賈汝震 姜淳繼
摘 要:目前,面對我國巨大的環境和能源方面的壓力,以及伴隨城市化規模的快速增長而導致越來越多的建筑行業出現資源短缺的問題,綠色建筑逐漸被大眾所青睞。綠色建筑是將建筑理念融合了環保和節能的思想,在進行建筑設計、施工的過程中,盡量多地運用環保型或可再生的資源,在保障建筑質量和安全的前提下,提高資源利用效率的建筑新模式。綠色建筑業的興起,既符合了我國可持續發展和節能環保的理念,又緩解了我國資源日益缺少和城市化建設加快之間的矛盾,同時還更加有效地減少了建筑設計過程中對于自然和人文風俗的影響。
關鍵詞:暖通工程;熱源地泵技術
引言
空調是空氣調節的簡稱,是指利用設備和技術對建筑、構筑物內環境空氣的溫度、濕度、潔凈度及氣流速度等參數進行調節和控制,以滿足建筑物及室內的用戶對溫度、濕度及空氣質量的要求。中央空調是一種應用于大范圍(區域)的空氣溫度調節系統,中央空調系統由一個或多個冷熱源系統和多個空氣調節系統組成,根據用途不同,可以分為商用中央空調和家用中央空調兩大類。
一、地源熱泵技術的應用價值優勢
暖通工程的整體經濟效益由多個部分構成,地源熱泵技術的應用價值就是其中一項,在現代城市建筑中,暖通工程的經濟效益通常在建筑工程中占據主要位置,相關施工單位也一直在力求暖通工程經濟效益的最大化[1]。由于熱源地泵技術在暖通工程中的應用,暖通工程的施工質量和管理效率都得到了有效提升,在熱源地泵技術施工應用過程中,其運行效率得到了很大的提升,并且朝向集成化發展,能夠實現冷、熱兩用,這有效的起到了節能減排的作用,同時也減少了暖通工程在運行過程中的維護費用,其運行成本有效降低,進而提升其整體經濟效益。在暖通工程運行過程中,熱源地泵技術發揮出的作用是很大的,其中提升暖通工程整體經濟效益已經成為其代表性性能之一。
二、熱泵系統的分類
熱泵是一種通過驅動可以將能量從低級熱源循環到高級熱源的裝置。熱泵系統包括空氣源熱泵系統、地面源熱泵系統、水源熱泵空調系統和溴化鋰吸收熱泵系統。地面熱泵系統:以巖體地面、地下水或地表水作為低溫熱源的供暖和空調系統,由水源熱泵機組、系統和建筑物地熱能源交換系統組成。根據地熱能交換的不同形式,地下水源熱泵系統可分為地下土壤管道熱泵系統、地下水源熱泵系統和地下地表水水源熱泵系統三種類型。水源熱泵機組根據使用方熱交換設備的形式分為冷熱空氣熱泵機組和冷水熱泵機組;根據冷源(熱源)類型,可分為機組熱泵循環、地下水源熱泵機組和地下水源熱泵循環機組。這是一種設備,它使用公用管道中的循環水、從水井、湖泊或河流中提取的水或地下線圈中的循環水作為冷(熱)源,以產生冷(熱)風或冷(熱)水。包括用戶端熱交換裝置、壓縮機和熱源側熱交換裝置,具有單一制冷或加熱和加熱功能。溴化鋰吸收式熱泵機組有第一種類型的溴化鋰吸收式熱泵機組,主要目的是提高供熱能力。這些單元可根據加熱源分為蒸汽型和直接燃燒型,并可根據加熱周期分為單效應型和雙效應型;第二種類型的溴化鋰吸收熱泵機組主要是為了提高熱量質量。這些單元可分為蒸汽型和熱水型,具體取決于所產生的高質量熱源、殘馀蒸汽型和熱水型,具體取決于可用的低含量熱源,以及一級加熱型和二級加熱型,具體取決于系列。
三、地源熱泵技術在暖通工程中常見的應用方式
3.1應用于分散系統
暖通項目一直是建筑項目的一個重要組成部分,不僅會直接影響建筑質量,而且還會隨后影響供暖和制冷。在目前的暖通建設過程中,暖通系統的應用依賴于分散系統的幫助。通過分析地面熱泵技術的應用現狀,發現分散系統的應用是一種常見的類型[3]。在實施這種分權制度的過程中,可以科學合理地直接通過合理利用來處理水循環。這不僅能從根本上促進系統直接在中央水泵設備中的合理利用,而且能實現水循環管道等方面的合理運行。這樣一來,暖通項目的水平不僅可以在建設經營過程中有效提高,空氣也可以有效調節,滿足人們日常生活中的個人需要。暖通工程施工過程中,這種分散系統的應用要求地面源熱泵技術發揮良好的支撐作用。這樣一來,不僅可以在學校、商場等方面合理利用,而且可以廣泛應用,從而有效發揮地面源熱泵技術的作用和價值。
3.2空氣源熱泵制冷改進
對于一些例如重慶的火爐城市,夏季是十分炎熱的,丘陵地貌使得熱量無法散失,有時甚至達到40攝氏度以上,對于這種情況,空氣源熱泵的制冷效果也會受到影響,制冷工質在冷凝器中與外界高溫空氣換熱,由于溫度過高,工質的液化效果不好,釋放的熱量也相當有限。導致空氣源熱泵制冷效果不好針對極端高溫天氣,本文著重講解過冷液體旁通法,因為該種方法與上文提到的蒸汽噴射增焓法有異曲同工之妙,原理大致相同。噴液旁通法的原理是,當壓縮機排氣壓力不到規定的保護限值時,將氣體-液體分離器前面的部分制冷劑繞過,然后在蒸發器出口與過熱制冷劑混合,從而降低吸入溫度和壓力工作流程表見圖3。當冷凝器的輸出壓力達到排氣閥的開啟壓力時,制冷劑分為主電路和分支電路兩個分支。從而降低壓縮機的進氣溫度和排氣壓力。高溫條件下壓縮機進氣溫度較高,使得制冷劑的具體體積較大,制冷劑的循環流量較低;當噴射流打開時,吸入溫度下降,壓縮機入口的制冷劑比重下降,制冷劑的循環流量增加。因此,當流量增加比率高于分流比率時,系統的冷卻能力就會增加,否則冷卻能力就會降低。
3.3加強地源熱泵技術和冷藏系統優化技術的普及
目前,暖通空調系統在綠色建筑的節能措施中,可以通過對先進技術進行加強和普及的方式,提高暖通空調系統的能源轉換效率。例如,對于地源熱泵技術、冷藏系統等新技術在暖通空調系統中的應用頻率,以便更好地提高暖通空調系統的節能效果。地源熱泵技術可以進行快速加熱與冷卻工作,冷藏系統可以更好地優化降低暖通空調系統整體上的能源損耗。減少送風的溫度,有效降低成本,以達到提升整體經濟效益的目的。通過冷藏系統優化技術對于減少最低的熱損失與地源熱泵技術對于溫度的快速控制這兩方面的結合,既可以符合當下人們對于綠色建筑設施的基本要求,提升人們的舒適度,又滿足了國家關于節能、環保方面的理念,將暖通空調系統的能源損耗降到最低,同時也給綠色建筑的健康可持續發展帶來了新的生機和方向。
結束語:
暖通工程始終在人們的生活中扮演重要角色,尤其是對于中國北方地區,對于供熱問題的關注程度是很高的,為了進一步提升暖通工程的工作效率,將熱源地泵技術應用其中已經成為一種必然趨勢,熱源地泵技術的應用不但有效提升了暖通工程的運行效率,同時也進一步推動了暖通工程的綠色發展,能夠在充分利用可再生能源的基礎上,對資源進行合理配置,以此實現資源和能源的可持續發展。
參考文獻:
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