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暖通空调建筑节能
14.1 建筑、暖通空调与能源
建筑业能耗中包括建材生产、建筑施工、建筑日常运转等能耗。建筑日常运转能耗又称民生能耗,也称建筑能耗,它包含供暖、通风、空调、热水供应、照明、电梯、烹饪等的能耗。我国目前城镇建筑能耗占全国商品能耗的22%~24%,发达国家占1/3左右。
能源消耗又对环境污染,影响城市大气环境的悬浮粒子、SO2、NOx、CO主要是能源消费的后果;影响“全球环境”的CO2等温室气体的排放也主要来自能源消费。城市中能源的消费还导致“城市热岛”现象。
为了实现我国可持续发展战略,建筑节能也是势在必行。建筑的方向是“绿色建筑”。
4.2 建筑节能综合性措施的分析
14.2.1建筑物本体的节能措施
14.2.2提高能量利用效率
14.2.2.1合理选择供暖、通风和空调系统
14.2.2.2减少空气与水的输送能耗
我国《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)提出用输送能效比(ER)来衡量空调冷、热水系统输送能耗。
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14.2.2.3合理选择冷热源
14.2.3热回收、废热与可再生能源的应用
废热,或称余热,指原来被抛弃的气、水或其他物质中所含的热能。
14.2.4加强管理提高节能效益
14.3 太阳能在建筑中的应用
14.3.1概述
太阳能是巨大的能源,地球每年从太阳获得5.61×1024J的能量。太阳能是取之不尽、用之不竭、清洁而可再生的能源,将是未来的主要能源。
太阳能在建筑中的应用除了供暖、供冷、热水供应等外,还有太阳能发电。
14.3.2被动式太阳房
14.3.3太阳能供暖、热水供应和供冷系统
太阳能供暖和热水供应系统由三部分组成:太阳能收集系统由集热器、蓄热水箱、集热器水泵组成。
太阳能供暖和热水供应系统
图14-2 太阳能供暖与热水供应系统
图14-2 太阳能供暖与热水供应系统
太阳能供冷和热水供应系统
图14-3 太阳能制冷与热水供应系统
图14-3 太阳能制冷与热水供应系统
14.4 地下水及其他可再生能源在建筑中的应用
14.4.1地下水
14.4.2地热利用
14.4.3夜间通风降温
14.4.4冷却塔的冷却水利用
14.5 建筑中的冷热量回收
14.5.1排风冷热量回收
14.5.1.1转轮式全热交换器与热回收系统
图14-5 转轮式全热交换器及热回收系统
图14-5 转轮式全热交换器及热回收系统
(a)转轮式全热交换器结构示意图;(b)热回收系统
1—净化扇形区;2—新风风机;3—排风风机
14.5.1.2板翅式热交换器及其热回收系统
图14-6 板翅式热交换器及热回收系统(a)板翅式热交换器结构示意图;(b)热回收系统
图14-6 板翅式热交换器及热回收系统
(a)板翅式热交换器结构示意图;(b)热回收系统
14.5.1.3通道轮式热交换器及其热回收系统
14.5.1.4热管式热交换器及其热回收系统
图14-8 热管式热交换器及热管
图14-8 热管式热交换器及热管
(a)热管式热交换器;(b)热管
14.5.1.5热回收环
通过由排风和新风的盘管、循环泵及中间介质的管路系统组成的环路,将排风中的能量(热量或冷量)转移到新风中去,故称为热回收环。
图14-9 排风热回收环系统
图14-9 排风热回收环系统
14.5.1.6用热泵回收排风中的能量
14.5.2内区热量回收
回收内区热量的方案之一是采用水环热泵空调系统。
内区热量还可以利用双管束冷凝器的冷水机组进行回收。
图14-10 双管束冷凝器冷水机组的热回收系统
图14-10 双管束冷凝器冷水机组的热回收系统
14.5.3建筑内其他热量的回收
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