空调系统排风热冷量回收经济性分析
空调系统排风热回收

1 绪论随着社会的快速发展,人们生活水平的日益提高,空调在人们生活中得到普遍的应用。
但是这又带来了新的问题:一方面,随着经济的快速发展,能源的短缺日益严重,空调行业作为建筑物的主要的能耗之一,其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视;另一方面,伴随人们健康意识的提高,对室内空气品质的要求也越来越高。
如何在满足人们对室内空气品质要求的同时节省空调的投资和运行费用,是很多人都很关心的问题。
使用排风热回收装置,利用排风中的冷热量来对新风进行预处理,就可以在节能的同时增加室内的新风,提高室内空气品质。
这无疑是解决上述问题的一个很好的举措。
1.1 排风热回收装置产生的背景1.1.1 节能与经济的需要随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,对生活环境的舒适度也要求越来越高,空调系统及其设备已经成为人们生活中的一部分,并成为人们舒适生活、正常生产的重要保证。
空调作为建筑物的主要的能耗之一(可高达总能耗的40%),其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视。
在一些欧美国家,建筑能耗中的采暖、通风和空调的耗能占全国总能耗的30%,在我国也达到20%左右,高级民用建筑的中央空调耗能可以达到建筑总耗能的30%一60%[1]。
而且随着我国住宅业的快速发展及空调普及率的大幅度提高,势必造成空调用电和能耗的迅速增加[2]。
由于空调具有使用时间集中、季节性负荷大的特点,更加重了峰谷电量差距的矛盾,电网负荷率下降,造成电力设施的资源浪费。
因此降低空调系统的能耗对降低建筑物耗能、节约能源有重要意义。
在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般要占到空调总负荷的30%甚至更多[3]。
在常规空调中,排风不经过处理直接排至室外,未免造成其中的冷热量能量的浪费,如果能将这一部风能量加以回收利用则可以大大节省能源。
用排风中的余冷余热来预处理新风,不仅可以减少处理新风所需的能量,还可以降低机组负荷,提高空调系统的经济性。
当把空调房间的热量排放到大气中时,既造成城市的热污染,又白白的浪费了能量。
空调排风热回收系统应用分析

空调排风热回收系统应用分析摘要:随着现代生活对环保和节能的要求,空调排风热回收系统应运而生,是以可持续发展为基础理念的空调设备。
本文首先对空调排风热回收系统的工作原理、相关性能进行了详细的分析,然后从全热交换器节能量的分析计算、系统负荷的分析计算、系统应用前后设备能耗的分析等方面阐述了空调排风热回收系统的应用,最后分析了空调排风热回收系统应用后对室内空气品质的影响,这对于空调排风热回收系统的深入推广意义重大。
关键词:空调排风;热回收系统;实际应用;性能分析引言:随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求不断扩展同时,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大,它关系到千家万户的冷暖,关系到人们的健康和安全,关系到工作效率和产品质量。
然而空调的耗能占全国总耗能的15%以上,堪称耗能大户,同时随着经济水平的不断提高,这一比例仍在逐年提高,空调耗能必将对我国的能源消耗造成长期、巨大的影响。
可见,降低空调耗能势在必行。
一、空调排风热回收系统概述1、空调排风热回收系统的工作原理为了维持室内的压力平衡,空调系统中进入室内的风量与排出室外的风量要持平。
新风需要经过空调的冷却、加热、加湿等处理才能进入室内,因此将新风处理到送风状态点的能耗,即新风负荷。
通常空调系统排风不经处理直接排出室外,会浪费掉一大部分能量。
如果利用空调排风系统来预处理新风,回收一部分排风余热,则能使得新风负荷降低,降低空调系统总能耗。
2、带排风热回收设备的空调系统空气从房间出来后,会有一部分通过热回收设备和新风实现换热,从而预处理新风,排风在换热后以废气排出,而预处理后的新风和回风混合后将送入室内。
一般只靠回风回收的热量无法使得新风处理到送风状态,因此需要利用上图中的辅助冷却/加热盘对它们进行再次处理。
当室内外的温差不大,则没有必要进行空调排风热回收系统的应用,可以在新风入口设置旁通管道,在春秋季可以打开进行全新风运行。
建筑空调系统中排风热回收技术及经济性分析

摘要文章总体上按照换热器的类型,分门别类地给出了各项空调系统中排风热回收技术。
排风显热回收设备有板型显热换热器和热管式换热器;排风全热(焓)回收设备有板翅式全热换热器、转轮式全热换热器、热泵式换热器、旋转通道式热回收装置[8]和溶液式全热回收装置。
其中,板型显热换热器综合概述了板式显热换热器和板翅式显热换热器;热管式换热器涉及到了重力热管式通风换热器、重力热管式余热回收系统和分体热虹热管换热器。
文章还简述了在空调领域有应用潜力的脉动热管。
文章对每种热回收装置的工作原理和优缺点进行了浅层次的分析和简单比较。
基于空调排风热回收技术简单介绍,文章综合已有文献中的工程实例,着重对前面介绍的热回收技术中的2—3种进行了经济比选,为空调系统中排风热回收装置类型的选择提供参考。
关键词:空调系统,排风热回收,建筑节能,经济性分析AbstractIn generally, according to the type of heat exchanger, Exhaust air heat recovery technologies in air-condition systerm are introduced respectively. Exhaust air sensible heat recovery equipments include Plate Sensible Heat Exchangers, Heat Pipe Exchangers; Exhaust air total heat (enthalpy ) recovery equipments consist of Plate-fin Type total Heat Exchangers, Rotary Heat Exchangers, Heat Pump Heat Exchangers, Rotating Channel Heat Recovery Devices, Solution Enthalpy Recovery Devices. And Plate Sensible Heat Exchangers are comprised of Plate Type Sensible Heat Exchangers and Plate-fin Type Sensible Heat Exchangers; Heat Pipe Exchangers involve Gravity Heat Pipe Type Heat Exchangers, Gravity Heat Pipe Waste Heat Recovery System, Sperated-type Thermo-siphon Heat Exchangers. Moreover, in this paper Pulsating Heat Pipe with potential application in HV AC systerm is introduced briefly. This paper makes a simple analysis and comparison in terms of operational principle and pros and cons of every heat recovery devices involved. Based on what is shown above, by combining project example existing in some papers, this paper emphasises the economical analysis of 2 to 3 heat recover devices introduced above, to provide a reference for the choice of heat recovery devices in HV AC systerm.Key words:Air-condition systerm, Exhaust air heat recovery, energy Efficieny Building, Economic performance analysis1前言随着空调的快速普及空调系统中作为耗能大户的地位日益突出,给出一组数据:改革开放以来,我国的经济增长为7%—8%,而能源的供应增长只有2%—4%。
广州地区空调系统排风热回收的节能性分析

广州地区空调系统排风热回收的节能性分析摘要:本文通过介绍热回收在空调系统中的使用原理以及夏热冬暖地区气候特征,分析了广州地区不同气象参数条件下办公楼的空调负荷;同时对各类排风热回收装置进行了浅述,并提出空调排风热回收系统节能性分析的方法。
关键词:排风热回收节能装置1 前言能源问题是当今社会关注的热点问题,降低能耗、提升资源的可利用性成为很多企业与部门研究的重要内容。
空调系统为人们创造了舒适的环境,但同时消耗大量的能源。
发达国家的空调系统耗能占总耗能的40%~50%,我国空调耗能已经达到建筑能耗的60%以上[1],其中广东、上海、北京也高达30%以上。
空调系统在满足室内热舒适的同时必须保证良好的室内空气品质,所以必须要考虑引入室外新风,同时,排出部分室内混浊空气,但新风量增加的同时也造成了空调系统能耗的增加,因此需要采用排风热回收技术。
排风热回收技术利用能源回收装置,可以将废热与余热收集起来,加以回收利用,创造巨大的经济效益。
2 排风热回收系统原理排风热回收装置利用排风中的能量来处理新风,可以降低主机负荷以及其他辅助设备的能耗(冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、锅炉等),达到节能的目的。
然而增加热回收装置的同时,也会相应地增加一些辅助设备(溶液热回收系统的循环泵等) 能耗。
因此,在对实际工程项目进行节能及经济性分析时,要注意这部分能耗情况。
图中所示为一个典型空调排风热回收系统的原理图[2]。
从图1中可以看出,从空调房间出来的空气一部分经过热回收装置与新风进行换热,从而对新风进行预热(冷),换热后的排风以废气的形式排出,经过预处理的新风与回风混合并进一步处理后送入室内。
该系统充分利用了排风中的能量,降低了空调系统的总能耗,同时也对减缓城市“热岛”现象有积极意义。
排风热回收工作原理图3 空调负荷分析与排风热回收装置选择我国地域面积宽广,气候区域根据建筑热工设计分区可分为5个部分,即: 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区。
空调系统中排风热回收探析

空调系统中排风热回收探析摘要:本文详细阐述了排风热回收在空调系统中的使用原理,通过选用合适的热回收装置,使空调系统的新风与排风进行热(冷)量的交换,把排风所带的热(冷)量尽最大的可能传递给新风,减少新风的加热量或供冷量,从而达到节能的效果。
关键词:热回收;换热器;节能分析;新风Abstract: in this paper expounds the exhaust heat recovery in the air conditioning system of the principle, through selecting proper heat recovery device to make the air conditioning system and exhaust air thermal (cold) amount of exchange, the wind is with the hot (cold) is the best possible transfer to fresh air, reduce the heat and air cooling or quantity, achieve the effect of energy saving.Keywords: heat recovery; Heat exchanger; Energy saving analysis; Fresh air随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大,它关系到千家万户的冷暖,关系到人们的健康和安全,关系到工作效率和产品质量。
然而空调的耗能占全国总耗能的15%以上[1],堪称耗能大户了,随着经济水平的不断提高,这一比例还在逐年提高,空调耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。
可见,降低空调耗能势在必行。
1 空调中排风热回收系统的必要性国外有关人员统计,新风负荷一般占总负荷的20%~30%,甚至更多。
风机盘管加新风系统使用排风热回收经济性分析及方式

风机盘管加新风系统使用排风热回收经济性分析及方式【摘要】本文通过夏热冬暖地区一个工程实例分析了在末端是风机盘管加新风系统设置排风热回收的经济效益,并介绍了设置风机盘管加新风系统利用排风热回收的两种方式,并分析了对排风热回收机组设置冷盘管的优势。
【关键词】风机盘管加新风系统;排风热回收【Abstract】 This paper through an engineering case in hot summer and cold winter area analysis and at the end a fan coil plus fresh air system are equipped with exhaust air heat recovery of economic benefits, and introduces the set fan coil plus fresh air system with exhaust air heat recovery in two ways【Keywords】 Fan coil system, heat recovery1 引言在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般占空调总负荷的30%甚至更多,在常规空调中,排风不经过处理直接排至室外,未免造成其中的冷热量的浪费,如果能将这一部分能量加以回收利用,则可以大大节省能源,用排风中的余冷余热来预处理新风,不仅可以减少处理新风所需的冷量,还可以降低机组负荷,提高空调系统的经济性,对节约能源,是非常必要的。
本文通过夏热冬暖地区一个工程实例分析了在末端是风机盘管加新风系统设置排风热回收的经济效益,并介绍了设置风机盘管加新风系统利用排风热回收的两种方式。
2 风机盘管加新风系统设置排风热回收经济性分析通过笔者设计的一个小型办公楼来分析风机盘管加新风系统设置排风热回收的经济性。
2.1基本条件本工程位于广东省广州市,属于夏热冬暖地区,空调面积5890平方米,其中三至十二层为标准层,计算总新风量约25000CMH。
空调排风热回收系统的应用浅析

空调排风热回收系统的应用浅析摘要建筑行业的耗能量是十分惊人的,它一年的消耗量可以占到国家总能耗量的四分之一,这也就使得研究空调系统中造成浪费的原因进程不断加速,而在这里本文主要是针对空调中的排风装置来展开讨论,对于不同类型的热回收系统来提出建议,以更好的促进系统的经济性与能源利用性。
关键词空调系统;回收装置;排风系统建筑行业作为最大的能源消耗行业,其中它所利用的空调系统的消耗量又是一个不小的数字,如何更好的减少空调排风过程中的余量浪费,成为现在最需要研究的问题,更好的开发空调排风系统来更好的将余热、废热来加以利用、回收,相应的如何更好的创造经济效益,保证能源的利用能够长远持久。
1.空调排风热回收系统的优点现在的能源消耗缺口巨大,这也就造成了能源上的短缺状况,针对我国现在的用电来说空调的使用大约可以占到家庭用电的大多半了,其中的无用消耗又占了三分之一,这也就更加让我们清楚节能开发的重要性所在了,空调的重要性更是体现在对于制冷功能上,由于受到全球变暖的影响,使得中国的部分地区出现了超高温现象,这样也就加速了对于空调性能方面的大力开发,对于空调的性能、节能方面的全面开放成为现在最为主要的科研项目之一。
对于空调的热回收处理来说可以很好的降低空调在运行过程中的工作负荷量,并且有效的节约了投资成本。
根据空调的热排风系统的能源结构来说,在能源产生的同时就会被立即消耗。
但是排风热回收系统在节约能源的同时还能提升室内整体的空气质量,这对于用户来说更是非常值得一提的优势所在。
尽管在应用空调排风热回收系统上,会存在一定的设备损耗以及风扇的寿命减少等问题,但是其节约的能源效果远超其消耗所造成的损失。
对于生活环境、能源的利用都是有实际意义。
现在对于暖通空调来说回收工作更是在紧张的进行,就像现在已经上市的系统排风余热回收器就是一项非常具有代表性的系统,这项研究成果对于暖通空调的能源利用率有着不可言喻的作用。
2.空调排风热回收系统节能性分析准确的把握空调热排风系统的具体参数就能够很好的对设计做出准确的判定,这也成为系统节能性的重要标准之一,得到一定时间内的室内外气温的平均值以及相应的变化趋势,以此来作为参数的参量标准,并且有针对性的进行综合评价,得到最适合的参数值。
空调夏季冷凝热回收利用原理及经济性分析

空调夏季冷凝热回收利用原理及经济性分析一.前言据美国统计,美国暖通空调每年耗能量约占全国能量消耗的16-18%,中国人均耗能量远低于发达国家。
随着人民生活水平的提高,耗能量必将越来越大,但中国是能源不足的国家,如果中国人均耗能量达到中等发达国家水平(为中国的3倍),世界能源市场就会承受不了。
因此暖通空调离开节能是没有出路的。
二.空调现状空调系统无论是哪种形式的空调(风冷冷水、水冷冷水或家用分体空调)当它运行时总是有相当多的冷凝热(在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍)直接排入大气,白白散失掉,造成较大的能源浪费,并且仍然存在对周围环境的热污染。
从节能的角度看,建筑节能可采用改善围护结构蓄热特性形式。
但在较大型的空调系统中,无论采取什么形式,依然无法避免系统冷凝放热的浪费。
而对于高层住宅建筑来说,建筑物又需要大量的生活热水供应,特别是酒店宾馆类建筑。
所以添加加热设备是必要的。
随着人们生活水平的不断提高,生活热水的需要量也越来越大,加热生活热水所需的能量也越来越大,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以冷凝热对环境造成的污染,而且还可以节省不少的能源三.冷凝热回收原理(本文介绍只适用于水冷冷水机组)冷水机组在制冷工况下,冷却水设计温度为出水37℃、回水32℃,属低品位热能, 采用一般的热交换不能充分回收这部分热能,只有利用高温水源热泵才能充分回收这部分热量。
1、设计方案将高温水源热泵并接到冷却水回路上,与冷却水系统和生活热水系统的管路连接,易于实时控制也容易实现操作(如下图) 2、工作原理(1)当热水箱中热水温度低于50℃时,启动高温水源热泵进行加热;(2)当热水箱中热水温度高于65℃时,停止高温水源热泵;(3)当冷却水回水温度低于30℃时,关闭冷却塔风机;(4)当冷却水回水温度高于32℃时,开启冷却塔风机;(5)当热水箱水低于水箱水位下限时,开始补水,同时开启高温水源热泵。
很全面的空调冷热源经济分析

很全面的空调冷热源经济分析简介空调系统是建筑物中最大的能源消耗设备之一,它能耗占整个建筑能耗的比例通常在30%左右。
因此,研究节能的空调冷热源经济分析显得非常重要。
空调冷热源经济分析是指针对建筑物使用情况、能源需求、建筑结构、环境气候等因素,综合运用经济学、能源学、控制工程等知识对空调冷热源进行分析,得出对于建筑物空调系统进行改进的建议,以实现节能减排、降低运行成本的目的。
本文将从以下几个方面来分析空调冷热源经济问题:1.空调冷热源的工作原理2.空调冷热源的节能方法3.空调冷热源的经济性分析4.可行的建议空调冷热源的工作原理空调冷热源是指空调系统中的冷热源设备。
冷源是空调系统中的制冷设备,供应制冷剂以制冷;热源是空调系统中的供热设备,供应热能以保持舒适温度。
冷热源设备的好坏和使用效率将直接影响到整个空调系统的能效。
空调冷热源设备通常有以下几种:1.空气冷热泵2.水冷热泵3.蒸汽压缩式制冷机空气冷热泵可以利用太阳能或空气中的热量来制热。
空气热泵是将一定压缩成高温高压气体,通过换热器与空气进行换热,然后将高温高压气体进入膨胀阀进行膨胀,降低压力和温度,形成低温低压的蒸气状态,再次进入换热器与空气进行换热,不断循环加热空气。
究竟哪种形式的冷热源设备更适合需要按照实际情况来考虑。
空调冷热源的节能方法空调系统中做到节能主要有以下几个方面:1. 规划合理在空调系统的规划和设计中,需要充分考虑建筑结构、热量负荷、环境气候等因素,进而进行优化设计,力求使空调系统的热能损失降至最低。
2. 设备选型合理选择适合系统需求的合适冷热源设备,如空气热泵、水热泵、燃气热泵、微型制冷机等,能够满足系统的制热和制冷需求。
3. 使用先进技术在设计空调系统时使用一些高效节能技术,例如空气调节的变频控制、调度技术等,能够提高空调系统的效率,从而节约能源开销。
4. 进行维护和管理维护和保养是确保空调系统长期运转的必要条件。
对于空调设备的维护需要周期性检修和更换易损件等,能够保证设备高效、稳定运行,从而提高能源利用效率。
暖通空调冷热回收系统的发展现状和节能效益

暖通空调冷热回收系统的发展现状和节能效益暖通空调冷、热回收系统是一种利用废热进行回收的技术,用于提高能源利用效率和减少能源消耗的系统。
随着全球能源危机的日益加剧和对环境保护要求的提高,暖通空调冷、热回收系统得到了广泛的关注和应用。
本文将对其发展现状和节能效益进行介绍。
发展现状:目前,暖通空调冷、热回收系统的应用范围越来越广泛。
在商业建筑、办公楼和住宅等各类建筑物中,冷、热回收系统被广泛应用于热水供应、供暖和空调系统中。
而在工业领域,冷、热回收系统也被广泛应用于工艺热能回收以及制冷系统中。
节能效益:暖通空调冷、热回收系统具有显著的节能效益。
首先,通过回收废热,可以减少能源的消耗。
在传统的暖通空调系统中,大量的废热被排放到环境中,造成能源的巨大浪费。
而通过冷、热回收系统,废热可以重新利用,减少了能源的消耗。
其次,冷、热回收系统还可以降低建筑物的能源需求。
回收的热能可以用于供暖系统中,减少了需要从外部供应的热能量,从而降低了能源需求。
这对于减少温室气体的排放和改善环境质量具有重要意义。
此外,冷、热回收系统还可以提高空调系统的使用效率。
通过回收系统,可以将废热用于再循环风送到建筑物内部,提高空调系统的能效比。
同时,还可以通过回收系统将冷凝产生的冷却水再利用,降低水资源的消耗。
总之,暖通空调冷、热回收系统在节能和减排方面具有显著的效益。
其在能源利用效率和环境保护方面的优势得到了广泛认可和应用。
未来,随着技术的进一步发展和成本的降低,冷、热回收系统将进一步普及和应用于各个领域,为实现可持续能源发展和建设节能型社会做出更大的贡献。
冷凝热回收空调的节能分析

冷凝热回收空调的节能分析摘要:在空调机组中附加热回收功能,不但提高空调制冷系统的经济性,而且还能达到显著的节能效果。
关键词:冷凝热热回收节能Abstract operating heat recovery in air-conditioning,ensure the higest operation efficiency of unit and energy-saving.Keywords condensate heat; heat recovery; energy-saving概述机组在制冷工况运行时须向环境中排放冷凝热,通常冷凝热可达到制冷量的1.15~1.3倍。
这部分热量不但没有利用,而且需消耗水泵及风机功率,白白散失在空气中,造成能源浪费。
因此,制冷空调系统采用热回收技术能够冷凝热来提供生活热水,不仅减少了冷凝热对环境的热污染,而且还能够利用废热比较经济地得到人们所需要的热源,节能前景十分良好[1]。
热回收方式分为部分热回收和全热回收。
在本文笔者仅部分热回收的原理和经济性进行分析。
热回收空调系统的工作原理图1为风冷式热泵机组带热回收功能的系统原理:图1风冷热回收式热泵机组系统原理图1风冷热回收式热泵机组系统流程图,只是在系统中增加一个热回收设备,经压缩后的高温高压气态制冷剂首先进入热水侧的板式换热器中冷却进行热量回收,然后再进入翅片冷凝器中进行冷凝、再冷,从而实现气态制冷剂的冷凝过程。
生活用水直接进入热回收板式换热器的回水侧,通过与高温高压的气体制冷剂进行换热。
加热后的热水直接进入水箱中储存备用。
若用电加热来加热生活热水不但耗电量大,而且电热管易损坏;对于燃油锅炉加热的方式,由于燃油的价格高,产生的效能低。
因此,热回收技术在空调节能方面的效果是相当显著的,而且空调机组在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的[2]。
热回收系统性能分析图2为热回收系统的热力循环压焓图。
当制冷工质采用R22时,一般压缩机的排气温度在75℃以上,将此废热进行回收,可以将自来水加热到45℃以上,成为可用的生活或工艺用热水,且对制冷系统有利无弊。
空调系统冷凝热回收及其经济性分析

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空调 系统冷凝 热 回收及其 经济性 分析
马秀力 焦 国栋
( 山东二十度节能 技术服务有 限公司 , 山东 威海 2 4 0 ) 629
摘
要: 空调冷凝 热回收不仅可 以节 约能源 , 轻城市热 岛效应 , 减 而且可 以降低热水 供应系统 的运行 费用 , 有一定 的 具
馆 入住率 为 7%, 0 共计旅 客人数为 10人 , 4 则每 日的热
q ,  ̄ 4  ̄0 = 0 m / 。 = 5 d () 回收机组 充分利用制冷系 统的废热 , 制冷 水 总用 量 ( ) 为 q 10 . 7 ( ) 1热 将 系 统 中产 生的 低 品位 热 量 有 效 的利 用 起 来 , 经 济 有 效 是
凝 热 是 相 当庞 大 的 。通 常 情 况 下 , 调冷 凝 热 是 通 过 冷 空 却水 系 统 排 入大 气 , 如此 庞 大 的冷 凝 热 直 接 排 到 室外 将
冷凝 热热 回收机组是 利用冷凝热将 自来水 加热成
的大 气 中 直接 加 剧 了室 外 大 气 的热 污 染 , 剧 了城 市 的 生活热水或工 艺热 水,从而带走制冷系 统产 生的冷凝 加
实 际意义 。介绍 了冷凝热 回收系统的原理 、 热回收机组 的特 点 , 并对热 回收机 组 的经济性进 行 了研究分析 。 关键词 : 冷凝热 : 回收 : 热 节能 ; 经济性
空调冷凝热是空调系统制冷量与制冷机输入功率之 是十 分 必 要 的 。 和。 空调设计中一般取冷负荷指标 为 10 5 m , o ~10w/ 2而 冷凝 热量一般为冷 负荷 的 1 . 3倍左右 [ 可见制冷机冷 1 冷 凝 热 回收 系统 的原 理 1 1 ,
空调余热回收系统可行性分析

空调余热回收系统可行性分析空调余热回收系统指的是通过回收空调产生的热量,并将其转化为其他有用的能量形式进行利用的一种系统。
该技术可以有效地提高能源利用率,减少能源消耗和碳排放。
下面将从技术可行性、经济可行性和环境可行性三个方面进行分析。
技术可行性:空调余热回收系统的关键技术包括热交换器、管道系统和冷却装置等。
目前,这些技术已经相对成熟并广泛应用于工业和民用领域。
通过将热交换器安装在空调系统的冷凝器和蒸发器之间,可以有效地回收和利用热量。
此外,热交换器的设计和材料选择也较为成熟,可以适应不同的工作条件。
因此,从技术角度来看,空调余热回收系统是可行的。
经济可行性:空调余热回收系统的经济可行性取决于系统的投资成本和运行收益。
整个系统的建设和安装成本包括热交换器设备、管道系统、冷却装置以及监测和控制设备等。
此外,还需要计算系统的运输、维护和管理成本。
然而,通过回收利用空调产生的余热,系统可以降低建筑物的供暖和热水成本,从而实现能源节约和经济效益。
根据相关研究,空调余热回收系统的回收率可以达到50%以上,因此具有较高的经济回报。
因此,从经济角度来看,空调余热回收系统也是可行的。
环境可行性:空调系统的运行会产生大量的热量排放,不仅浪费能源,还会给环境带来一定的负面影响。
而空调余热回收系统可以将这部分热量利用起来,减少对环境的负面影响。
同时,该系统还可以减少对传统能源的依赖,降低碳排放和温室气体排放,从而有助于保护环境和减缓气候变化。
此外,该系统还可以提供稳定的热能供应,减少能源供应的不确定性。
因此,从环境角度来看,空调余热回收系统也是可行的。
综上所述,空调余热回收系统在技术、经济和环境方面都具备可行性。
然而,要实现该系统的普及和推广,还需要关注相关政策的支持和企业的积极参与。
通过有效的技术应用和政策支持,空调余热回收系统有望成为未来能源利用的重要途径。
空调冷水机组热回收应用的经济性分析_王素萍

经济性分析计算。
关键词:热回收技术;全热回收;显热回收;经济性分析
中图分类号:TU83
文献标识码:B
DOI:10.13612/tp.2014.09.115
1 热回收技术介绍 能源是人类赖以生存的五大要素之 一,经济的快速发展必须以能源特别是 电力的保障供应作为基础。而空调在适 应经济发展和满足人类需求的同时,也 给人类带来了巨大的能源消耗负担和其 他如温室效应等负面影响,因此,减少 空调的能源消耗,已成为空调设计所面 临的一个重要和首要的问题。 常规空调系统主要由制冷剂循环、 冷却水循环、冷冻水循环和空气循环组 成。在制冷剂循环中,气态的制冷剂在 压缩机内被压缩,温度升高、压力增大; 通过排气管,高压的气态制冷剂进入冷 凝器中被冷却水冷却,变成高压液体; 通过节流阀,压力降低,高压制冷剂变 成低压含少量气体的气液混合物;其后 制冷剂在蒸发器内定压(低压)下吸收 大量蒸发器里冷冻水的热量,蒸发变成 低压的气态制冷剂;气态制冷剂通过吸 气管路再回到压缩机内。 在冷却水循环中,冷却水在冷凝器 中吸收了制冷剂的热量后,由泵送到冷 却塔的上部喷下,与逆流(上升)的空 气进行热湿交换,冷却水温度降低。冷
热回收技术就是对冷水机组的冷凝 排热进行回收,并加以有效的利用,从 而来达到某些应用场合的节能目的。例 如酒店在夏季需要同时供热(应用于生 活热水)和制冷, 有了热回收循环以后, 在制冷时吸收的热量可以通过热回收以 后输送到大楼需要供热的地方,以达到
图 1 热回收系统控制图
控制基于热水出水温 度不变, 也可选择热 水回水温度控制
参考文献 [1] 李惟毅,韦雪松,郑宗和 . 集中空调 冷凝热回收的应用 [J] . 暖通空调, 2004 [2] 董明 . 星级酒店中央空词冷凝热回收 利用项目分析 [J] . 能源工程, 2003(3)
空气源热泵回收空调系统排风能量的应用分析

空气源热泵回收空调系统排风能量的应用分析摘要:节能应该成为设计人员在日常工作当中一种自发的行为和理念,且对于工程设计项目来说,需要有与节能相应的技术标准和规范来作为支撑。
在暖通空调系统中,空气源热泵回收空调系统排风能量就是一种先进的节能技术。
本文则基于此分析比较了常见的排风热回收设备的特点,提出了利用空调排风提升空气源热泵的能率的方式回收空调排风热量的一种设计思路,该思路在技术上可行,初投资小、回收年限短、能量回收率高(可以达到100%)、节能效果显著。
关键词:空气源热泵;回收系统;排风能量据统计空调能耗作为大型公共建筑的主要能耗之一,已占总能耗的40%~60%。
排风热回收作为一项节能技术在建筑节能方面潜力巨大。
采用各类热回收装置回收排风能量,可使供暖空调能耗降低约10%—20%。
因此,暖通空调系统设计人员应加强对空气源热泵回收空调系统排风能量应用的研究,确保提高系统节能效益。
1 空气源热泵回收空调系统排风能量应用规范对于排风热回收在GB 50736.2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第7.3.23中规定:设有集中排风的空调系统,且技术经济合理时,宜设置空气一空气能量回收装置;在第7.3.24中规定:空气能量回收装置的设计,应符合下列要求:1)能量回收装置的类型,应根据处理风量、新排风中显热和潜热的构成以及排风中污染物种类等选择;2)能量回收装置的计算,应考虑积尘的影响,并对是否结霜和结露进行核算。
在GB 50189.2015《公共建筑节能设计标准》第4.3.25中规定:设有集中排风的空调系统经技术经济比较合理时,宜设置空气一空气能量回收装置。
严寒地区采用时,应对能量回收装置的排风侧是否出现结露或结露现象进行核算。
当出现结露或结露时,应采取预热等保温防冻措施。
在第4.3.26里规定:有人员长期停留且不设置集中新风、排风系统的空气调节区域或空调房间,宜在各空气调节区或空调房间分别安装带热回收功能的双向换气装置。
排风热回收系统工程应用分析

排风热回收系统工程应用分析摘要:阐述了排风热回收系统的重要意义,介绍了不同类型的热回收设备,通过具体工程实例的分析来说明排风热回收的经济性,并且比较了各种热回收设备的经济效益和社会效益。
关键词:节能热回收排风经济性1. 前言目前空调耗能已经达到建筑能耗的60%以上,空调系统所消耗的能源总量已超过我国一次能源总量的20%[1]。
随着经济的发展,空调能耗必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。
为保证能源的可持续发展,空调节能起着十分重大的意义。
2. 排风热回收的重要意义所谓热回收系统既是回收建筑物内外的余热(冷)或废热(冷)并把回收的热(冷)量作为供热(冷)或其他加热设备的热源而加以利用的系统。
据调查,空调工程中处理新风的能耗大致要占到总能耗的25%~30%,对于高级宾馆和办公建筑可高达40%[2]。
可见,空调处理新风所消耗的能量是十分可观的。
而空调房间排风中所含的能量更是相当可观,若加以回收利用可以取得很好的节能效益和环境效益,尤其是冬季采用,效益更为明显。
但在实际工程中,业主及业内人士往往单纯地从经济效益方面来权衡热回收装置的设置与否,而忽略了热回收装置带来的节能效益和环境效益。
为了真正意义的节能,我国在2005年4月发布的《公共建筑节能设计标准》中,明确提出了设计在技术经济分析合理时应优先考虑采用排风能量的热回收,并强制规定了一些必须采用热回收装置的系统。
3. 各种热回收设备常见的热回收设备有转轮式和板翅式全热换热器以及热管式和中间冷媒式显热换热器。
所谓全热换热器是用具有吸湿作用的材料制作的,它既能传热又能传湿,可同时回收显热和潜热。
显热换热器用没有含吸湿作用的材料制作,只有传热,没有传湿能力,只能回收显热。
3. 全热回收装置3.1.1转轮换热器转轮式换热器是通过排风与新风交替逆向流过转轮来传递热量的。
转轮中的转芯是用喷涂氯化锂溶液的铝箔或浸渍过氯化锂溶液的特殊纸张或合成纤维制作而成的。
排风由转轮一侧的入口吸入,将所含的部分冷量(或热量)传递给转轮;而新风从的另一侧吸入,转轮以15~20r/min的速度旋转,将积蓄在转轮上的冷量(或热量)传递给新风。
排风热回收系统经济性分析报告

排风热回收系统经济性分析报告目录目录 (2)1、技术原理 (3)2、项目方案 (4)3、空调系统设计参数及设备性能参数 (4)4、热回收经济分析 (5)4.1夏季节约费用计算 (5)4.2冬季节约费用计算 (6)4.3夏、冬季节约费用合计 (7)5、回收期计算 (7)6、结论 (7)排风热回收系统方案设计1、技术原理在空调系统中,为了维持室内空气量的平衡,送入室内的新风量和排出室外的排风量要保持相等。
由室外进入的新风通过一些空调段的处理(冷却、加湿、加热等)到合适的状态才能被送入室内。
这样,新风和排风之间就存在一种能耗,一般称之为新风负荷。
新风量越大,需要被处理的空气越多,则新风负荷就越大。
然而,对于常规的空调系统,排风都是不经过处理而直接排至室外,导致这一部分的能量被白白的浪费掉。
空气热回收装置是使进风和排风之间产生显热或全热交换,回收冷(热)量的装置。
国家标准《室内空气质量标准》GB/T1883-2002于2002年开始施行,此标准规定了每个人的新风量为30CMH,新风量的大小不仅关系到保证人体的健康,也与能耗、初投资和运行费用密切相关。
2005年国家建设部又颁布了《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005,进一步划分不同场合的新风量标准。
排风热回收装置的运用使得新风处理的能耗减少而节能并降低了运行费用。
空气热回收装置运行原理是:夏季运行时,室内排风通过热回收装置时,轮芯吸收房间空气的冷量,温度降低,含湿量降低,当轮芯转到进风侧与室外新鲜空气接触时,装置向高温的新鲜空气放出冷量及吸收了水分,使新鲜空气降温降湿。
冬季与之相反,升高新风温湿度。
通过回收排风中的冷热量使空调系统的制冷量制热量降低,达到了节能的目的。
图1 排风热回收原理图2、项目方案项目低区、塔楼区域新风机组,设冷热盘管,新风处理到室内状态等焓线,新风引自核心筒的风井,机组设置初效、高压静电中效过滤器,采用湿膜循环水加湿器。
机组为全热回收新风机组,在过渡季转轮停运。
空调系统排风热回收的节能性分析刘路

空调系统排风热回收的节能性分析刘路发布时间:2023-06-15T01:46:51.718Z 来源:《建筑创作》2023年7期作者:刘路[导读] 随着现代城市化的高速发展,建筑能耗也日益增长,提高了日常使用的运营成本。
同时建筑节能也是我们设计的重点关注对象,在国家的积极鼓励和强制要求下,各种节能措施也在高速发展,其中对排风热回收系统作为一种基于可持续发展思想的空调设备正在蓬勃发展。
本篇文章详细分析了建筑使用空调排风热回收的原因、空调排风热回收系统工作原理和相关性能;介绍较为常见的四种排风热回收设备;分析了空调系统排风热回收的运用前景,并包含全热交换器节能量分析与计算,最后就空调排风热回收系统在不同场景的应用进行讨论分析,以及热回收效率的计算。
汉嘉设计集团股份有限公司 310000摘要:随着现代城市化的高速发展,建筑能耗也日益增长,提高了日常使用的运营成本。
同时建筑节能也是我们设计的重点关注对象,在国家的积极鼓励和强制要求下,各种节能措施也在高速发展,其中对排风热回收系统作为一种基于可持续发展思想的空调设备正在蓬勃发展。
本篇文章详细分析了建筑使用空调排风热回收的原因、空调排风热回收系统工作原理和相关性能;介绍较为常见的四种排风热回收设备;分析了空调系统排风热回收的运用前景,并包含全热交换器节能量分析与计算,最后就空调排风热回收系统在不同场景的应用进行讨论分析,以及热回收效率的计算。
关键词:空调排风;热回收系统;实际应用;性能分析引言伴随着我国经济建设飞速发展,人民生活水平日益提高,建筑物功能性需求不断扩大与此同时,建设工程中通风空调所占比重日益增加,其与千家万户冷暖息息相关,与人民群众身体健康与安全息息相关,与工作效率与产品质量息息相关。
但是,现代化的办公楼的空调系统的能耗占建筑能耗的50~60%,可以说是耗能大户,而且随着经济水平的提高,空调能耗还在逐年增加,空调能耗势必对我国能源消耗产生长期而重大的影响。
空调系统排风热冷量回收经济性分析

收稿日期 2005 - 08 - 31 修订稿日期 2005 - 09 - 14 作者简介 :赵德飞 (1981~) ,男 ,同济大学在读研究生 。
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图 1 转轮式换热器示意图
力差时就会产生热湿交换 ,从而实现全热回收 。 (3) 热泵式 热泵式换热器能回收大量余热 ,热效率高 ,但是
需要配备压缩机 、冷凝器 、蒸发器等一系列设备 ,自 身消耗能量 ,设备初投资较高 。 212 显热回收装置
Abstract :Recovery waste heat from exhaust air of air conditioning system has great economical and social ben2 efits , especially for large scale air conditioning system. It could save mass of consumed energy. For the coastal area where the air humidity is heavy , it is better to adopt total heat reclaiming device than sensible heat re2 claiming device. Key words :heat recovery ;rotary heat recovering unit ;medium of heat transmission heat recovering unit ;energy saving
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t2 = t1 - ( t1 - t3) ·ηt
(1)
i2 = i1 - ( i1 - i3) ·ηi
(2)
式中 t1 、i1 ———室外空气干球温度 、空气焓 ; t2 、i2 ———热回收处理后空气干球温度 、空
气焓 ;
t3 、i3 ———室内空气干球温度 、空气焓 ; ηt 、ηi ———显热 、全热交换效率 。
图 2 中间热媒式热回收设备示意图
(3) 系统运行可靠性 转轮式换热器的转轮中间有清洗扇 ,本身对转 轮有自净作用 ,通过对转速控制 ,能适应不同的室内 外空气参数 ,运行维护方便 。 中间热媒式热回收设备系统结构简单 ,但由于 表面式冷却器表面容易积聚灰尘等污垢 ,降低传热 效率 ,需要定期对其进行清洗 。 (4) 自动控制 在设置热回收装置的空调系统里 ,为了有效地 回收热 (冷) 量 ,提高系统效率 ,需要配备必要的自控 装置 ,以确保回收系统在合理的状态下工作 。转轮 式热回收装置可以通过控制转轮转速改变其工作状 态 ,而中间热媒式热回收装置则可以通过控制风管
从焓湿图中可以分析出 ,空调排风中可供回收 的热 (冷) 量中潜热占很大的部分 ,特别是在夏季室 外空气潮湿的地区 ,如上海地区 ,室外空气的潜热量 要明显大于显热量 。因此空调系统采用全热回收装 置有较大的节能潜力 。
1 热回收方案经济性分析
全热回收装置的热 (冷) 量回收量与室内外空气 状态有关 。这里以上海通用汽车公司车身车间为研 究对象 ,以上海地区气候条件为基础 ,分析新风全热 回收装置的节能情况 。
以新 风 量 10 000 m3/ h , 新 风 参 数 干 球 温 度 35 ℃,湿球温度 28 ℃,排风干球温度 27 ℃,湿球温度 19. 5 ℃为例 ,采用转轮式热回收设备可以节约能耗 39. 3 kW ,而采用中间热媒式热回收设备只能节约能 耗约10. 1 kW。
(2) 系统规模 转轮式热回收设备的主要缺点是设备体积较 大 ,以亚都 YX10 - J 型新风换气机为例 ,处理新风量 10 000 m3/ h ,其外形尺寸为3. 5 m ×2. 1 m ×1. 8 m。 由于热回收装置一般放置于设备层或建筑物顶层 , 设备本身尺寸较大 ,占用较多建筑物空间 。另外转 轮式热回收设备接管位置固定 ,配管灵活性也较差 。 中间热媒式热回收设备包括表面式换热器 、水 泵和热媒输送管路 (如图 2) 。由于供热侧与得热侧 之间通过管道连接 ,因此对距离没有限制 ,布置方便 灵活 ,占用建筑物空间较小 。
(1) 转轮式 转轮换热器 (图 1) 是在旋转过程中让排风与新 风以相逆方向流过转轮 (蓄热体) 而各自释放和吸收 能量的 。 (2) 板翅式 板翅式全热回收器 ,其主要内部结构是一个板 翅式换热器 ,但它与一般的板翅式换热器不同 ,主要 是换热器的隔板和板翅一般为一种特殊材料的纸 。 这种特殊材料的薄纸 ,具有良好的传热和透湿性 ,但 不透气 。当进气和排气的两侧存在温差和水蒸气压
摘 要 :空调排风热 (冷) 量回收有巨大的经济效益和社会效益 ,特别是大型空调系统 ,可以节 约大量的建筑空调能耗 。对空气湿度大的沿海地区 ,采用全热回收设备比只是显热回收效果要明 显。
关键词 :热回收 ;转轮式热回收设备 ;中间热媒式热回收设备 ;节能 中图分类号 :TU83 文献标识码 :A 文章编号 :1002 - 6339 (2005) 05 - 0440 - 04
交换效率 75 % ,功率365 W ,处理空气量1 000 m3/ h)
提供的数据 ,若考虑热回收设备的能量消耗 ,则各工
况下新风负荷如表 1 所示 。
表 1 冬 、夏季有无热回收设备新风负荷
有显热回 收设备时 新风负荷 ,
有全热回 收设备时 新风负荷 ,
设备运行 负荷 ,
无热回收 设备时新 风负荷 ,
312 方案分析 本文以转轮式和中间热媒式热回收设备为例 ,
分析热回收方案的合理性和经济性 。 (1) 热回收效率
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转轮式热回收设备新风处理量大 ,特别适用于 大型新风系统中 ,而且可以实现全热回收 ,效率能达 到 70 %~80 %。中间热媒式由于水 —空气换热效 率较低 ,用管道输送热媒时有温升 ,且只能回收显 热 ,所以其热效率只有 40 %~50 %〔5〕。
因此全热回收热量为
Qki = Gρ( i2 - i1)
(3)
式中 Qki ———全热回收的回收热量 ; G ———新风量 ;
ρ———空气密度 (1. 2 kg/ m3) 。
显热回收热量为
Qkt = GCp ( t2 - t1)
(4)
式中 Cp ———空气定压比热容 。
对于上海地区来说 , 各个温度全年出现的时间
Economical Analysis on Heat Reclaiming of Exhaust Air of Air Conditioning System
ZHAO De - fei ,LIU Dong ,DONG Bao - chun ( Tongji University ,Shanghai 200092 ,China)
0 绪论
建筑能耗是国家总能耗的重要组成部分 ,在欧 美一些国家 , 建筑能耗约占全国总能耗的 30 %左 右 。建筑耗能中 ,建筑物采暖 、通风和空调的能耗约 占全国总能耗的19. 5 % ,而在空调负荷中 ,新风负荷 则占相当大的比例 ,在国外 ,新风负荷一般占建筑空 调总负荷的 20 %~30 %。因此 ,空调系统节能空调 是建筑节能的重要部分 。
在空调节能中 ,目前被忽视的部分是被空调系 统排走的冷 (热) 量未被回收 。因此空调排风的余热 回收对于空调节能有很重要的意义 。
收稿日期 2005 - 08 - 31 修订稿日期 2005 - 09 - 14 作者简介 :赵德飞 (1981~) ,男 ,同济大学在读研究生 。
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不同 ,因此需要计算各个不同温度下的负荷 ,然后累
加获得全年空调负荷 。这里采用温度频率法进行计
算 。所谓温度频率法 ,是把空调运行期间各整点时的 室外空气温度按 1 ℃的间隔统计出小时数 , 并算出 期间温度频率值 f x % , 而后根据某物理模型的负荷 与相应气象参数之间的关系即可算出期间负荷值 。
m
m
Q = Σ QxNx = qΣ ( tn - twx) Nx
(6)
x =1
x =1
式中 Q ———运行期间的负荷总累计值 ;
m ———在 twx 变化范围内 , 每升高 1 ℃间隔 的分组数 ;
Nk ———运行期内出现某室外温度 twx 的累
计小时数 。
根据式 (6) ,若采用全热回收 ,则新风负荷为
冬季 夏季
kJ 3. 07 ×109 1. 25 ×109
kJ 1. 6 ×1010 7. 98 ×109
kJ 1. 75 ×109 1. 0 ×109
kJ 4. 56 ×1010 2. 28 ×1010
以上海现行工业用电价格0. 691 元/ kWh ,标准 煤发热量1 kg = 17 580 kJ ,价格230 元/ t计算 ,夏季采 用全热热回收设备可节约运行费用约 192 万元 ,冬 季可节约运行费用约 26 万元 。
3 热回收方案分析
311 可行性分析 热 (冷) 量回收系统的选择要考虑到以下几个方
面: (1) 系统规模要适中 。热 (冷) 量回收装置的尺
寸要合理 ,便于设备 、管道的安装布置 。 (2) 系统具有较高的运行可靠性 。 (3) 较高的自动化程度以方便运行管理 。 (4) 设备初投资及运行费用 。
Abstract :Recovery waste heat from exhaust air of air conditioning system has great economical and social ben2 efits , especially for large scale air conditioning system. It could save mass of consumed energy. For the coastal area where the air humidity is heavy , it is better to adopt total heat reclaiming device than sensible heat re2 claiming device. Key words :heat recovery ;rotary heat recovering unit ;medium of heat transmission heat recovering unit ;energy saving
m
Ql = Σ QkiNk
(7)
k =1
采用显热回收 ,则新风负荷为
m
Ql = Σ QktNk
(8)
k =1
不采用热回收 ,则新风负荷为
m
Q = Σ Gρ( i1 - i3) Nk
(9)
k =1
Байду номын сангаас
根据 文 献〔1〕表 9. 2 和 表 9. 3 以 及 松 下 FY -
01 KZDY2AN 全热交换器 (全热交换效率 65 % ,显热