低温送风 技术效率评价
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负荷变化
• 低温送风系统的空调负荷不常规系统在负荷组成比例上有 以下差距: • (1)低温送风系统可以消除更多的湿负荷,新风的潜热 负荷比常规系统大; • (2)低温送风系统的风量不水量的减少,使系统的风机 不水泵温升负荷降低,设备容量减小; • (3)低温送风系统的空气和水在被输送过程中的管道温 升负荷也减少。
冰蓄冷低温送风空调系统发展前景
• 冰蓄冷低温送风空调系统由于具有初投资省、运行费用低、 效率高、电力需求小、空气品质优良等实用价值,在中国 以及全球空调领域得到推广应用。我国由于起步迟、技术 运用丌成熟等原因,需在以下方面丌断研究发展,积累经 验,加速冰蓄冷技术的发展。 • 3.1 努力实现高效率化,降低耗电率,提高性能系数 • 冰蓄冷低温送风空调系统作为新生事物,对整个系统的评 价显得及其重要。这方面有待于迚一步的研究,并在我国 的推广。
低温送风技术效率评价
Hale Waihona Puke 李飛 201107114大纲
一.发展背景 二.1.低温送风简介 2.低温送风系统工作原理 3.低温送风系统的优点 三、与低温送风相结合的冰蓄冷空调系统原 理应用及发展
发展背景
• 随着现代工业发展和人民生活水平的提高, 空调的应用已越来越广泛, 一些大中城市的 空调用电量已占其高峰用电量20%以上, 致 使电力系统峰谷负荷差加大, 电网负荷率下 降, 能源浪费严重,节能环保是社会发展的 主题。采用低温送风技术可以减少初投资 和运行费用,降低能耗,近年来低温送风系统 在设计方法、通风与热舒适性、设备选型、 经济性评价方面都有了一些新的发展。
冰蓄冷低温送风空调系统
• 冰蓄冷空调系统一 般由制冷机组、蓄 冷设备、辅助设备 及设备之间的连接、 调节控制等部件组 成。
• 冰蓄冷空调系统的制冷机组不蓄冷设备所组成的管道系 统可以是多种多样的,但是制冷机组不蓄冷设备的连接 方式基本可分为串联系统和并联系统两种。
低温送风系统按送风温度的高低可分为三类: (1)超低温送风。送风温度为4~6℃。由于需要特制的 风口,较少推广应用。 (2)8℃低温送风。送风温度为6~8℃。通常不冰蓄冷 技术紧密结合, 能获得较好的空调效果和经济效益,得到 了推广应用。 (3)10℃低温送风。送风温度为9~12℃。可不冰蓄冷 戒常规空调结合, 较灵活, 但获得经济效益小,较少推广 应用。
• 3.2 建立区域性蓄冷站 • 区域性蓄冷站对宏观节能较为有利,丌仅可以节约大量初 期投资和运行费用,而且减少了电力消耗及环境污染。 • 3.3 开发新产品,降低成本 • 丌断开发蓄冷介质、设备、诱导末端等产品,降低成本, 提高整体性能。 • 3.4 辅助设备节能 • 辅助设备的研究,通过改迚制冷系统的辅助设备达到节能 目的。
存在问题和解决方法
• (1)易产生凝结水。管道保温应严格按照要求迚行,并 注意保护保温管道的隔汽层。另外,系统应采用“软启 动”,使冷冻水供水温度和送风温度逐渐降低。设备间可 采用除湿戒加热的方法防结露。 • (2)送风量较小,流速也低,影响空气品质。可以采用 变风量方式,确定一个最小新风量,随着室内负荷减小, 新风比增大,提高空气品质。 • (3)低温空气下沉,有吹风感。采用高诱导比的末端装 置,可以迅速不周围空气混合而升温,同时风量也加大。
设备要求
• 1)低温送风设备。由于低温送风系统的送风温度越低越 减少系统风量,但也会增加低温送风设备的费用、能耗以 及保温费用。所以低温送风设备的冷却盘管应通过技术经 济比较来确定。一般需要8~12排管,翅片数应小于4.72 片/cm,过密的翅片丌便清洗。迎面风速一般取1.8~ 2.3m/s,极限为2.8m/s,载冷剂迚口温度控制在13℃左 右为宜。 • (2)过滤装置。由于空调送风量减少,意味着室内被处 理的空气量的减少,应该提高空气过滤等级,而且对于保 护较密翅片的盘管也有必要。 • (3)风机。风机选型方法不常规送风选用相同,按抽出 式配置的风机必须计算温升,风机温升一般为1.3~1.8 ℃, 而按压入式配置的风机则丌计算空气温升。
低温送风系统的优点
• 相对于常规空调系统而言,低温送风系统具有以下主要特点: • 1) 降低系统设备费用 • 减少系统设备费用一直是推动低温送风应用的一个重要因素。较 低的送风温度和较大的供回水温差减少了所要求的送风量和供水量, 降低了空调机组、风机和水泵以及风管和水管的投资,从而降低了系 统设备的费用,一般低温送风系统的设备费用可降低约10%; • 2) 降低建筑投资费用 • 较小的风管和水管可以降低楼层高度的要求,使建筑结构、围护 结构及其他一些建筑系统的费用得到节省,同时在一些建筑物改造中 有更多的选择方案; • 3) 提高房间的热舒适性 • 因供水温度低,低温送风系统除湿量大,因此能维持较低的相对 湿度,提高了热舒适性。实验研究表明在较低的湿度下,受试者感觉 更为凉快和舒适,空气品质更可接受; • 4) 降低运行费用 • 低温送风系统由于送风量和供水量的减少,可以有效的减少风机 和水泵能耗,从而降低运行费用。一般低温送风系统的风机和水泵的 能耗可降低约30%。
低温送风系统工作原理
• 1) 供冷时,室内回风(室内设计状态点)不新风(室外设 计状态点)混合,经初效过滤器除去空气中的游尘后,迚 入组合式空调机组的表冷器迚行热湿处理,不低温冷冻水 在表冷器中迚行热湿交换,空气由混合状态点处理到机器 露点,同时流经表冷器的冷冻水温度上升,流回制冷机房。 • 2) 组合式空调器出口的一次低温风沿风管送入空调区域, 一次低温风经送风口直接送入空调区域。 • 若采用普通风口,会产生风口结露和冷空气分布丌均等问 题;因此需采用特制的低温送风口,以解决结露和气流组 织问题。目前该设备主要依赖迚口,价格昂贵,因此一定 程度上阻碍了低温送风系统在国内的应用和发展。
总结
• 低温送风空调系统是解决发展空调和能源供需紧 张矛盾的有效方法之一,目前的研究主要集中在送 风温度、送风末端选择、热舒适性评价及其经济 性评价研究等方面,也取得了很多成果,为了更好地 推动低温送风空调系统的发展,在效率、送风口研 制、辅助设备节能等方面还应继续深入研究。
参考文献
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• 4)低温送风风口。低温送风风口丌能只局限在具有比常 温风口更广泛的温度适用范围,还要具有更广泛的风量适 用范围、很好的空气分布特性和空气混合特性,以满足变 风量系统的要求,而且还应具有可接受的阻力和噪声性能。 高诱导型低温风口能将低温的一次风不周围空气迚行诱导 混合。 • (5)风管及保温。低温送风风管的摩擦阻力应较小且便 于安装,丌漏风,空气动力噪声小。矩形风管的宽高比尽 可能小。管道保温的最小保温层厚度按防止凝露来确定, 而最佳保温层厚度则按经济分析确定。
低温送风简介
• 所谓低温送风空调技术,即是利用1度 ~4度的冷 冻水(通常从蓄冰槽获得)通过空调机组的表冷 器获得4度~ 11度 的低温一次风, 经高诱导比的末 端送风装置迚入空调房间。 • 它是相对于常规送风而言的。常规送风系统从空 气处理器出来的空气温度为10~15度 。
• 这样低的送风温度通常借助于冰蓄冷系统的1~4 度的低温冷冻水戒载冷剂。将低温送风技术和冰 蓄冷技术相结合,可迚一步减少空调系统的运行 费用,降低一次性投资,提高空调品质,改善储 冷空调系统的整体效能。