空调热回收系统热回收影响因素探析
空调热回收系统的影响因素及节能分析
空调热回收系统的影响因素及节能分析摘要:文章首先论述了四种常见的空调系统利用排风对新风进行预处理的热回收装置,对其节能方式加以分析,并介绍了水环热泵热回收装置、冷凝热回收装置的工作原理及其特点,最后阐述了影响空调热回收系统的几种常见因素,仅供大家参考。
关键词:空调热回收系统、影响因素、节能分析前言现阶段,在我国经济高速发展的背景下,空调普及率也得到不断提高,其总能耗越来越高,余热大量浪费作为空调系统能耗的特点之一,受到越来越多的重视,所以,降低空调系统能耗其中一条很重要的措施就是保证预热与废热回收潜力得以充分挖掘与利用。
空调热回收系统节能分析较为常见的四种排风热回收设备(1)转轮式全热交换器转轮式热交换器主要有转轮、驱动马达、机壳和控制部分组成。
新风和排风分别在两个半部对向通过回转着的转轮转芯部分,转芯是用石棉纸、铝或其他材料制作的,呈蜂窝状(其中波纹板的峰高大致在1.66mm~2.66mm),它蓄存着从排风中获得的能量,当转向另一侧时,这些能量为新风所带走。
如果转轮用吸湿材料制作,回收显热的同时还可以回收潜热,即为转轮式全热换热器。
下图1即为转轮式全热交换器构造原理及系统。
图1 转轮式热交换器及排风热回收系统(2)板翅式显热换热器板翅式热交换器是应用板式换热原理工作的换热器。
板翅式热交换器其结构由如下图2所示的单体,另加外壳体组成。
图2 板翅式热交换器及排风热回收系统新风与室内空调排风分别呈正交叉方式流经板翅式显热换热器,进行传热显热交换过程。
在夏季新风从排风获得冷量从而降温降湿;在冬季新风从排风中获得热量从而增温增湿。
通过板翅式显热交换器回收能量,降低了系统的新风负荷。
板翅式显热交换器的优点是结构简单;新、排风互不接触,可防止空气污染;可改变风量来调节热回收效率;无传动部件,运行可靠使用寿命长。
其缺点是通过气流受到露点温度的限制,凝结水,结冰现象使其寿命下降。
(3)热管式热交换器热管式热交换器主要由一定数量的热管组成。
空调系统的热回收技术研究与应用
空调系统的热回收技术研究与应用当今,随着全球气候变暖问题日益凸显,对于节能减排的需求也日益迫切。
在这样的背景下,空调系统的热回收技术成为节能减排领域的研究热点之一。
通过对空调系统中废热进行回收利用,不仅可以提高能源利用效率,还可以减少对环境的污染,实现可持续发展的目标。
一、空调系统的热回收技术概述空调系统的热回收技术是指通过各种设备和技术手段,将空调系统中产生的废热进行回收利用的过程。
目前,主要的热回收技术包括空气热泵技术、水源热泵技术、排烟热回收技术等。
这些技术在回收利用空调系统中的废热的同时,还可以提高系统的能效比,减少运行成本,实现节能减排的目的。
二、空气热泵技术在空调系统热回收中的应用空气热泵技术是一种利用空气中的热能进行换热的技术。
在空调系统中,通过安装空气热泵设备,可以将空调系统中产生的废热转化为热水或热风,实现能源的回收利用。
空气热泵技术具有设备投资少、运行成本低、适用范围广等优点,因此在空调系统的热回收中得到了广泛应用。
三、水源热泵技术在空调系统热回收中的应用水源热泵技术是一种利用地下水或湖泊、江河等水源进行换热的技术。
在空调系统中,通过安装水源热泵设备,可以将空调系统中产生的废热转化为热水或热风,实现能源的回收利用。
水源热泵技术具有能效高、环保性好等优点,因此在空调系统的热回收中也得到了广泛应用。
四、排烟热回收技术在空调系统热回收中的应用排烟热回收技术是一种利用空气中的热能进行换热的技术。
在空调系统中,通过安装排烟热回收设备,可以将空调系统中产生的废热转化为热水或热风,实现能源的回收利用。
排烟热回收技术具有能效高、运行稳定等优点,因此在空调系统的热回收中也得到了广泛应用。
五、结语综上所述,空调系统的热回收技术在节能减排领域具有重要的应用意义。
通过对空调系统中废热进行回收利用,不仅可以提高系统的能源利用效率,还可以减少环境污染,实现可持续发展的目标。
未来,随着技术的不断进步和应用范围的不断拓展,空调系统的热回收技术将发挥越来越重要的作用,为建设节能型社会做出重要贡献。
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。
冷水机组冷凝热回收探析
冷水机组冷凝热回收探析摘要:将这些空调系统冷凝热全部或部分回收作为生活热水的辅助热源,不仅可以大幅度降低生活热水系统的热源的燃料费用,又可以减少向大气中排放废热,减轻大气污染,改善生态环境。
不失为一个既节能又环保的系统方案。
本文对冷水机组的热回收系统适宜性进行了分析,指出利用热回收系统可有效地利用能源。
关键词:冷水机组;冷凝回收;节能;冷凝热随着国家经济高速发展的态势,能源供应越来越难以满足迅速增长的需求,节能是保障国家经济安全的必然选择,节能也是治理污染改善环境的最有效的途径。
节能和环保已成为当前空调邻域中最重要的研究课题之一。
冷凝热热回收系统利用空调系统的冷凝废热来加热生活热水,不仅减少了空调冷凝热对环境的污染,而且还具有较好的经济性能,能够给用户和业主带来可观的经济效益。
空调系统冷水机组的冷凝热约为冷水机组制冷量的1.2~1.3倍左右,一般情况下冷凝热通过冷却塔直接排入大气。
对于宾馆、酒店和娱乐场所等既需要空调制冷又有生活热水需求的建筑来说,意义十分重大。
一、冷凝热回收系统适宜性分析冷凝热回收系统的设置目的就是:保证冷水机组制冷性能的不降低的前提下,最大限度地回收和利用冷水机组制冷过程排出的冷凝热。
因为空调系统冷凝温度和冷凝热回收时间与利用时间的不一致的限制,冷凝热回收系统不能完全替代生活热水的热源,只能做为生活热水的辅助加热系统。
首先,空调冷凝热回收量随着空调系统负荷变化而变化,部分空调负荷情况下,空调冷凝热回收量也相应降低。
我们要考虑的就是某时段内空调冷凝热回收量与该时段生活热水所需辅助加热量关系。
这里我们引入一个逐时冷凝热回收能力系数c,它代表某时段冷凝热回收系统的供热能力。
定义为:c=qc/qh式中,qc——某时段冷凝热回收量;qh——对应时段生活热水所需的辅助加热量。
当c≥1时,冷凝热回收能力满足生活热水所需辅助加热量,由冷凝热回收系统提供生活热水辅助加热量,冷水机组多余的冷凝热由冷却塔排出,生活热水热源处于停机状态;当c<1时,冷凝热回收能力不能满足生活热水所需辅助加热量;热水所需的加热量由空调冷凝热和热水热源共同承担。
空调热回收系统热回收影响因素探析
现代 商贸工业
N o. 05, 2 013
Mo d e r n B u s i n e s s T r a d e I n d u s t r y
2 0 1 3年 第 O 5 期
空调热 回收 系统热 回收影响 因素探析
费洪 涛
( 中 冶北 方 工 程 技 术 有 限 公 司 , 辽宁 鞍山 1 1 4 0 5 1 )
、
摘 要 : 随 着我 国社 会 经 济 水 平 的 不 断 提 升 , 空调 的 普 及 率 在 不 断 增 加 , 空调 系统 也 成 为 了 耗 能 最 大 的 系统 之 一 , 让 我
国原本就稀缺 的能 源供 应更加 紧张 , 全 国有很 多偏 远地 区不 能正常供 电 , 在 影响 当地人 民 日常生 活的 同时也 阻碍 了工业 的 发展 , 因此 根 据 终 端 节 能 的观 点 来 进 行 空 调 热 回 收 系统 的 节 能 对 我 国能 源 的 充 分 利 用 具 有 重 大 意 义 。 首 先 对 空 调 热 回 收
空调系统热回收影响因素及评价方法
逐年提高 , 其能 耗 不 断增 加 , 中我 国建 筑 能耗 中 其 的 采 暖 、 风 和 空 调 的 能 耗 占 全 国 总 能 耗 的 通 2 %u 左 右 , 空调 系统 能 耗 的特 点 之 一 是 大 量 0 J 而 余 热 的浪费 。为 了减 少空 调系统 的能耗 , 充分挖 掘 预 热与废 热 回收 的潜 力 , 虑排 风的能量 损失与新 考 风的能 量投入 , 系统 中采用 能 量 回收 装置 , 用 在 利 排风 携带 的能量处 理新 风 , 以减少处 理新 风所需 可
( 中科 技 大学 ) 华
摘 要 定 性 分 析 空调 系 统 热 回收 的影 响 因 素 , 此 基 础 上 引入 一 个 新 的 热 回 收评 价方 法 。此 方 法 不 仅 考 在
虑 了空 调 系 统 热 回收 的能 量 , 同时还 考 虑 了 系统 附件 配 置 的 能 耗 。通 过 工 程 实 例 证 明用 此 方 法 来 评 价 空 调 系统 采 用 热 回 收装 置是 合 理 可行 的 , 同时对 以后 实 际 工程 项 目 中热 回收 装 置 的选 用 有很 好 的 指导 意 义 。 关 键 词 空 调 系统 热 回收 热 回 收 效率 漏风量 风 机
L nXiu S e o n Xi J no g i y n h n Gu mi e u ln
( ah n i ri f c n ea dT cn l y Huz o gUnv s yo i c n eh oo ) e t Se g
ABS TRACT An l z s t e ar c nd to i g s se a y e h i—o ii n n y t m h a e o e y f c o s q aia iey o h e t r c v r a t r u l tv l n t e t b sso hei to c in o e h a e o e y me h d o v l a i n.Thi a sc n ie sn t a i ft n r du to fa n w e tr c v r t o fe au to sme n sd r o o o y t i— o diinig s se t e ma n r e o e y,whi lo t e s se a ne f t e nl he arc n to n y t m h r le e gy r c v r l as h y t m n x o h e
空调的冷凝热以及热回收技术解析
空调的冷凝热以及热回收技术解析一、前言能源是人类靠着的五大要素之一,是国民经济和社会发展的重要战略物资。
经济供给量的快速发展必须以能源特别是电力的保障供应作为基础。
我国能源结构中原煤所占比例较大,达75%,我国燃煤消费量占世界煤炭消费产出总量的27%,是全球绝无仅有唯一的以煤炭为主的能源消费大国,大量使用燃煤并缺乏有效缺乏治理造成了轻微的环境污染。
能源利用率较低,能源利用率目前仍比先进工业国家要低10多个百分点,单位国民财政收入能耗比先进国家科技化高6~10倍,生产单位产品的能耗能耗比海外高出50%~100%。
能源的结构和低效率使用不仅影响到我国的经济建设和发展,也桑翁影响到我们奥尔奈的周边环境。
暖通空调工程作为主要用能技术之一,必须立足于能源的合理充分运用和有效节能措施。
二、空调冷凝热热回收的可行性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合成。
在制冷剂循环中,气态冷却剂的制冷剂在涡轮机内被压缩,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质量守恒(低压)下吸收大量蒸发器里冷冻水的热量,蒸发转成低压的气态制冷剂;气态制冷剂通过吸气管路回到压缩机内。
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,由泵送焚化炉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。
冷却水再泵送到冷凝器与制冷剂进行热交换,温度升高,如此循环。
空调房间的无风负荷(即热量)通过蒸发器进入热交换器加热器循环,变成冷凝排热的一部分,再通过冷却水循环排到大气中再次去。
因此,对于常规空调制冷机,其主要就作用是空气调节,空调系统的冷凝热直接排放到大气中未加以利用。
制冷机组在空调工况下运行各种各样时向大气环境排放大量的冷凝热,通常冷凝热可达布桂的1.15~1.3倍。
空调热回收分析
中间冷媒式换热器
中间冷媒式热回收装置由两个 换热盘管和一个工质循环泵所组 成。如上图所示,在空气处理装 置的新风进口处和排风出口处各 设置一个换热盘管,并用一组管 路将两者连接起来,形成一个封 闭的环路。环路内的工作流体由 循环泵驱动。中间冷媒式热回收 装置传递的是显热。
如果室内外温差较小,就没有必要使用排风热回 收,所以在新风的入口处设置了一个旁通管道, 在过渡季节时将其打开。如果使用排风热回收系 统不足以满足空调区域的冷(热)负荷,就需要 辅助的冷却(加热)设备。
对空调系统的排风进行热(能)回收有很多优 点:
(1) 热回收系统对新风进行了预处理,减小了空 调运行负荷,节约了运行费用;
• 水冷 +水冷复合冷凝模式
由于采用水冷+水冷复合冷凝模式,机组的冷凝 能力提高,工质的过冷度增大,冷热源机组的输
入功率、制冷量及蒸发器负荷会上升。为保证热
泵机组在设计工况下运行,合理分配两台冷凝器 的冷凝负荷就成为水冷+水冷复合冷凝技术的关 键。
采用水冷 +水冷的复合冷凝模式的优点为:
➢ 制备生活热水时不另外耗能或少耗能,降低了运 行成本;
• 冷凝热回收是将冷凝热全部或部分地回收来加热 生活热水,不但可以减少对环境的污染,而且还 可以节能。——复合冷凝
复合冷凝技术是在冷热源机组压缩机的冷凝端 采用风冷+水冷或水冷+水冷的冷凝技术,取代建 筑冷热源传统单一的水冷、风冷的冷凝方式。即 在制冷工况下,采用水冷十水冷或风冷+水冷的 复合冷凝方式,有效利用部分冷凝热制备生活热 水;在制热工况下,采用水冷+水冷或风冷+水冷 的复合冷凝方式,利用冷凝热供暖和制备生活热 水。采用复合冷凝技术的建筑冷热源既具有冷凝 热回收的优点,又可提升热泵的节能性,使冷凝 热得到充分利用。
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。
空调系统中热回收节能技术的应用实践及思考
热回收技术能够将废弃的热量回收再利用,具有显著的节能潜力。
热回收技术
研究背景与意义
研究热回收技术在空调系统中的应用,分析其节能效果及影响因素。
研究内容
通过理论分析、实验测试和模拟计算等方法,对热回收技术在空调系统中的应用进行深入研究。
研究方法
研究内容与方法
02
空调系统中热回收节能技术概述
按照工作原理:分为热电回收、热化学回收、热物理回收等。
按照回收能源的形式:分为显热回收和潜热回收。
按照回收能源的利用方式:分为直接利用和间接利用。
热回收节能技术分类
热回收节能技术原理
热电回收
利用塞贝克效应或皮尔兹效应,将废热转化为电能。
热回收节能技术应用范围与优势
广泛应用于工业、商业、公共建筑以及居民住宅等空调系统。
技术经济性评估
04
对热回收节能技术的思考与探讨
问题
热回收节能技术在空调系统中应用时,存在换热器结垢、热回收效率不高、冷凝水处理不当等问题。
解决方案
采用新型的高效换热器,优化换热器的设计,定期清洗和维护换热器,提高热回收效率。同时,合理处理冷凝水,避免对环境造成影响。
热回收节能技术在实际应用中的问题及解决方案
研究结论
需要进一步研究不同气候条件下的热回收效果
尽管热回收节能技术在一些气候条件下已经得到了验证,但在极端气候条件下还需要进一步研究和验证。例如,在寒冷地区或炎热地区,热回收节能技术可能面临不同的挑战。因此,需要针对不同气候条件开展深入研究,以完善热回收节能技术的应用。
需要进一步提高热回收设备的效率和稳定性
目前使用的热回收设备还存在一些问题,如设备尺寸较大、换热效率不高、运行不稳定等。因此,需要进一步改进和优化热回收设备的结构和设计,以提高其效率和稳定性。
空调热回收系统的影响因素及节能分析(一)
空调热回收系统的影响因素及节能分析(一)摘要:文章首先论述了四种常见的空调系统利用排风对新风进行预处理的热回收装置,对其节能方式加以分析,并介绍了水环热泵热回收装置、冷凝热回收装置的工作原理及其特点,最后阐述了影响空调热回收系统的几种常见因素,仅供大家参考。
关键词:空调热回收系统、影响因素、节能分析一、前言现阶段,在我国经济高速发展的背景下,空调普及率也得到不断提高,其总能耗越来越高,余热大量浪费作为空调系统能耗的特点之一,受到越来越多的重视,所以,降低空调系统能耗其中一条很重要的措施就是保证预热与废热回收潜力得以充分挖掘与利用。
二、空调热回收系统节能分析1、较为常见的四种排风热回收设备(1)转轮式全热交换器转轮式热交换器主要有转轮、驱动马达、机壳和控制部分组成。
新风和排风分别在两个半部对向通过回转着的转轮转芯部分,转芯是用石棉纸、铝或其他材料制作的,呈蜂窝状(其中波纹板的峰高大致在1.66mm~2.66mm),它蓄存着从排风中获得的能量,当转向另一侧时,这些能量为新风所带走。
如果转轮用吸湿材料制作,回收显热的同时还可以回收潜热,即为转轮式全热换热器。
下图1即为转轮式全热交换器构造原理及系统。
图1转轮式热交换器及排风热回收系统(2)板翅式显热换热器板翅式热交换器是应用板式换热原理工作的换热器。
板翅式热交换器其结构由如下图2所示的单体,另加外壳体组成。
图2板翅式热交换器及排风热回收系统新风与室内空调排风分别呈正交叉方式流经板翅式显热换热器,进行传热显热交换过程。
在夏季新风从排风获得冷量从而降温降湿;在冬季新风从排风中获得热量从而增温增湿。
通过板翅式显热交换器回收能量,降低了系统的新风负荷。
板翅式显热交换器的优点是结构简单;新、排风互不接触,可防止空气污染;可改变风量来调节热回收效率;无传动部件,运行可靠使用寿命长。
其缺点是通过气流受到露点温度的限制,凝结水,结冰现象使其寿命下降。
(3)热管式热交换器热管式热交换器主要由一定数量的热管组成。
空调热回收系统热回收影响因素探析
空调热回收系统热回收影响因素探析随着现代社会的发展,空调不再是高档豪华生活的象征,而成为每个人生活中不可或缺的一部分。
尤其是在夏季高温,空调更成为人们抵御酷热的“利器”。
但同时也带来了一些问题,比如能源消耗的越来越大,环境污染的越来越严重。
此时,一个高效的热回收系统应运而生,它能有效地解决能源浪费和环境污染的问题。
本文将探讨空调热回收系统热回收影响因素。
一、热回收系统的工作原理在正常使用空调的过程中,需要用电消耗能源,同时空调的加热或制冷作用也会产生一定的废热。
空调热回收系统通过回收空调废热实现能源的再利用,从而避免能源的浪费和环境的污染。
热回收系统从室内空气中吸收热量,经过过滤,清洁,处理等过程,将废热通过管道传输到室外并释放出去,同时将热量转移到室内,使得室内温度更加舒适。
二、影响空调热回收系统性能的因素1.空气品质空气品质是影响热回收系统性能的重要因素之一。
如果室内空气中有很多灰尘、细菌和病毒等不良物质,那么回收热量的效果会大大降低。
这是因为废热在传热过程中被阻碍,无法顺利传递给待加热的空气。
因此,保持室内空气的清洁度对于热回收的效率至关重要。
2.室内外温差室内外温差是影响热回收效率的另一个重要因素。
在温差较小的情况下,室内冷热气体和外部废热能够充分交换,从而实现高效的废热回收。
但是,当室内外温差过大时,由于换热系统的温度差异性过大,导致热量交换变得困难,从而降低了废热回收的效率。
3.管路设计管路设计是影响热回收性能的一个重要方面。
一个优质的管路系统必须保证充分清洁和通行畅顺。
这可以通过管道的材料选择、管道的截面设计和管道的加强保护设计等方式来实现。
如果管道存在阻塞或者漏气的情况,则会导致热回收的效率大幅降低。
三、结语空调热回收系统的出现是对环境保护和能源利用的一种贡献。
在当今世界各国均提倡低碳环保的当下,更加优质的空调热回收系统扮演着越来越重要的角色。
在实践中,我们应该注重空气品质的维护、室内外温差的控制和管路的完善设计,从而确保空调热回收系统的最高效率运作。
中央空调冷凝热回收的探讨
中央空调冷凝热回收的探讨引言在如今倡导低碳经济的背景下,节能、环保成为可持续发展的主题。
在总能源消耗中,建筑能耗占了相当大的比重,而空调系统又是建筑物的主要能耗之一,目前空调能耗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%。
随着国家一些节能政策法规的出台,各种与节能有关的新技术应运而生。
热回收技术就是众多节能方法中的一种。
建筑物中有可能回收的热量有排风热量、内区热量、冷凝器排出的热量等。
合理有效的回收這部分热量不仅能降低空调系统本身的能耗,还能减少对室外环境的污染。
一、中央空调冷凝热回收技术的原理及作用1、空调冷凝热回收的定义:空调系统中,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,而产生的热量由冷却塔散发至室外大气中。
这些散发掉的热量就是空调系统的余热,“余热回收”回收的就是这部分热量。
2、中央空调冷凝热回收的原理:热回收技术的核心是热回收器,热回收器又可称作“过热蒸汽降温器”或“水加热器”,其主要功能是实现空调压缩机在制冷运行中排放出的高温冷媒蒸汽与被加温冷水的热交换,将压缩机排出的热量转换成可利用的热水,其实质是一个高效蒸汽—水热交换器。
我国近年来研究应用的冷凝热回收形式有多种,如双冷凝器热回收,水源热泵热回收等,本文仅对双冷凝器热回收的原理做简单介绍:在压缩机和冷凝器之间加一个热回收器(冷凝器)回收冷凝热,再由其后的冷凝器吸收其余热量。
该技术可以根据要求直接回收制冷机组的蒸汽显热或是显热加部分潜热来一次性加热或循环加热到水的指定温度。
3、中央空调冷凝热回收对给排水专业的优势帮助:空调系统产生的废热作为热水系统的热媒,使得冷水加热到某温度(40~60℃,根据制冷机型不同,出水温度不同),从而大大降低了辅助热源的工作时间,减少了能源消耗。
因此该技术对给排水专业优势明显,应用前景十分广阔。
空调热回收分析课件
contents
目录
• 引言 • 空调热回收技术 • 空调热回收系统设计 • 热回收系统的能效分析 • 空调热回收技术的发展趋势 • 结论
01
引言
背景介绍
空调系统在运行过程中会产生大量的余热,这些余热通常被排放到大气中,造成 了能源浪费。随着能源短缺和环境污染问题日益严重,如何有效利用这些余热成 为了一个重要的研究课题。
能耗。
环保减排
通过减少能源浪费和降低能耗 ,可以减少温室气体排放,对
环境保护具有积极意义。
提高室内舒适度
通过合理利用回收的余热,可 以改善室内环境的舒适度,提
高人们的生活质量。
02
空调热回收技术
热回收技术分类
直接热回收
通过冷凝器或蒸发器将 热量直接回收,用于供
暖或预热新风。
间接热回收
利用热交换器将排风中 的热量传递给新风,不 直接接触排风和新风。
方案设计
根据需求分析结果,设计热回收系统的整 体方案,包括热回收方式、热回收介质、 热回收设备等。
仿真分析
利用仿真软件对设计出的热回收系统进行 性能分析和优化,验证系统的可行性和性 能指标。
详细设计
对热回收系统中的各个部件进行详细设计 ,包括热回收器、换热器、水泵、阀门等 ,确保各部件的匹配和协调。
热回收技术的优缺点
优点
节能、环保、提高室内空气质量 、降低空调系统能耗。
缺点
设备初投资较高、可能存在细菌 滋生问题、可能影响空调系统的 正常运行。
03
空调热回收系统设计
系统设计原则
高效性
确保热回收系统能够最大限度 地回收空调排出的热量,提高
能源利用效率。
可靠性
空调冷凝热回收利用的影响因素分析
空调冷凝热回收利用的影响因素分析摘要:本文以空调冷凝热回收利用的影响因素为探讨主题,分析热水流量与回收效率的关系,探析冷凝温度、热水进出水温度等影响热回收设计水温和热回收率的主要因素。
将冷凝热能进行回收利用,用以提供热力能源或对生活用水予以加热处理是空调冷凝热回收的主要作用,衡量回收效率主要通过外在介质参数变化加以确定,本文通过对空调使用情况的综合分析研究冷凝热的回收效果。
关键词:空调冷凝热;热量回收;回收效率引言:对于现阶段的发达国家而言,生产生活产生的热水能耗是室内能耗的主要来源,以美国为例,在建筑居住总能耗中,一半以上都是热水能耗。
随着社会经济建设的发展,热水能耗值会呈现逐渐向上的态势。
因此,要实现对空调余热的高效回收,需对空调热回收系统进行改造,以工程建设运用为基础,对冷凝热的回收效果加以全面分析。
1 热水流量与回收效率的关系分析冷凝热的回收利用效果,需以标准状况为基础。
当工程处于标准化状况时,依据研究要求对具体分析内容予以假设,并以此为基本状态构建关系分析模式:(1)制冷剂的压缩作业需要结合对压缩机的使用,在压缩过程中,机器与材料之间会产生绝热效应。
(2)再对热水进行蒸发与冷凝处理时,温度压会受外部环境影响而发生变化,由于变化程度较小,所以可以暂且忽略。
热回收效率与出水温度、出水流量之间具有直接联系,在不同的出水温度下,水流量与热回收率会存在较大差异。
若温度条件保持一致,在42℃的环境下,冷凝水的出水温度会明显低于47℃。
因为在这一温度状态下,热水流量大小主要由过冷负荷与潜热两方面因素所决定,不断上升的出水温度会带动热回收率的稳定升高。
在出水温度高于47℃时,热回收负荷率会主要决定热水流量的产生情况,热水流量会随着出水温度的不断升高而逐渐降低,最后走向逐步平稳的状态[1]。
利用冷凝热能加热处理生活用水时,若其处于冷凝状态,出水温度会更高。
当冷凝温度是42℃时,若出水温度低于47℃,水温会呈现逐渐上升的态势,与此同时,热回收率也会明显增加。
降低再热能耗的空调热回收系统分析
降低再热能耗的空调热回收系统分析摘要:目前应用最广泛的空调系统为一次回风系统,空气经过集中处理后送入室内。
在空气处理机组中,混合空气经表冷器冷却除湿处理后经再热器再热,这种降温后再热的过程称为“冷热抵消”造成了大量能量的浪费。
利用热回收装置能消除再热能耗,有效改善“冷热抵消”现象。
本文主要对降低再热能耗的空调热回收系统进行了简要的分析,希望可以为相关工作人员提供一定的参考。
关键词:空调热回收系统;再热能耗;降低策略引言随着经济的飞速发展,在国家的可持续发展战略下,节能减排显得越来越重要。
对于空调机组来说,要显示多功能节能措施尤为重要。
而加大空调热回收系统降低再热能耗研究具有重要的意义。
1热回收空调机组装置的应用1.1热回收装置使用说明在夏季工作模式下,关闭第一风扇开关的风量控制阀门,关闭出风口的风量控制阀门,打开第二风扇开关的风量控制阀门,并且进气口的空气量控制阀门打开。
室外新鲜空气进入空调机组壳体并由平台冷却器处理。
由于冷空气在平台冷却器上开启,所以可以发送冷空气通过第二风扇机构来达到夏季制冷的目的。
在冬季工作模式下,封闭第二风扇开关的风量调整阀门,关闭进风口的风量调整阀门,打开第一风扇开关的风量调整阀门,并且排气口的风量调整阀门打开。
表面冷却器中的水是须要在室外预热的低温水,当室内热空气与表面接触时产生热交换冷却器,并且将表面冷却器中的循环水加热,并且将表面冷却器中的环形水和水源热泵连接以在夏天水热泵工作条件下工作的水冷螺杆提供热源。
1.2热回收空调机组的优点多功能热回收空调机组的优点包括五点,简要分析如下:第一,多功能配机,免热水制造,能效比高,热回收机组的制热效率远远超过各种锅炉,同时又为空调系统提供冷量,是优秀的锅炉替代品。
第二,适用于同时需要冷量和热量的项目。
热回收机组运行必须有足够的基本冷负荷,通常将热回收机组与其他单冷机组组合在一个系统中。
节能高效,不消耗不可再生资源,无污染。
第三,舒适性好,维持方便,安装无限制,占地面积小,无需机房;第四,运营成本高,无安全隐患,寿命长;第五,应用范围广泛,非常适合酒店,洗浴中心,娱乐场所,医院,餐厅,工厂宿舍,体育馆等对空调和热水的需求。
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。
空调热回收分析
二、排风热回收系统
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。把空 调房间的热量排放到大气中既造成城市的 热污染,又白白的浪费了热能。如果用排 风中的余冷余热来预处理新风,就可减少 处理新风所需的能量,降低机组负荷,提 高空调系统的经济性。
系统简介
如图所示,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 处理,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后再被处理到送风状态送 入室内。 如果室内外温差较小,就没有必要使用排风热 回收,所以在新风的入口处设置了一个旁通管道, 在过渡季节时将其打开。如果使用排风热回收系 统不足以满足空调区域的冷(热)负荷,就需要 辅助的冷却(加热)设备。
采用风冷+水冷复合冷凝模式的优点为:
热泵机组集制冷、供暖、供生活热水功能于一身, 可常年根据建筑物内不同冷热负荷的要求,实现 冷凝热的充分利用, 在各个工况下运行能效比高,建筑冷热源机组的 全年运行能耗大大降低,年运行费也大幅降低; 缓解了冷热源对环境的热污染和城市的热岛效应, 环境保护和社会意义深远。
热回收技术
一、冷凝热回收
二、排风热回收
一、冷凝热回收
(一)制冷系统冷凝方式分析
蒸发式 风 冷 式 水 冷 式
• 风冷式缺点
冷凝温度高达45℃、换热效率低、体积大、机组 能耗高,安装位置要求高
• 风冷式优点
结构简单,安装方便、节水
水冷式缺点
• • • • 系统复杂,需增加水泵和冷却塔的循环系统 冷却塔噪音大、飞水,冷却塔需单独设置 冷凝器维护、清洗困难 冷却水系统能耗高,导致整个系统的能耗降低
对空调系统的排风进行热(能)回收有很多 优点: (1) 热回收系统对新风进行了预处理,减小了 空调运行负荷,节约了运行费用; (2) 热回收系统减少了空调系统的最大负荷, 减小空调系统的型号,节省了初投资; (3)在节约能源的同时还可以加大室内的新风 比,提高了室内的空气品质。
空调系统中热回收节能技术的应用实践及思考
• 空调系统
水冷冷水机组+冷冻水供回。
实际工程案例介绍
• 热回收设备
全热回收新风换气机组。
• 其他节能措施
LED灯具、智能控制系统等。
案例二
北京某住宅小区
实际工程案例介绍
01
02
03
04
• 建筑特点
多层建筑,居民住宅,寒冷地 区。
• 空调系统
风冷热泵+地板采暖。
• 热回收设备
优化热回收设备的布局
02
合理布置热回收设备,避免因布局不合理导致的能量损失。
引入新型热回收技术
03
积极关注并引入新型热回收技术,如纳米技术、生物技术等,
以提高热回收效率。
结合其他节能技术以实现更高效的空调系统
结合变频技术
将热回收技术与变频技术相结合 ,根据室内外温度变化,自动调 整空调运行频率,实现更高效的 能源利用。
问题二
设备运行不稳定、维护困难。
• 解决方案一
采用性价比高的设备,与建筑 开发商或物业方进行合作,摊 薄成本。
• 解决方案二
选用质量可靠的设备品牌和型 号,加强设备运行维护管理。
04
热回收节能技术在空调系 统中的优化思考
提升热回收节能技术的措施
增强热回收设备的效率
01
采用高效的热回收设备,提高热回收的效率,降低能量浪费。
2
中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑节能与 绿色建筑发展“十三五”规划[Z]. 2017.
3
王清勤, 李赟, 马最良. 热回收系统在空调系统中 的应用与节能效果分析[J]. 暖通空调, 2009, 39(8): 89-93.
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空调热回收系统热回收影响因素探析
随着我国社会经济水平的不断提升,空调的普及率在不断增加,空调系统也成为了耗能最大的系统之一,让我国原本就稀缺的能源供应更加紧张,全国有很多偏远地区不能正常供电,在影响当地人民日常生活的同时也阻碍了工业的发展,因此根据终端节能的观点来进行空调热回收系统的节能对我国能源的充分利用具有重大意义。
首先对空调热回收系统及热回收节能的相关概念作了阐述,在此基础上,从三个方面研究了空调热回收影响因素,即回风量和风管漏风对空调热回收的影响、建筑物的密封性对空调热回收的影响以及空调热回收装置自身的影响。
标签:空调系统;热回收;影响因素;回风量;风管漏风
1空调热回收系统及热回收节能概述
我国经济的持续快速发展使得人们的生活水平不断提升,人居环境中空调和通风的能耗也越来越多,在节约能源方面,一方面需要将空调设备的使用效率提高,另一方面要对空调废热和余热具有的回收潜力进行充分的发掘然后适当利用,这是很关键的节能方法。
空调系统进行能量消耗时的特点之一是排热和需热两种处理过程同时存在,冬季时候高湿高温的排风可以对新风进行加热加湿,夏季时候低湿低温的排风可以对新风进行干燥和冷却,通过对这种特点的合理利用,空调系统能够通过热回收而达到能源的充分有效利用。
空调热回收系统可以让排风与新风进行热量和冷量的互相交换,排风所具有的热量或冷量可以尽可能传递给新风,这样可以使得新风的供冷量或加热量有效的减少,从而实现废气利用。
空调热回收装置大致可以分为显热回收装置和全热回收装置两种。
显热回收装置通过板式换热器、热管式换热器、板翅式显热换热器以及中间热媒式换热器的使用来进行热回收,其中板式换热器结构比较简单,运行可靠安全并且不具备传动设备,适用于新风管道和排风管道相距比较近的情况,板翅式换热器比较适合汽修类的换热,通过传热面积的增加来使得传热系数增大,相比板式换热器具有比较高的传热效率,热管式换热器通过管内工质的变换来进行热回收,换热效果能大幅度提高,而中间热媒式换热器的温差损耗较大,从而换热效率比较落后;全热回收装置适用于新风具有较高的湿度的情况,通过静止型板翅式全热交换器和转轮全热交换器来进行工作,前者结构比较简单,交叉污染少,运行安全可靠而且使用时间长,而后者具有较高的热回收效率,但是因为有传动设置因而具有较大的动力能耗。
2空调热回收影响因素分析
2.1回风量和风管漏风对空调热回收的影响
在利用空调热回收系统进行热回收节能的过程中,回风量和风管漏风是影响空调热回收的主要因素之一。
一般情况下空调系统因为节能的原因采用的形式为
一次会风形式,而系统中进行回风的循环利用能够大幅度减小制冷机组的能量消耗。
空调系统一般具备回风和热回收的同时循环利用,对于回风的循环利用热回收不会形成影响,但是回风量对于空调系统热回收有着直接的影响。
另外,空调系统中风管漏风现象普遍存在,一般漏风量占了空调系统风量的百分之三到五,一方面风管漏风直接影响着空调的能量消耗,例如夏季空调在工作过程中,如果供风管里面压力为正而风管漏风的话,将会使已经被处理过的冷风渗透出去,这些冷风不会通过热回收装置和空调房间而导致其所具有的冷量被白白浪费掉。
如果供风管里面压力为负值而风管漏风的话,风管中会有一部分的热风直接进去,导致冷水机组的负荷不断增加;另一方面风管漏风会使得风机的能量消耗增加,在空调系统存在风管漏风现象时,系统为了将风量维持在一定水平,风机所转动的频率将会不断增加,从而导致风机的功率加大,风机能量消耗相应的增加。
而风管漏风使得风机做增加的这部分的能量消耗并不会通过空调的热回收装置,因而在使得空调系统能量消耗大幅度增加的同时,使得空调热回收系统对系统能量的回收比例相应减小,从而对于空调的热回收造成一定程度的影响。
2.2建筑物的密封性对空调热回收的影响
在进行空调热回收系统节能的过程中,影响空调热回收的另一个重要因素则是建筑物维护结构的密封程度,它对于空调系统的能量消耗具有一定程度的影响。
倘若建筑物维护结构所具有的密封性能不够好的话,在建筑物室外和室内的作用压力不同的情况下,室内的风会渗透出去或者室内的风会渗透进来,而所渗透出去的那部分风的能量相当于白白浪费,它们是不会通过风管再次回到空调系统中的,而渗透进室内的那部分风会使得空调系统的能量损耗相应增加。
在建筑物全部的热量损耗中,建筑物维护结构传递热量时候的热损耗高达百分之五十到六十,因此对建筑物的维护结构采取保温隔热等措施,并将建筑物门窗的密封性进行提高是进行空调热回收节能的重要举措。
建筑物维护结构中的重要组成部分是窗户,在中国一般的住宅中窗户的渗透率是比较高的,因为窗户的旁边有很多的缝隙存在。
通过相关研究发现,将建筑物维护结构的密封性进行提高能够有效的实现热负荷的降低。
因此首先要对建筑物维护结构如窗户的密封性进行大幅度提高,其次要对室外窗户的面积进行合理的控制,在通风、采光条件满足的情况下,尽量的将窗户的面积减小。
通常我国建筑外窗的密封性较差,使得大量的冷空气直接渗透进来,导致能源的大幅度浪费,所以应该对建筑物外窗的冷空气渗透进行严格的控制。
因为建筑物维护结构的密封性不好而渗透掉的那部分能量会直接浪费掉的,从而会直接加大空调系统的能量损耗,而且不能通过空调热回收系统进行回收,因此加强建筑物的密封性是提高空调使用效率的重要方法。
2.3空调热回收装置自身的影响
对于空调热回收产生影响的另一个因素是热回收装置自身,即热回收装置的选择,在进行节能考虑的前提下,应该尽量采用回收效率较高的空调热回收装置,因此需要考虑迎面风速和旋转速度对热回收装置效率的影响。
迎面风速的变化对于空调系统的热回收效率具有重要的影响,如通过图中曲线可以看出,当迎面风
速由0.5米/秒增加到3米/秒时,空调热回收效率减小了大约百分之四十,即当迎面风速增加的时候,风速也会加大,相应的空气阻力也会不断增加,从而使得空调风机的能量消耗增加,降低了空调热回收效率。
而转轮旋转速度的变化也与空调热回收的效率关系密切,如下图2冬季工况时候转轮旋转速度的变化与空调热回收率的关系曲线所示:
由上图关系曲线可以看出,当转轮的厚度为0.05米时,在转速小于15时,全热回收和显热回收的回收效率随着转速的不断增加而形成较快的增长,而在转速大于15时,全热回收和显热回收的回收效率随着转速的增加趋势比较缓慢,而且全热回收和显热回收的热回收效率呈现出了基本相同的变化趋势。
3结语
随着目前全世界范围内的能源形势的不断紧张,进行空调系统热回收的开发和研究以及空调热回收技术的应用研究是非常的有必要的,其本质是废气的利用,这是进行建筑物节能的重要手段和有效措施,对于我国能源供应压力的减小以及能源的充分利用和节约具有重要意义。
本文首先对于空调热回收系统以及空调系统的热回收节能做了详细的阐述,在此基础上,着重讨论了空调热回收系统节能中热回收效率的影响因素,主要包括空调回风量和风管漏风对热回收效率的影响、建筑物维护结构的密封性对热回收效率的影响以及空调热回收装置本身对空调热回收的影响三个方面,通过对这些因素的分析研究,有助于在提高空调系统热回收效率的同时,实现空调热回收系统的科学合理配置,对于实际工程中空调热回收装置的选用、空调热回收效果的完善具有重要意义。
参考文献
[1]王月莺.双喷水室用于空调排风热回收可行性研究[D].成都:西南交通大学,2002.
[2]王志勇,刘泽华等.基于建筑环境的空调系统设计及节能分析[J].建筑热能通风空调,2004,23(2).
[3]张荣荣,周亚素.空调系统中全热回收设备的节能分析[J].建筑热能通风空调,2000,(4).。