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建筑安装工程新技术、新工艺及运用 主要内容 第1章 建筑通风空调新技术及其运用 1.1 置换通风( Displacement Ventilation) 1.1.1 置换通风概况 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.2 置换通风的原理及特点 1.1.3 置换通风末端设备装置的研发 1.1.3 置换通风末端设备装置的研发 1.1.3 置换通风末端设备装置的研发 1.1.3 置换通风末端设备装置的研发 1.1.3 置换通风末端设备装置的研发 1.1.3 置换通风末端设备装置的研发 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.1.4 置换通风在工程中的实际应用 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.2 地板送风 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3 蓄能空调 1.3.3 蓄能介质与设备 1.3.3 蓄能介质与设备 蓄热空调系统 ?按蓄热热源划分,蓄热空调系统可分为:电能蓄热系统、太阳能蓄热系统和工业余热或废热蓄热系统等; 按蓄热介质划分,蓄热空调系统可分为:水蓄热、相变材料蓄热和蒸汽蓄热等; 按用热系统划分,蓄热空调系统可分为:蓄热采暖系统、蓄热空调系统和蓄热生活热水系统等。 1.3.4 蓄能空调系统的特点 (1)社会效益 国内部分大城市的高峰用电量中空调用电占了30%以上,使得电力系统峰谷差急剧增加,电网负荷率明显下降,极大影响了发电的成本和电网的安全运行。 ——例如:华北电网的最大峰谷差别达到最大负荷的40%,而1999年电网负荷率在95%以上的只有12天,而实际每天达到最高负荷的仅持续1~2小时。 蓄能系统能够转移电力高峰用电量,平衡电网峰谷差,而且空调用能非常适合蓄能使用。 1.3.4 蓄能空调系统的特点 (2)用户收益 利用分时电价政策,可以大幅节省运行费用。就像炒股票一样,蓄能系统的用电策略也是“高抛低吸” 。 可以减少制冷主机装机容量和功率达30~50%,相应地,减少冷却塔和水泵等的装机容量和功率。相应地,设备满负荷运行比例增大,可充分提高设备利用率,而且设备运行效率也较高。 减少一次电力初投资费用。 1.3.4 蓄能空调系统的特点 以某地建筑面积22000m2的办公大楼为例,夏天设计日空调的尖峰负荷2616kW,空调使用时间为8:00~18:00,年使用时间为135天,冰蓄冷空调与常规电制冷空调系统的经济性分析如表所示。 49.3万元 30.6万元 年运行电费 344万元 398万元 初投资费用总计 43 532 配电设施 4 160 44 冰蓄冷专用设备 3 75 207 65 168 制冷辅助设备 2 3x70 3x175 870kw 2x65 2x160 810kW 螺杆式冷水机组 1 价格(万元) 电功率 (kW) 规格 价格(万元) 电功率(kW) 规格 常规电制冷空调系统 冰蓄冷空调系统 名称 序号 可以看出,冰蓄冷空调系统比常规电制冷空调系统初投资增加16%,而年运行费用减少38%,初投资增加费用的投资回收周期约为3年。 1、?厂房 1、?厂房 2、上海大剧院座椅送风 座椅送风 座椅送风 部分图片 部分图片 1.2.1 地板送风概况 1.2.2 地板送风的特点 1.2.3 地板送风系统的分类
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