谭旺军
湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司
摘要:随着我国科学技术的发展,热回收技术渐渐出现在人们的生活中,并发挥着重要的作用。科学技术的不断发展为减少能源使用率和改善环境问题提供技术方面的支持。建筑环境与设备工程的先进技术能够解决因能源使用所带来的环境问题,为实现能源的利用而不断发展,提升能源的使用效率。如果将回收的热量作为一种新的热源必须采用热回收技术才可以实现。在建筑环境和设备工程中应用先进技术,使我国在建筑领域不断提高与成长。使用回收的热量,会减少污染物的排放量,保护自然环境。文中结合对热回收技术在建筑环境与设备工程中的应用进行分析和探讨,希望在节能环保方面的稳步发展提供参考。
关键词:热回收技术;建筑环境;设备工程;应用分析
引言:为降低建筑工程在施工和使用过程中能源消耗,国家实施了节能环保政策,不仅可以降低能源消耗,而且可以保护环境,为社会经济的快速发展提供支持。热回收技术可以将排放到外界的废热进行收集再重新供暖或利用,达到节能环保的目的。热回收技术可以改善建筑环境问题、减少人类对自然的危害、加速设备工程方面的进步等用途。该技术在建筑环境和设备领域应用普遍,能够加快我国的经济不断发展。因此,在建筑环境和设备工程中,必须使用先进的技术来减少能源的损耗现象。
1.空调热回收技术的概述
热回收技术的是应用特殊的方法,在冷水机运行中把排放到外面的废热进行回收再利用,成为相关住户的使用热源。在一些比较发达的地区,在工业领域广泛应用新风能量交换技术。相关专家提出,合理计算新风量分配和回收旧风量分配比值,可以明确空调系统的节能效果。
在飞速发展的社会中,群众的生活质量在不断提高,人们节能环保意识在逐渐提升。目前,很多居民将暖通空调设备应用到建筑环境中,但并将该设备的最大功能发挥出来,因此造成所有热能被浪费掉,能源的损耗增多。该设备在使用中,散热和吸热均会耗费非常多的能源。例如,在寒冷的冬天,为提升屋内温度要开启该设备来供暖。在炎热的夏天,为降低室内温度需要通过该设备冷却新风,使人们生活环境更加舒适和惬意。利用该系统可以实现热量与冷量的反复交换,既可以使室内温度适宜,符合人们对环境的居住需求,又能对回收形成的废气加以应用,从而减少能源的损耗。
2.建筑物中热回收系统的结构及原理
空调是建筑中的主要设备。在该设备使用过程里会形成荷重,新风荷重的占比例超过了21%。因此,为减少空调在使用中的能源损耗和形成荷重等问题,可以利用热回收将剩余热量或冷却能量将排风中的新风进行处理,进而确保该设备在运行中更加的经济与合理。目前,用于热回收系统的有:板翅式、转轮式、转轮式和中间冷媒式等显热或全热回收器。这些设备的工作原理极其相似。以下对几种设备开展分析。
2.1板翘式全热回收器
在板翘和隔板间中夹一张纸,其纸张的薄厚程度为极薄,具有很强的导热功能。 如果在空调使用中,两侧温度有很大的偏差,可以让两侧的能源和湿度进行互换,再把所有多出来的能量进行收回,降低能耗。因此,该装置主要能吸收排风中的残余能量。 如图1所示;
图1
2.2热管式显热回收器
在显热回收器使用中,真空金属管属于密闭的热管,管里面有少量的制冷剂。因此,如果加热热管的一端,液体就可以吸收热量展现气化功能。同时由于压力的形成,气体流到热管的另一端并将热量散发出来,而热的能量会以较快的速度凝结成液态形式,然后附在金属网上的毛细管将液态剂吸回受热阶段。由于旧的热管的在换热时效率太慢,使用合理的方法并完善之后,在热能管道外面防置翘片,用以提升热的能量回收的速率。这种装置的管子只有一个,功能包含了挥发、隔热、冻结等,设备不够灵便敏捷。 如图2所示。
图 2
2.3转轮式全热回收器
该全热回收器采用了两个圆弧柱形的湿蓄热芯体,在承受空调使用中新风与排风吹过。在冬季,柱体会具有较高的温度和湿度。在较大的温度差和湿度差情况下,排风过程中的剩余热量和剩余湿度会在机器中进行传导,进而提高机器内部的剩余热量和剩余湿度。机器转动之后,排风区会进来新风区,而这个地方的剩余热量和剩余湿度相差较大,从而导致热的能量和湿的温度的大量传递,以此提高温度与湿度,可以降低空调的能源耗能。
如图3所示
图 3
2.4中间冷媒式显热回收器
该机器是一种资金投入较少的热回收系统。在新风和排风的一侧分别装置气液换热器。当排风一侧的空气流通时,机器中的制冷剂自行变冷。而当新风一侧的冷却剂将已经冷却的能量传入到新风上,制冷剂在泵的使用下不停地进行机器循环反复工作。
3.热回收在建筑环境与设备工程中的应用
3.1 双冷凝器热回收
该技术是在建筑环境中的压缩机与冷凝器两者中间放置一个热回收装置。通过开启机器,在确保节省能源的基础上制造冷气或制造热气的功能可以正常工作。该技术通常是冷凝器中的剩余热量进行回收处理,进而确保水能够满足需求热度。一般来讲,该技术更适合于中央空调冷水机组。该技术也普遍应用于家用空调等范畴。随着人们在技术方面的水准有所提升,空调设备也被大多数人带回家使用。由于使用了该机器,不仅可以让人们的生活品质有所提升,而且可以节约资源、保护环境,避免资源浪费的情况发生。
3.2热泵回收
通常空调制冷的降低水温的温度为30.1-38.1℃, 属于低水平的热能。为了将冷凝能量回收的彻底,可以应用热泵方式。一套热回收装置是由制造冷水机组和热泵机组组成。将制造冷水机组和热泵一同启动后,可以操控冷却塔风机的开关来控制冷却水的温度。根据电动三通阀来操控冷却塔冷却后水的流量与热泵蒸发器使用后冷却的水流量比值,使热泵蒸发器的水温度小于32.1℃, 以保证冷水功能能够正常运转。热泵机组与原机器连接在一起,冷凝热可以作为热泵的热源制备热水。这个技术非常适合目前现有的空调系统进行改建并使用,但该技术需要投入大量的资金,且对运行的资金额度要求非常大。由于该技术在操控过程中太过繁琐,在具体使用过程非常容易产生问题。若热水的温度没有满足机器的使用标准,就会对使用的成效造成直接的影响。
3.3直接复合双冷凝器热回收技术
为了充分发挥热回收技术的优势与作用,必须对实际热源能量进行控制。一般来说,空调压缩机出口排出的气体是一种有效的热源,属于高压高温制冷剂气体,能很好地进行后续吸收工作。在冷凝器中加入一定量的热水,并充分的吸收热量,从而进行冷却工作,为余热回收冷凝器的运行提供了支撑,最大限度地吸收热量,充分利用热量。该技术实现了对冷式冷凝器的余热合理应用,对传统冷凝器运行构造和工艺进行简化,空调系统的投入降低了成本,实现对热的循环与利用,使回收环节可以稳步前行,达到节能减排及发展的需求。
3.4相变材料回收空调冷凝热
这项技术是一种新型的应用。在回收技术过程中,可以采用蓄热器来代替压缩机进出口部位。同时,采用与常规风冷冷凝汽器或冷却塔连接的方式,回收常规空冷凝汽器或冷却塔不能存储的热量。系统的温度会随着冷凝后的温度发生一定的变化。需要将常规的冷凝器进行闭合,利用过热段制冷剂对相变材料开展加温。冷凝压力同样会随蓄热器中变相材料热度变化而变化。当系统凝结的压力达到一定程度后,应立刻开启冷凝器,将多出的热源热量进行排放,降低凝结压力。此时,蓄热器仍可以使用气态制冷剂来达成对相变材料的解决,从而更改相变材料的温度。如果相变材料的温度到达了规定的数据,机器将会自动变成冷凝的模式。
4.结论
随着城市建设的逐渐深入,建设项目的规模也在不停地扩大,为生态环境方面造成一定的污染。因此,在不断推行低碳经济的时代,热回收技术是实现节能减排的好方法。该技术可以将吸收排风的热量、冷凝器排出的热量、内部区域的热量等废热后吸收后再利用,产生“变废为宝”的使用效果。该技术能够降低系统运行的成本,使能源的使用率得到提升,在社会经济方面发挥巨大的推动作用。
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作者简介:
谭旺军,1976年8月出生,男,汉族,籍贯湖南望城,现任职于湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司。1998年本科毕业于湖南大学暖通专业,工学学士学位;2012年湘潭大学在职研究生毕业,获工商管理硕士学位(MBA);暖通工程师,致力于建筑环境与设备工程(暖通空调)专业的工程设计、施工管理与咨询。
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