姜興亮
暖通空調節能減排設計涉及多個方面的內容,其中包括冷熱源設計、冷熱量配送與傳輸、房建末端設施建設等方面的內容。暖通空調中包含多個子系統,且子系統之間存在較為復雜的關聯特性,充分了解暖通空調的系統結構,才可確保節能減排理念與暖通空調設計方案的有效融合。在選擇暖通空調形式時,應綜合考量多方面的影響因素,對各種形式的應用效果進行分析,了解其各自產生的能耗情況,對其中的動態性因素進行重點把控,采用細致與全面分析的方式,盡可能地提升暖通空調節能減排設計的合理性,以此確保能源節約、減少環境污染目標的最終實現。
可以促進建筑物內部空氣的調節,當前,我國地很多建筑物多采用直通式結構,建筑也多采用混凝土澆筑而成,雖然這樣的結構可以大幅提高建筑物的質量,但是卻不利于建筑物內部空氣的流通,很多高層建筑物內部的空氣流通主要依靠暖通空調系統。由此可見,暖通空調技術在建筑物內部空氣的調節過程中具有非常重要的作用,鑒于此,一定要做好暖通技術建設工作。
遵循經濟性原則進行方案設計有利于降低暖通工程的設計與施工成本,可最大化的節約能源損耗,進而使社會可持續發展的目標得以實現。節能減排設計的目標是降低能源損耗,促進能源利用效率的有效提升,從而達到節約工程施工成本的目的,提高工程投資回報收益率。
除了要確保設計中的部件具有可回收性以外,還要對廢棄的部件進行二次加工,通過改造處理變廢為寶,進而使之再次應用于暖通工程當中,實現循環利用的目標。例如,部分零件較為特殊無法再次加工處理而進行循環利用時,應在設計時盡量減少此種零件的使用量,以此降低建設成本,同時也可減少對生態環境產生的污染。
隨著綠色環保理念的逐漸深入,建筑暖通空調在開展節能設計過程中第一要義是低碳環保。該設計原則不但有助于減少對能源的浪費,并且有助于實現生態、經濟、節能的和諧統一。
新風預處理系統,一般情況,新風預處理系統分為除濕式和熱回收式兩種,前者多用于有著嚴格的濕度要求的空間場所,可有效避免機器漏電與冷熱抵消等缺點,有效降低制冷量,并且濕度和溫度分開處理方式,可更加便捷的進行調節,精確度也相對較高,具有顯著的節能效果。后者則多應用于無較高溫和濕度要求的空間場所,新風和排風進行能量交換,極大的降低空調系統中的制冷量和除濕量的流失,更進一步的減小空調系統容量。
在暖通工程中,最為核心的一項技術就是暖通空調的節能效率,節能效率的高低一方面會對空調設備的使用產生直接影響,另一方面也是衡量暖通工程技術質量的重要標注。在實際的暖通工程技術應用過程中,一定要采用多種手段提高暖通工程的節能效率。當前,部分單位施工單位都會選擇一些大型的中央空調設備。雖然大型的中央空調設備可以保持建筑物的溫度不變,但是由于中央空調設備的耗能率過高,只有少數施工企業才會使用。鑒于此,施工單位為了提高空調設備的節能效率,會采用以下措施:比如有些施工單位會利用當前較為高端的信息采集以及人工智能控制方式來提高空調設備的節能效率。在一些大型購物中心以及商場內部,都放置有一種名為ARM的中央控制設備,該控制設備可以結合季節、時間、光照的變化對建筑內部的空調送風速度以及溫度進行自動調節。比如在中午時分,外部氣溫升高,此時中央控制系統的處理器就可以敏感地捕捉到建筑物內部的氣溫,然后將其轉換為數據傳送到處理器中,然后再通過數模信號的方式發送到空調控制設備中,空調控制設備就可以充分利用芯層發泡UPVC管的連接內螺旋導流原理,從而有效減少水暖水流輸送過程中噪音的產生。
暖通空調系統的節能控制是系統性、長期性的工作,對能源的開發與利用是提升工程環保效益的重要基礎。新時期,清潔能源、新能源的利用成為暖通工程未來發展的趨勢。為此,設計人員應在空調設計方案中積極探索新能源的應用方向。除此之外,因太陽能的高波動性和低熱流密度,與吸附式制冷技術十分契合,在吸附式制冷中前景廣闊。在綠色建設技術的研究與應用領域,一方面,新型環保材料的應用范圍更廣泛,能夠在提升建筑內部保溫效果的同時,降低溫度調節的能耗;另一方面,自動化、智能化控制系統的應用,有效提升了能源的利用效率,對于控制噪音影響、污染排放等也有著一定的積極作用。
暖通空調系統能源輸送時必然會損耗大量的能源,因此要減少對能源的消耗。能源輸送通道采用保溫性佳的優質原料,運用計算機技術監測能源輸送過程,嚴格把控輸送期間的能源消耗,避免不必要的能源損耗;注重選取運輸力高的輸送設施;加大供水、回水溫差控制力度,合理把控冷凍水比例,也可以減少能源損耗。
綜上所述,暖通空調系統節能設計與施工是一項系統性極強的工作,若要從根本上達成高效、節能效果,相關設計人員需從實際角度出發,順應當前節能設計理念和要求,并圍繞暖通空調系統節能設計中的節能技術和施工技術進行全面分析,從而確保暖通空調系統實現節能效果的穩定性發揮。