染。
2.6 制定符合建筑物结构的暖通空调系统风机水泵技术建设方案
为了从根源上提高暖通空调的节能效率,施工单位在应用暖通空调技术的过程中,一定要制定符合建筑物结构规划和实际施工方案的暖通空调风机水泵技术方案。比如实际施工建筑物是直通式的高层建筑,为了提高暖通工程的实用性,首先施工单位可以邀请一些从事暖通工程施工技术的专家针对施工图纸提出一个初步的施工方案;其次,施工单位可以结合专业人士给出的建议并结合建筑的实际结构利用 BIM 技术建造一个工程模型,然后通过数据分析模拟等手段制定出一个细节更加具体和完善的暖通工程施工方案。如施工单位根据模型分析出,需要提高原有暖通空调系统风机的转速以及更换一个质量更为精细的水泵。如原有风机的转速为1500,施工单位可以通过更换风机将转速提高至 2000。经过数据分析得出,当风机转速提升到 2000 以后,暖通空调节能技术的节能效率从原先的 25%提高了 40%。
结束语
综上所述,暖通空调节能技术是一项集专业化和复杂化为一体的核心技术,将暖通空调节能技术应用于建筑之中,不仅可以为公众提供更为适宜的居住环境,同时对扩展建筑物的功能有着非常突出的作用。为了进一步推动暖通空调技术的发展和应用,可以采用提高空调风机和水泵的转速以及利用 ARM 中央控制设备等方式有效提高节能效果。
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