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    提高空調能源利用效率,我們可通過改善以下幾個方面來提高空調能源利用效率:


    (1)改善建筑的隔熱性能


    房間內冷量的損失通過房間的墻體、門窗等傳遞出去的。改善建筑的隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷負荷。改善建筑的隔熱性能可以從以下幾個方面著手:確定合適的窗墻面積比例。合理設計窗戶遮陽。充分利用保溫隔熱性能好的玻璃窗。單層玻璃采用貼膜技術。


    (2)選擇合理的室內參數


    人體感覺舒適的室內空氣參數區域,大約是空氣溫度13℃~23℃,空氣相對濕度20%~80%。如果設計溫度太低,會增加建筑的冷負荷。在滿足舒適要求的條件下,要盡量提高室內設計溫度和相對濕度。


    ①局部熱源就地排除:


    在發熱量比較大的局部熱源附近設置局部排風機,將設備散熱量直接排出室外,以減少夏季的冷負荷。


    ②合理使用室外新風量:


    由于新風負荷占建筑物總負荷的20~30%,控制和正確使用新風量是空調系統最有效的節能措施之一。除了嚴格控制新風量的大小之外,還要合理利用新風,新風閥門采用焓差法自動控制,根據室內外空氣的焓差值自動調節新風閥門的開度。


    (3)提高冷源效率,可采取以下一些措施:


    ①降低冷凝溫度:


    由于冷卻水溫度越低,冷凝溫度越低,冷機的制冷系數越高。降低冷卻水溫度需要加強運行管理,停止的冷卻塔的進出水管的閥門應該關閉,否則,來自停開的冷卻塔的溫度較高的水使混合后的水溫提高,冷機的制冷系數就減低了。冷卻塔、冷凝器使用一段時間后,應及時檢修清洗。


    對于風冷主機,主機應盡量安裝在通風性能良好的場所,或增加排風機將冷凝廢熱抽到室外,或增加噴淋裝置實現部分水冷效果。


    ②提高蒸發溫度:


    由于冷凍水溫度越高,蒸發溫度越高,冷機的制冷效率越高,所以在日常運行中不要盲目降低冷凍水溫度。不要設置過低的冷機冷凍水設定溫度;關閉停止運行的冷機的水閥,防止部分冷凍水走旁通管路,經過運行中的冷機的水量較少,冷凍水溫度被冷機降低到過低的水平。蒸發器注意清洗,保持高的熱轉換系數。


    ③制冷設備優選:


    要選用能效比高的制冷設備,不但要注意設計工況下制冷設備能量特性,還要注意部分負荷工況下的能量特性,選用是要統籌考慮。


    ④利用自然冷源:


    比較常見的自然冷源主要有兩種,一種是地下水源及土壤源,另一種是春冬季的室外冷空氣。地下水及地下土壤常年保持在20℃左右的溫度,所以地下水可以在夏季可作為冷卻水為空調系統提供冷量,也就是地溫式空調的使用。第二種較好的自然冷源是春冬季的室外冷空氣,當室外空氣溫度較低時,可以直接將室外低溫空氣送至室內,為室內降溫。對于全新風系統而言,排風的溫度、濕度參數是室內的空調設計參數,通過全熱交換器,將排風的冷量傳遞給新風,可以回收排風冷量的70~80%左右,有明顯的節能作用。


    (4)減少水系統泵機的電耗


    空調系統中的水泵耗電量也非常大。空調水泵的耗電量占建筑總耗電量的8%~16%,占空調系統耗電量的15%~30%,所以水泵節能非常重要,節能潛力較大。減少空調水泵電耗方式:


    ①減小閥門、過濾網阻力:


    閥門和過濾器是空調水管路系統中主要的阻力部件。在空調系統的運行管理過程中,要定期清洗過濾器,如果過濾器被沉淀物堵塞,空調循環水流經過濾器的阻力會增加數倍。


    閥門是調節管路阻力特性的主要部件,不同支路阻力不平衡時主要靠調節閥門開度來使各支路阻力平衡,以保證各個支路的水流量滿足需要。由于閥門的阻力會增加水泵的揚程和電耗,所以應盡量避免使用閥門調節阻力的方法。


    ②提高水泵效率:


    水泵效率是指由原動機傳到泵軸上的功率被流體利用的程度。水泵的效率隨水泵工作狀態點的不同從0~最大效率(一般80%左右)變化。同等用水量的前提下,水泵的效率越低,就需要較大的輸入功率,水泵的能耗就會越大。因此,空調系統設計時要選擇型號規格合適的水泵,使其工作在高效率狀態點。空調系統運行管理時,也要注意讓水泵工作在高效率狀態點。


    ③設定合適的空調系統水流量


    空調系統的水流量是由空調冷負荷和空調水供回水溫差決定的,空調水供回水溫差越大,空調水流量越小,從而水泵的耗電量越小。但是空調水流量減少,流經制冷機的蒸發器時流速降低,引起換熱系數降低,需要的換熱面積增大,金屬耗量增大。所以經過技術經濟比較,空調冷凍水的供回水溫差4~6℃較經濟合理,大多數空調系統都按照5℃的冷凍冷卻供回水溫差工況設計。


    空調循環水泵的耗電量跟流量的3次方成正比,實際工程中有很多空調系統的供回水溫差只有2~3℃,如果將供回水溫差提高到5℃,水流量將減少到原來的50%左右,所以如果水流量減少50%,水泵耗電量將減少87.5%,節能效果非常明顯。


    2.3 動力系統


    ①電機變頻器節能


    在交流異步電動機的諸多調速方法中,變頻調速的性能最好,調速范圍大,穩定性好,運行效率高。采用通用變頻器對籠型異步電動機進行調速控制,由于使用方便、可靠性高并且經濟效益顯著,所以逐步得到推廣。變頻器用于電動機調速、負載功率變化的場合,如注塑機、各類泵(風機、空壓機等)、電機拖動系統、橋式起重機。一般開環控制的電動機由于不能感知外部負載的變化只能以恒功率的方式運行,存在能源浪費。而由變頻器拖動的電機,可實現閉環控制,由傳感器感知外部負荷和速度的變化,然后交計算機處理,通過計算機控制變頻器來調節電動機的轉速和功率輸出,始終一最優化的方式來控制電動機的功率輸入,從而達到節能的目的。變頻器的節電率一般可達到23%~40%,并延長電機壽命2~4倍以上。


    ②電機相控器節能


    在中國,有近10億臺交流電機在使用之中。60%的工業電機消耗了約70%的電網電能,電機的耗能在電力工業中占主足輕重的地位。


    電機在額定負載狀態下,其機電轉換效率可達95%,但當電機在輕載狀態下運行時,其機電轉換效率可低至20%。


    美國國家電力研究所(EPRI)的研究表明:60%的交流電動機是在其設計額定負荷的55%或更低狀態下運行。在此狀態下,電機消耗的電能中有相當部分是以發熱、鐵損、噪音與振動等形式浪費掉。


    造成輕載運行電機效率很低的主要原因是電機偏離最佳效率的額定功率運行,且無論電機負載怎么變化,電機與電網之間的電壓和頻率不可調節的硬性供電方式所致。


    在電機與電網之間加上一能量管理控制器,通過實時檢測電機運行的電壓和電流及其相位角的大小,判斷電機所處運行負荷和效率狀態;當電機在低效率輕載狀態下運行時,通過優化運算決策實時調節加于電機的電壓和電流的大小,以調整對電機的功率的輸入,保證電機的輸出轉矩與負荷需求精確匹配,實現“所供即所需”的柔性化能量管理模式(達到軟啟動和節能效果)。不僅可以節省部分勵磁損耗和負載損耗,提高功率因數,改善電機運行狀態和電網運行品質,而且具有軟啟動功能,是一種不同于變頻器的電機節能產品。


    這種電機的輸入功率和電壓能自動跟隨電機負載的動態變化的模式,是一種柔性化電力能量管理新模式,也就是相控技術設計理念的精髓。


    2.4 照明系統


    2.4.1促進電氣照明設備節電的因素


    ①提高燈的效率


    ②減少照明時間


    ③適當降低照度


    ④減少燈數


    ⑤提高利用系數


    ⑥提高維護系數


    2.4.2保證電氣照明設備經濟運行的措施


    (1)提高燈的效率的措施


    ①采用高效光源


    ②采用低損耗鎮流器


    ③采用晶閘管調光器


    (2)減少照明時間的措施


    ①合理設計照明控制系統


    ②加強管理,隨手關燈


    ③室外照明系統采用光電控制器,樓道、走廊照明可采用光控、聲控或延時自停開關。


    (3)提高維護系數的措施


    ①采用效率逐年降低比例較小的照明燈具


    ②定期清掃燈具,保持照明的高效率


    ③定期更換燈泡


    ④定期維修室內表面,提高反射率。


    2.5 供熱系統


    2.5.1 提高熱源效率


    (1)提高鍋爐運行效率,降低熱損耗。


    燃煤鍋爐常用省煤器對煙氣熱量加以回收,產生蒸汽的鍋爐往往還使用空氣預熱器對進風空氣加以預熱,從而達到節能效果。然而燃煤鍋爐與燃氣鍋爐相比,煙氣中的水蒸氣份額并不大,這部分水蒸氣凝結后釋放的熱量不能使熱效率提高多少。通過加裝煙氣回收裝置,可節能約3—7%。其中,回水溫度越低,煙氣中水蒸氣越易冷凝,從熱回收裝置中得到的熱量就越多。國外常用冷凝式鍋爐,即鍋爐和熱回收裝置一體,對解決上述問題更加有效,從而更有利于節能。例如普通高效鍋爐燃燒天然氣時,如果在無過量空氣的條件下運行,鍋爐熱效率按燃料低位發熱量計算即90%;使用冷凝式鍋爐后,排煙溫度降低到30℃,效率則會提高到107.6%。


    (2)改造管網保溫


    熱力網管道地下敷設時,應優先采用直埋管,但產品和施工質量要求過硬,能夠經久耐用。保溫層設計應優先采用經濟保溫厚度,閥門、法蘭等部位宜采用可拆卸式保溫結構。


    (3)太陽能加蓄熱器供生活熱水


    利用鍋爐房屋頂安裝太陽能集熱裝置,與燃氣鍋爐生活熱水系統并聯,晴天采用太陽能供熱,并加裝蓄熱器延續熱水使用時間,陰天利用鍋爐供熱。這一做法,充分利用了可再生資源,是國家最為提倡的節能措施,并解決了生活熱水供應單位普遍虧損的局面。



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