王玉泰
摘? ? 要:隨著經濟和各行各業的快速發展,人們的生活水平得到了顯著提高。為了有效避免空氣污染物危害人體健康,應該對污染物的種類進行分類,由此可以針對不同類型的污染物采取不同類型的應對措施。在空氣凈化設備的后期運營維護過程中,也應該對其多加管理與注意,以避免其對室內的空氣質量造成較大的影響,但是后期維護運營是最容易被人類忽略與考慮的。因此,應對空氣凈化技術的后期控制給予足夠多的重視,避免在以后的日常生活中發生二次污染,繼續危害人體的身體健康。然而,在大多情況下,空調系統中采取臭氧消毒技術是不恰當的選擇,而應該是在人員都離開時再進行慎用,只有這樣才能保證室內環境的品質,才能使人們在良好的工作生活環境中健康生存下去。
關鍵詞:暖通空調;空氣處理系統;運行過程;優化技術
1? 引言
隨著人們生活水平質量日益提高,人們對于自身居住環境的空氣凈化程度日益重視,暖通空調無論是在工業生產、科研實驗還是高檔小區都得到了廣泛的使用,然而由于暖通空調系統的復雜,其能源緊張狀況進一步加劇,暖通空調的節能問題也就成為了必須關注的重要問題,暖通空調系統是通過主機產生冷源、熱源,再由連接管道將冷源、熱源送到終端,從而實現制冷或制熱的目的。但是暖通空調在運行過程中會消耗較高的電能,而且也不利于環保。受國家“綠色發展”理念的影響,暖通空調處理系統也逐漸向節能、降耗方向進行優化改進。本片文章首先對暖通空調空氣處理系統的組成及運行過程進行了概述,隨后就空氣系統處理的具體方法和優化技術展開了分析。最后得出實驗驗證結論。
2? 室內存在的主要污染物
在日常的生活中,在室內最容易也是最可見的污染物主要是肉眼可見的像沙粒大小一般大的顆粒物,這種顆粒物容易通過人們的呼吸道進入其身體內部,從而危害人們的身體健康。也有部分像煤氣燃料散發的肉眼不能較好地辨別的氣態污染物,同樣通過人們的呼吸道危害人類,即對人類呼吸系統造成一定程度的損害,嚴重時,吸入的顆粒物會沉積在人體支氣管,使得人類的呼吸系統不順暢,嚴重阻礙了人類呼吸系統的功能,其中的PM2.5有害顆粒污染物最為常見,尤其是在霧霾天氣中尤為明顯,這種有害顆粒物一旦進入人體內部,沉積到肺葉,容易導致呼吸道感染易引發呼吸道炎癥、肺癌等危及人體性命等嚴重疾病,更為嚴重的是這種固體顆粒物還能夠傳播疾病,容易傳染周圍人群。如果這類固體顆粒物不能得到有效的處理,所引發的疾病就會危害到人們的性命。然而氣態污染物主要分為兩大類,一類是無機污染物,另一類是有機污染物。在無機污染物的分類過程中,主要是以汽車尾氣排放的二氧化碳為主的氣態污染物,其中還有其他物體排放的碳氧化合物、氮氧化合物、鹵素及鹵化物和光化學生成的像大氣層中生成的臭氧等無機污染物,然而在有機污染物的分類過程中,主要是容易造成人體生命危害的甲醛、苯這類有機污染物,它不僅容易危害到人體的生命,還容易損害身體各個部件的功能,使得每個部件不能夠發揮自身有效的作用,破壞人體自我修復的性能,一旦自身修復能力遭到嚴重破壞時,就容易導致癌癥病狀的顯現和人體畸形的變異等不良危害。有害微生物也是室內存在的主要污染物的一種,它和病毒如霉菌、禽流感病毒以及流行性感冒發熱病毒等一樣都容易降低人們抵抗污染物質與病毒的能力,污染抵抗力低下的人在身體接觸了病毒后容易感染疾病。
3? 暖通空調空氣處理系統優化方法及軟件實現
3.1? 暖通空調空氣處理系統優化方法
通過暖通空調空氣處理系統的組成可了解到,此優化目的是為了計算出冷凍水流量及供風流量的工作設定點,使其送風機和冷凍水水泵的能量消耗量最小,既在不同的負荷下是其系統在變換工作方式下工作,從而達到節能的目的。(1)冷凍水水泵處理:額定功率為0.75kW,額定流量為1.6L/h;(2)送風機處理:送風機額定功率為0.25kW,壓力范圍0~0.1kp;(3)空氣處理單元:冷卻盤管額定換熱能力為2.5冷噸。冷凍水水泵和送風機均配有歐姆龍變頻器、風道溫濕度傳感器SDA-H1T1-20和壁掛的溫濕度傳感器SDA-H1T1、Huba壓力傳感器、變送器和LonMak-er;冷凍水水泵變換器頻率在10Hz~50Hz范圍內調節,送風機變換器在30Hz~50Hz范圍內調節,通過了對空氣處理單元的運行分析,得出結論空氣壓力和冷凍水流量有著一定的關系,并且所研究的送風機能耗影響送風壓力,冷凍水水泵能耗影響冷凍水流量的影響,因此,在冷負荷為定值、空氣流量及冷凍水流量變化同時,總能耗一定會存在一個最小的工作點。
3.2? 如何將空氣凈化應用在空調送風中
目前比較常見的方法就是保持室內通風的良好,每天必須要保障陽光的充足,為了能夠改善老人和小孩的呼吸環境必須要借助空氣凈化器,為了能夠有效地避免二次污染,必須要設計空氣凈化器與暖通空調系統相互統一的凈化儀器,從而將其應用到暖通通風中,除了空調本身的濾網之外還應該應用納米技術,使用多層過濾技術,從而能夠有效地將空調送風送熱的過程融入空氣吸入循環體系,有效地將重金屬隔離在納米層之外,最終達到凈化空氣的目的。還應該積極的設置外置過濾存儲器,能夠有效地反映污染物,最終達到及時清理的目的。
3.3? 吸附凈化
吸附凈化是采用最早且至今仍廣泛應用的一種空氣凈化技術,利用比表面積大、吸附性強的多孔性固體材料處理氣相混合物。在福建等南方地區,主要使用吸附凈化方法來解決空氣顆粒物污染物的問題,一般把吸附凈化污染物的吸附速度和吸附的容量作為指標來考量吸附凈化功能的吸附效果。在暖通空調系統中,吸附凈化通常采用活性炭凈化器來凈化被污染的空氣?;钚蕴康奈阶饔媚軌蛎黠@地去除室內有機物污染,但是在使用該技術過程中,必須避免高溫、高濕和高含塵量等不利因素。針對不同場所散發污染物強度的不同,我們應當時刻保持警惕,避免有機污染物散發高強度的氣體。一旦室內循環空氣的有機污染物濃度低于吸附劑表面的有機污染物濃度時,污染物就會自動脫離吸附劑,散發到空調系統送風中,從而污染室內空氣。
4? 結語
暖通空調系統的能耗占到了建筑總能耗的60%左右,目前看到暖通空調設備總是以定工作點方式工作,加上長期處于大流量、小溫差的工作狀態,因此造成了系統實際的運行能效較低,能源的浪費。本文首先近年來,針對暖通空調空氣處理系統優化的方案層出不窮,為實現暖通空調的節能降耗提供了技術上的支持。本文基于暖通空調空氣處理的具體流程,從技術層面上對各個環節中的處理技術提出了優化策略,對于提高空氣處理效果、降低系統運行能耗起到了一定的幫助。
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