郭建政 张振兴
摘要:在建筑工程的设计规划工作中,在暖通空调工程中体现节能的实际应用特点,逐渐成为建筑单位的重点工作内容。制冷系统的优化控制可有效减少暖通空调在实际使用中的能源消耗,可对有限资源进行可持续利用。在提升建筑整体质量、建筑单位综合效益的同时,有利于保护自然生态环境。
关键词:暖通空调;制冷系统;优化控制;策略
1引言
目前,从暖通空调的实际应用效果来看,还存在一些影响其运行效率的问题,其中制冷系统能耗大,不符合我国可持续发展战略,在很大程度上造成了能源短缺的问题。因此,暖通空调制冷系统的优化控制是一个亟待解决的问题。相关技术人员应从长远发展的角度出发,采取科学的优化和控制策略,从而改善能耗大的问题。
2暖通空调工程的特点
(1)形式多元化。目前在国内暖风空调系统在形态上存在多元化特征,因此在进行暖通空调选择的过程中通常情况下会从造价、应用效果以及能耗等几个角度出发,其中节能是最为重要的一个因素。充分认识暖通空调多样性对暖通空调具体选择具有实际指导意义。(2)高能耗。我国目前大量使用的暖通空调系统本身还存在一定缺陷,例如部分暖通空调系统的冷风机脱离原有运行轨道之后,就不能对资源进行高效利用,进而引发能耗高的问题。另外,暖通空调系统在应用过程中如果不能实现开关系统的及时切换,也会导致能耗高的问题出现。从建筑保温设计的层面来看,如果建筑玻璃幕墙结构在朝向和进深等几个方面存在不合理的问题也会导致暖通空调系统内外区之间出现冷热不均现象。此外,暖通空调系统在具体运行过程中经常会出现水量失衡的现象,一旦出现冷冻不足现象很可能会导致冷冻水温度过高,在这种情况下就不能充分发挥出暖通空调系统的制冷作用,也不能满足室内温度和湿度调节的需求,与此同时也会导致能耗高等问题。
3暖通空调制冷系统的优化控制策略
3.1优化室内外循环风量
在具体进行设计的过程中,在展示中心大空间的空调场所中采用置换送风的方式,以低速将大量的新鲜空气送入展示大厅。在置换通风过程中,送风与大厅内部的热源相遇,外界空气会被室内的热源加热,并在室内空间内部形成向上的对流气流,形成室内空气运动的主导气流。在使用置换通风技术的过程中,应在室内空间的顶部设置排风口,以便于在通风过程中,将浑浊的空气排到外界。新型的通风技术提高了现代建筑工程内部的空气质量,其能耗也相对较低,置换式通风技术消耗的能耗仅为传统通风能耗的57%~59%,并提升了空气品质、舒适度。
3.2优化保温风管
机制金属内保温风管的作用是降低噪声、保护环境和节约能源。与传统的保温风管生产工艺不同,这种风管已实现自动制造,尤其是金属风管和内衬的部分。在自动生产过程中,合缝机与装角机与其他设备的应用,使得它们的连接更加密切,显著提高整个风管质量。另外,保温风管在机制金属中的关键技术具有以下优势。(1)具有良好的密封效果。采用在线协同喷涂密封的方法,确保管道的密封性能,改善风管的环保节能性能。(2)实际保温效果显著。由于玻璃纤维和树脂涂层是内衬隔热的关键,使用这些材料提升了内衬的稳定性,体现了保温和防火安全特点,提升了保温风管的实用性。(3)较好的保温安全防护实际效果。风管具备较强的负载承载力,可以很好適应外部环境的转变,避免风管保温层被外力作用毁坏,保障了风管内衬在运送和制作流程中的一致性。
3.3改造电气控制回路
为保证制冷系统的优化运行,需要对电气控制回路进行改造。通常每台压缩机都会配备自己的保护装置,主要有机头温度过高保护、电机过热过载保护及油压差保护等,运行原理是通过设定压力来实现压缩机的闭合和断开,具体通过对压缩机的压力开关进行控制,一旦压力出现异常升高情况时,压力开关闭合,启动压缩机,直到压力值降至设定值为止。虽然这样的控制方式可保障系统的运行,但因为需要频繁启停压缩机,长时间会使得设备使用寿命缩短,也不利于降低能耗,无法实现优化控制的目的。
针对这一情况,现通过中间继电器通断方式将EMS计重控制其切换至控制系统中,以此实现压缩机手/自动控制切换,且有较高的逻辑数据控制的精确性,进而使得整个系统能够达到优化控制的目的。
3.4应用可再生能源
第一,科学对可再生能源的空调系统进行应用。新时期下,虽然普通空调的发展非常快速,但是,在实际的应用过程中,空调的能耗非常大,温室效应也较为严重。所以,为了可以改变这一现状,应该强化应用可再生能源的空调系统。其中,针对当前应用较为广泛的地源热泵空调系统,主要是对地下恒温土壤的热进行利用,从整体的角度上促进空调系统值的提升。经研究,该技术是近几年发展起来的先进手段,在中央空调系统中较为常见。同时,地下水源热泵,主要是对常年保持在18℃的地下水进行应用,并让其作为冷却水源,为空调系统提供冷量。第二,强化对建筑暖通空调系统运行的管理。比如春夏换季前期利用冷却塔冷却水直接供冷,减少冷机开机时间运行,针对建筑暖通空调系统来说,若想要达到规范化管理的目标,促进空调系统的可持续发展进程,一定要从多角度分析,加大对建筑暖通空调工作人员的培训力度,强化对人员的管理,并对其操作进行严格规范,保证在实际工作中,能够严格按照空调操作规范进行。
3.5热回收装置
在建筑暖通进行节能设计的过程中,利用了空气热回收新型的技术。在具体使用该技术时,需要在暖通系统中的空调处理机组上,设置新、排风全热交换装置,充分利用热回收技术原理,对建筑物内部进行排风。在夏季鉴于该建筑物地区气候特点,室内的湿度相对较大,对其进行预冷除湿。冬季时,对室内进行预热加湿,通过热回收技术的应用,进一步减少了风能的消耗,实现了节能的目的。
3.6制冷系统维护管理
实现对暖通空调制冷系统自动化控制的同时,也要加强系统的维护管理。首先,应定期清除冷凝器管壁上的水垢,冷凝器在运行一段时间后可能会形成水垢,所形成的水垢会增加管壁的厚度,使得冷凝器壁管热阻增加,进而使得冷凝效果恶化,严重时还会堵塞冷凝器管道。因此为了避免水垢对冷凝器产生负面影响,需要定期进行水垢的清除,与此同时也要对冷却水的水质进行离子交换、磁化、静电等处理。其次,定期放油,由于压缩机排放出的润滑油一部分可能会进入到冷凝器及其他装置的管道中,使得设备底部有油渍沉淀,这样会对整个制冷装置运行产生不利影响,所以不仅需要选择良好的油分离器,还需要对润滑油的渗出量进行监测分析,避免油渍堆积而使得电耗增加。最后,及时将不凝气体排放,由于操作不规范或系统负压运行等,使得大型制冷系统运行时,有空气进入到冷凝器中,空气属于不凝气体,其会降低系统的制冷能力,并增加能耗,因此不仅需要规范进行制冷系统的操作,避免不凝气体进入到制冷系统中,也要及时排放不凝性气体,从而保证制冷系统正常运行。
4结束语
综上所述,随着社会经济和科学技术的飞速发展,人们对建筑使用环境的要求越来越高。大多数建筑物将配备暖通空调。为了适应社会发展的需要,降低能源消耗,必须不断优化其内部结构。
参考文献:
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