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制冷空调节能技术课件作者张建一第3章节.ppt

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2.照明引起的热负荷 (1)制冷或空调空间照明的节能途径 (2)采用不同灯具照明的经济性计算 采用不同灯具照明的经济性,可用其单位时间和单位光通量所需的照明费用C来比较。 (1)制冷或空调空间照明的节能途径 1)采用适当的照度。 2)采用高效节能灯具。 3)采用合理的照明方式。 4)采用合理的照明控制方式。 表3-14 几种灯具的发光效率(单位:lm/W) 白炽灯 卤钨灯 荧光灯 高压汞灯 低压钠灯 高压钠灯 10~14 20~34 50~70 35~65 80~150 110~120 表3-15 电光源和镇流器替代节电率与寿命比(参考值 项  目 替代灯具 平均节电率(%) 平均寿命比 白炽灯 粗管荧光灯+电感镇流器 70 — 紧凑型荧光灯+电子镇流器 75 2.5 带红外线反射膜白炽灯 35 1 卤钨灯 30 1.5 粗管荧光灯(40W,?38mm) 细管荧光灯(36W,?26mm) 10 1.2 表3-15 电光源和镇流器替代节电率与寿命比(参考值 粗管荧光灯+电感镇流器 粗管荧光灯+电子镇流器 12 — 粗管荧光灯+电感镇流器 8 — 细管荧光灯+电子镇流器 21 — 高压汞灯 高压钠灯 50 1.2 低压钠灯 70 1 金属卤化物 40 1 电感镇流器+管型荧光灯 电子镇流器+管型荧光灯 75 — 表3-16 不同照明控制方式的节电效果 序 号 方  法 功  能 节电率(%) 1 利用天然光  自动检测入射天然光的照度变化,决定照明点亮的范围,以此适时控制熄灯、分段调光、多段调光 20~25 2 调节光亮度  按使用要求进行无级调光 10~60 3 设定时间程序  制作若干时间程序,一天和一年分别适时控制空间照明,减少无用的灯光 15~20 4 人体传感器  感知人员是否存在而实现室内有人点灯,无人熄灭 46 表3-16 不同照明控制方式的节电效果 5 光电传感器  感知照度达到某种程度时开、熄灯 50 6 确立点灯模式  依据运行及空间等状况,决定控制照明的点灯模式 40~50 7 保持空间照度  正常工作状态使各个照明区域均保持规定照度 8 8 调整初期照度  自动调节照明设备的照度过剩,包括初期使用及清扫后的过剩 30 9 便利灯具操作  可遥控,或就地按钮等控制的开、关、调光等节能操作 >10 尚辅网 / 第3章 制冷空调系统热负荷的控制 3.1 低温建筑和空调建筑的隔热 3.1.1 隔热材料 3.1.2 低温建筑的隔热层厚度 3.1.3 防潮隔汽层 3.1.4 空调采暖建筑的隔热 3.2 太阳辐射热 3.3 门洞及通风换气的冷损失 3.3.1 冷库开门冷损失 3.3.2 减少门洞冷损失的措施 3.3.3 通风换气的耗冷量 3.4 低温建筑和空调建筑内的热负荷 3.4.1 设备发热产生的热负荷 3.4.2 人员和照明产生的热负荷 3.1.1 隔热材料 1)热导率小。 2)密度小。 3)吸水率低且耐水性能好。 4)抗水蒸气渗透性能好,即水蒸气不易渗入隔热材料内部。 5)耐低温性能好。 6)材料本身不能燃烧。 7)不易霉烂、经久耐用。 8)能抵抗或避免鼠咬、虫蛀。 9)制品的尺寸准确和尺寸稳定性好。 10)机械强度较高,特别应具有较高的强度与自重比。 11)施工方便,施工劳动条件好。 12)价格低廉,资源丰富,货源充足,并应尽量就地取材,以节约运输力量和运费。 3.1.2 低温建筑的隔热层厚度 1.隔热层厚度的最优化选择方法 2.工程上实用隔热层厚度的确定方法 2.工程上实用隔热层厚度的确定方法 (1)限制单位面积传入热量的原则 隔热层的厚度不同,单位面积传入热量就不同。 (2)防止隔热表面结露的原则 这种方法不同于面积热流量作为限制条件,而采用隔热层表面温度作为限制条件。 (3)经验公式计算或图表直接查取 在实际设计工作中,往往希望采用更简便的方法来确定隔热层厚度。 表3-1 面积热流量q的推荐值 国  家 日本(节能型) 法国 美国(ASHRAE) 中国(2010年) q/(W/) 7.2 8 6.31 7~11 3.1.3 防潮隔汽层 1.防潮隔汽层的重要性 2.常用防潮隔汽材料 3.隔热结构、防潮隔汽层设置要求 2.常用防潮隔汽材料 (1)沥青 沥青具有很好的防水性能和粘结力。 (2)冷底子油 冷底子油是一种把沥青溶于挥发性溶剂中的液状物。 (3)油毡 油毡是用低软化点沥青浸渍原纸,然后用高软化点沥青涂盖油纸的两面,再撒以撒布材料而制成的一种防水材料。 (4)沥青塑料防水材料 它是用焦油沥青、聚氯乙烯、滑石粉、苯二甲酸二丁酯原料,经混合压制而成的。 (5)聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC)薄膜 其蒸汽渗透阻较高;在常温及低温条件下,其强度适合于冷库的使用要求;无

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