西安航天动力试验技术研究所 陕西西安 710100
摘要:随着社会经济的发展,我国建筑工程项目的建设规模在不断扩大,为了实现绿色经济和可持续发展,建筑工程项目呈现出节能、环保的发展趋势。暖通空调是建筑工程项目建设的关键部分,也是建筑的重要耗能部分,因此,暖通空调工程节能技术的应用具有重要的意义与作用,可以为绿色建筑工程的建设提供技术支持。因此,在新时期的发展中,建筑企业需要将暖通空调节能技术作为重点,实现暖通空调工程建设节能降耗的预期目标。
关键词:暖通工程;节能技术
引言:
在建筑工程项目建设中,暖通空调系统是其中的关键,为人们提供了舒适的生活环境。暖通空调系统节能设计是发展绿色建筑的内在需要,其不仅能降低空调系统的运作能耗,而且能在多技术支持下,改善室内温湿度及通风环境。在建筑工程暖通空调的设计过程中,设计人员必须树立节能减排理念,充分考虑用户的舒适度和建筑物实际情况,选择合理的暖通空调节能设计技术,以实现低碳、经济的预期目标。
1暖通空调工程节能技术的重要意义
目前,能源是社会经济发展的重要动力,但受各项因素的影响,能源发展落后于经济发展的步伐。暖通空调运行过程中消耗的能源属于不可再生能源,在暖通空调大量使用的情况下,能源消耗量也不断上升,导致地球资源匮乏问题更加严重,对生态环境造成了很大的影响[1]。通过分析暖通空调行业的实际发展情况可知,暖通空调系统能耗量较大,为了改善这一现状,技术人员需要应用绿色节能技术,这样可以减少20%~50%的能源消耗量。另外,为了减少暖通空调的能源消耗量,减少环境污染问题,技术人员需要做好暖通空调系统的绿色节能设计工作,采取相应的绿色节能措施,有效缓解用电紧张问题,减少对生态环境的破坏,为经济环境的持续、稳定发展提供支持。
2.暖通空调系统节能设计的主要原则
2.1因地制宜原则
暖通空调的设计与应用受诸多因素影响,其中地区因素是影响暖通空调设计质量的重要因素,在不同区域,其天气气候、地质地况、交通建筑等因素具有较大差异,这给暖通空调设计带来较大难度。在暖通空调实际设计中,遵守因地制宜的设计原则,然后系统考虑地区对暖通空调功能的需要和影响,并考虑空调、建筑和周围环境的适用性,有效提升空调设计的整体性、动态性和绿色性,确保设计方案切实有效。
2.2舒适性基本原则
暖通空调的实际应用不仅要能够体现出通风、调节室内温度以及调节室内湿度的作用,更应能为人们提供更加健康、适宜居住生活的空间,因此可将绿色环保制冷剂应用在其中,减少对氟氯代烷类制冷剂的使用,降低其对人体身体健康及生态环境的破坏。
2.3资源最大利用
暖通空调节能设计还应遵守资源最大利用的原则。一方面,空调设计人员应不断地改进新技术和设计方式,同时考虑电气工程发展趋势,可在控制资源消耗量的同时,提升空调系统的利用效率。另一方面,处于资源最大化利用目的,在空调设计中,应有意识地进行资源的循环利用,即设计人员能注重空调可循环及可再利用系统地设计。譬如,设计人员可为空调系统设计热回收系统,实现热量的回收处理;或者可为空调机组设计地源热泵系统,实现资源的重复利用;此外,借助冰蓄冷技术同样可增强空调系统能源使用能力,继而达到节能和资源你最大利用的目的。
2.4节能减排基本原则
想要将可持续发展理念落到实处,做好节能工作是非常重要的。因此在智能建筑中,相关工作人员须遵守节能原则,提高资源、能源的利用效率,同时也要做好减排的工作,更好地维护生态环境。暖通空调的设计工作中,需要使用到传感器、温控器和调节阀及气候补偿器等设备,设计人员应在充分保证满足用户实际需求的前提下,做好相应的节能减排措施。
在对设计进行优化的过程中,应将建筑的实际形式及室内外的温差充分考虑在内,坚守环境保护原则,尽可能地使用一些类似太阳能、空气能及地热能等绿色能源,降低对电能及石化能源的消耗量。
3.暖通空调工程中的节能技术
3.1变频调速节能技术
在建筑工程暖通空调节能设计过程中,技术人员需要充分利用变频调速节能技术,根据实际需求调节暖通空调的实际运行情况,提高暖通空调的整体效能,减少暖通空调能源的消耗量。在建筑工程项目中,暖通空调系统中的风机、电机、水泵等机械设备消耗的能源占建筑工程项目总耗能的20%,而变频调速技术通过改变电动机工作电源频率,可以改变电机转速,如在压力偏高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节约电能,有效减少能源的消耗。因此,技术人员需要引进变频调速技术,根据空调运行的实际需求,合理控制设备的运行频率,减少不必要的能源消耗。
3.2太阳能技术
为了保证室内空气温暖或凉爽需要耗用大量的能源,如果能够有效地利用太阳能,将极大地降低暖通设备能耗。由于太阳能具有可再生性,几乎不存在枯竭的可能。在暖通系统设计领域,可充分地将太阳能、暖通设备结合起来。比如利用太阳能对建筑表面层温度进行调节,对于室内空气温度以及空气质量则可以通过暖通系统进行调节。当然,如果建筑所在地的太阳能源丰富,还可以将太阳能应用于照明、空调、供暖及供热等领域,在降低建筑能耗的同时,也能满足人们高质量生活的需要。
3.3地源热泵技术
地源热泵技术在暖通空调工程中的应用具有很多优势,创造了很多经济效益,是新时期常用、不易影响环境的取热与散热方式。地下30~100m的竖直埋管换热器可以反映地下土层温度的变化情况,地泵可以在冬季借助交换器提取地下热量到地面,为建筑提供热量;地泵还可以在夏季将地上热量传递到地下,而冬季吸收热量、夏季排除热量会趋于平衡,不会影响其性能、地源热泵的运行效果,适用于夏热冬冷与冬夏热量差较小的地区。而在寒冷地区,夏季排热比冬季吸热少,而炎热地区夏季排热比较多,极易出现冷热负荷失衡的现象,在很大程度上会影响地埋热管换热器的性能,导致热泵耗能量不断升高。为了保证垂直埋管吸收热量与排出热量的平衡性,确保热泵系统的高效运转,可以在地源热泵系统中添加辅助设备,以提取更多热量。例如,技术人员需要充分利用太阳能,采用串/并联方式应用太阳能与地源热泵系统,对建筑的室温调节实现绿色控制。
结束语
综上所述,合理地运用暖通系统可有效改善室内环境,可为建筑使用者带来高品质的生活体验。在我国居住建筑的配套设备越来越完善,其中采暖和空调设备的广泛应用在一定程度上对居住质量的改善起着积极作用。然而,这些设备的能耗相对较高,在一定程度上加剧了城镇能源供应和环境污染问题。根据我国现行能源相关政策,应尽可能减少能源消耗,并最大程度地提升能源利用效率。为此,在暖通系统设计环节考虑能源利用效率,通过节能技术与设备的应用,推进暖通系统的节能与建筑能耗的降低。
参考文献
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