中央空調系統是處理和分配冷量的空調系統,通常有三種方式對室內空氣進行降溫和升溫處理:
1. 水管路送至各個房間的末端(風機盤管)
2.風管道送至各個房間的風口
3.制冷劑直接進入每個房間的末端
水管路送至各個房間的末端(風機盤管)半集中式系統
大樓中央空調常見形式
室內回風和室外新風混合后經過處理再通過送風管道送到每個空調房間是一種常見的方式。
送風進入每個房間之前必須通過集中的空氣處理裝置(組合式空調箱)進行降溫/升溫、加濕/去濕處理。
再通過主風道和各個支管風道送入每個空調房間
中央空調系統的組成
中央空調系統是由一系列驅動流體流動的運動設備(如水泵、風機及壓縮機)、各種型式的熱交換器(如風機盤管、蒸發器、冷凝器及中間熱交換器等)及連接各種裝置的管道(如風管、水管及冷媒管)和閥件所組成。系統一般可分下列五個循環 :
(1)室內空氣循環;(2)冷水循環;(3)冷媒循環;(4)冷卻水循環;(5)室外空氣循環。
總體說來,構成中央空調系統的設備和機械主要是熱交換器和流體機械兩種。
熱交換器是作為高、低溫兩種工作流體能量交換的設備。當任何一組熱交換器效果不好時,會增加系統耗電率(kW/RT),不是系統耗電量增加,就是冷凍能力下降。
流體機械則是推動工作流體循環的動力裝置,其耗電量W=QHh/η。耗電量的多少決定于運轉時數h,輸送的工作流體流量Q,工作流體循環所需要的揚程H以及效率η,減少其中任何一項,都可達到節能的目的。
三、中央空調系統設計中的節能
要實現中央空調系統的節能,首先應設計合理。中央空調系統是為空調建筑服務的,因此,節能設計可以分為兩方面,一方面是減少空調建筑的熱負荷,另一方面是提高中央空調系統的效率。
空調建筑在夏季依靠制冷機將室內的熱負荷移到室外。顯然,減少了室內的熱負荷,制冷機的運行時間就減少,中央空調系統的能耗就減少。
室內的熱負荷來自兩方面,一是由室內外溫差而引起的熱量交換,另一方面是室內照明和設備產生的熱負荷。因此,可以采取遮陽、氣密、絕熱等措施,以減少室內的熱負荷達到節能。
1、減少室內的熱負荷
(1)遮陽
減少陽光直接輻射屋頂、墻、窗及透過窗戶進入室內,可采用挑檐、遮陽板(篷)、鍍膜玻璃等;減輕外墻、屋面吸收陽光幅射熱,可采用淺色外墻飾面,將絕熱層設在外墻外側和屋頂屋面,或架空屋面。
增加外遮陽對夏季冷負荷(或供冷量)減少十分明顯。據中國建筑科學研究院測定,在水泥屋面刷上石灰水,夏季屋面的表面溫度可降低16-19℃。
(2)氣密
提高門窗氣密性,防止縫隙進風。采用塑鋼門窗不僅氣密性好,而且熱阻大,并可降低噪音,減少灰塵。或采用門窗密封條,提高門窗氣密性。房間換氣次數由 8 降到5次,建筑物的耗冷可降低8%左右。
因此設計中應采用密閉性良好的門窗。加設密閉條是提高門窗氣密性的重要手段。根據門窗的具體情況,分別采用不同的密封條。如橡膠條、塑料條或橡塑結合的密封條。
(3)絕熱
采用絕熱材料對墻、屋頂、門窗等進行絕熱,如巖棉、礦渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、膨脹珍珠巖、加氣混凝土、聚氨酯硬質泡沫塑料、PVC塑料門窗、中空玻璃等,以減少圍護結構的傳熱系數。采用空心砌塊、二層窗等,利用空氣隔熱,也可起到絕熱作用。增設外墻及屋頂的保溫層對冬、夏兩季節能有利。
(4)控制窗墻比
窗墻比是窗洞口與墻的面積比值,增大這個比值不利于空調建筑節能。通過外窗的耗熱量占建筑物總耗熱量的35%~45%.一般規定各朝向的窗墻比不得大于下列數字:北向25%;東、 西面向30%;南向35%.
l減少窗、墻面積比,對減少夏季冷負荷有較好的效果。窗的設計和發展經歷了單層窗時期、雙層玻璃階段和鍍膜玻璃階段。目前最先進的節能窗是超級節能窗,雖然超級節能窗比普通窗的價格高(20~50)%,但以節能計算,它的回收期只有2~4年。
(5)照明
l 在我國,照明用電量已占總用量的10%以上,照明用電往往直接轉化為空調冷負荷。
對于空調面積大、照明容量大的地方,應采用照明與空調的組合系統。注意采用節能燈,節能燈發光效率高,是白熾燈的5倍左右。即同樣亮度時,節能燈耗電只有白熾燈的1/5.
采用節能燈不僅減少照明電耗 ,而且可以減少空調負荷。
2、提高中央空調系統的效率
(1)。合理選擇制冷裝置(冷源)
配置多臺壓縮機的冷水機組具有明顯節能效果。因為這樣的機組在部分負荷時仍有較高的效率,而且,機組起動時可以實現順序起動各臺壓縮機,對電網的沖擊小,能量損失小。
此外,可以任意改變各臺壓縮機的起動順序, 使各臺壓縮機的磨損均衡,延長使用壽命。但臺數不宜過多,冷水機組臺數宜選用2~3臺,制冷量較大時亦不應超過4臺,單機制冷量的大小應合理搭配。
(2)合理選擇主機容量
為了安全起見,絕大部分的冷水主機容量要比實際尖峰熱負載大20%以上。但是,實際尖峰熱負載在全年出現的頻率相當低,全年平均的熱負載大約是尖峰熱負載的(60~70)%,使得全年平均的熱負載只有冷水主機容量的(50~60)%.
由此,造成冷水主機大部分時間都在低負載下運轉。冷水主機負載率在60%以下運轉效率不佳。因此,主機容量不應選擇過大。
(3)合理選擇制冷方式
有余熱(如蒸汽、熱水和窯爐排放熱等)可供利用的地方,應優先選用溴化鋰吸收式冷水機組作為空調系統的冷源。
(4) 配置優質的節能設備
由于設計制造技術的提高,近年來新上市的冷水主機的耗電率比20年前所生產的冷水主機降低約35%左右。因此在適當時候將舊主機換成高效率的冷水主機是非常可行的。
根據實例,某用戶為了解決CFC冷媒的問題,將一臺已經運轉約15年的350RT的冷水主機,換成可滿足尖峰需求的300RT的冷水主機,設備投資約可在4年左右回收。
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