楊立民
(廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司,廣東 廣州510080)
隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,人民物質(zhì)文化生活水平的不斷提高,國民經(jīng)濟(jì)能耗逐年大幅度增加,國家能源安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。其中建筑能耗約占國民經(jīng)濟(jì)總能耗的30%,由于近年城鄉(xiāng)民用建筑面積不斷的增加,建筑能耗的比例呈上升趨勢,建筑能耗情況非常嚴(yán)峻,不容樂觀。空調(diào)系統(tǒng)作為建筑的主要能耗之一,如何提高空調(diào)系統(tǒng)能效,節(jié)約能源也就成為現(xiàn)下刻不容緩的研究課題。本文結(jié)合中山市某五星級酒店實例,針對其傳統(tǒng)的送排風(fēng)系統(tǒng)提出以熱回收形式的節(jié)能方案,并對其應(yīng)用性及經(jīng)濟(jì)性作出分析。
1.1 新、排風(fēng)系統(tǒng)熱回收原理
隨著高層建筑的迅速發(fā)展,高氣密化、高隔熱化影響到人們的工作和生活環(huán)境,人們對室內(nèi)空氣品質(zhì)的要求也越來越高,都渴望擁有一個健康、舒適的室內(nèi)環(huán)境。人們越來越注重室內(nèi)空氣品質(zhì),對引進(jìn)室外新風(fēng)換氣提出了更高的要求,但是換氣必然會帶來能量的損失,引入新風(fēng)需要消耗更多的能量,因此需要考慮一種有效的節(jié)能方法。傳統(tǒng)的全新風(fēng)機(jī)組是對新風(fēng)的直接處理,因此負(fù)荷大,效率低,能耗大,而排風(fēng)系統(tǒng)也是將排風(fēng)直接排放,浪費了大量能量。新風(fēng)系統(tǒng)的熱回收通過將新風(fēng)與排風(fēng)進(jìn)行能量的熱交換,將排風(fēng)排掉的能量由新風(fēng)帶回,并且利用排風(fēng)的剩余能量通過制冷系統(tǒng)對新風(fēng)進(jìn)行冷卻或加熱處理,提高了壓縮機(jī)系統(tǒng)的能效比,排風(fēng)能量通過兩次回收達(dá)到最大化的節(jié)能效益。
1.2 空調(diào)系統(tǒng)常用熱回收方式
根據(jù)使用場所的不同和用戶終端的具體需求,熱回收可以采用多種不同的形式,目前空調(diào)系統(tǒng)常用的幾種熱回收方式有轉(zhuǎn)輪換熱器、板式換熱器、熱管換熱器及乙二醇排管式等,對幾種熱回收方式的比較見表1
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以上各種熱回收方式各有優(yōu)缺點,往往需要根據(jù)不同的建筑物類型和送排風(fēng)形式來選用相應(yīng)的熱回收方式。
結(jié)合工程實際情況,本文以中山市某酒店為例,介紹和分析熱回收技術(shù)在五星級酒店工程中的應(yīng)用情況。
2.1 工程概況
該五星級酒店工程位于中山市,地下一層為服務(wù)人員使用區(qū)域;地上18層,其中首層至三層為商業(yè)、餐飲及辦公區(qū)域,四層為管道設(shè)備層,五層至十八層為酒店客房,裙樓大空間場所采用全空氣系統(tǒng),塔樓客房等小空間場所采用新風(fēng)加風(fēng)機(jī)盤管送風(fēng)形式,客房內(nèi)另設(shè)置機(jī)械排風(fēng),客房部分新風(fēng)、排風(fēng)設(shè)備均統(tǒng)一設(shè)置在四層設(shè)備層。
由于五至十八層客房的送排風(fēng)設(shè)備統(tǒng)一設(shè)置在四層,送風(fēng)設(shè)備和排風(fēng)設(shè)備各自集中于一處,相對獨立,設(shè)備層管線比較密集,空間比較小,輪轉(zhuǎn)式和板式均不適宜安裝,因此采用乙二醇排管方式進(jìn)行熱回收,通過將排管接入排風(fēng)側(cè),回收室內(nèi)排風(fēng)能量,經(jīng)過排管內(nèi)的冷媒帶入新風(fēng)側(cè)的排管內(nèi)來實現(xiàn)新風(fēng)預(yù)處理,從而實現(xiàn)節(jié)能。
2.2 乙二醇排管式工作原理
乙二醇熱回收系統(tǒng)是包括排風(fēng)側(cè)熱量回收機(jī)組和送風(fēng)側(cè)新風(fēng)處理機(jī)組以及循環(huán)泵和相應(yīng)的流體管路組成的一套自成的系統(tǒng)。這種機(jī)組在夏季可以回收空調(diào)排風(fēng)中的冷量,冬季可以回收排風(fēng)中的熱量。簡單來說,該系統(tǒng)就是以乙二醇溶液為媒介,把排風(fēng)的能量轉(zhuǎn)移到新風(fēng)中,從而減少了新風(fēng)處理所需的能量,達(dá)到節(jié)能的目的。其工作原理圖如下如圖所示。
夏季工況時,乙二醇溶液泵開啟,當(dāng)載冷劑乙二醇溶液流過帶熱回收盤管的排風(fēng)機(jī)時,因排風(fēng)溫度低于乙二醇溶液的溫度,使乙二醇溶液溫度降低,顯熱被乙二醇溶液吸收,排風(fēng)溫度升高后排出室外;當(dāng)?shù)蜏氐囊叶既芤毫鹘?jīng)新風(fēng)空調(diào)機(jī)組時,因新風(fēng)溫度高于乙二醇溶液的溫度,乙二醇溶液溫度升高,使新風(fēng)溫度降低;溫度升高的乙二醇再流過排風(fēng)機(jī)組,完成一次循環(huán)。反復(fù)循環(huán),即完成了熱回收,將排風(fēng)中的冷量帶回新風(fēng)中去。冬季工況時,乙二醇溶液通過與夏季工況相同的循環(huán)過程把排風(fēng)中的熱量轉(zhuǎn)移到新風(fēng)中去。
2.3 實施方案
根據(jù)乙二醇排管熱回收工作原理,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,本工程在四層設(shè)備層增加熱回收式新風(fēng)、排風(fēng)機(jī)組,并增加乙二醇溶液泵,乙二醇溶液水管線連接至熱回收式新風(fēng)、排風(fēng)機(jī)組,其機(jī)組水管路連接簡圖如下圖所示。
如圖中所示,乙二醇熱回收機(jī)組包括排風(fēng)側(cè)熱回收機(jī)組、送風(fēng)側(cè)熱回收機(jī)組和水管路系統(tǒng)。機(jī)組冬季回收熱量的過程中,K1、K2、K3閥門關(guān)閉;K4、K5、K6開啟,乙二醇溶液沿紅色箭頭流動。機(jī)組夏季回收冷量的過程中,K1、K2、K3閥門開啟;K4、K5、K6關(guān)閉,乙二醇溶液沿藍(lán)色箭頭流動。經(jīng)過這樣的流程調(diào)整,可以最大程度減小水泵在系統(tǒng)循環(huán)中對回收效率造成的影響,可以達(dá)到最佳的熱回收效果。
2.4 經(jīng)濟(jì)分析
2.4.1 熱回收量計算方法
Q=C*L*Ρ空*△t/3600
其中,Q為熱量回收量,KW;C為空氣的比熱容,可近似取值1.0 KJ/(Kg*℃);L夏季為排風(fēng)機(jī)組的風(fēng)量,冬季為新風(fēng)機(jī)組的風(fēng)量,m3/h;Ρ空為空氣的密度,可近似取值1.2kg/m3;△t夏季為排風(fēng)溫度差,冬季為新風(fēng)溫度差。
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由上表可知,夏季回收冷量94.9kw,冬季回收熱量175.3kw,平均用水量22464 kg/h。
2.4.3 初投資分析
根據(jù)乙二醇熱回收系統(tǒng)水管路圖,及以上計算結(jié)果可知:a)采用乙二醇熱回收系統(tǒng)需增加熱回收新風(fēng)、排風(fēng)機(jī)組;b)需增加系統(tǒng)輔助設(shè)備,包括水泵,閥門,管線,保溫材料等;c)根據(jù)夏季及冬季熱回收量情況,可相應(yīng)減小制冷主機(jī)容量;d)可節(jié)省冷卻水用水量,冷卻塔容量也可相應(yīng)減小。
2.4.4 運行費用分析
a)夏季:能效比按3.5,運行時間按3個月的空調(diào)使用,預(yù)計每天工作16小時計算,即16×30×3=1440小時,電價1.1元/kw.h
(94.9÷3.5)×1440×1.1=42949
則3個月的空調(diào)使用可節(jié)約電費42949元。
b)冬季:能效比按3.4,運行時間按3個月的空調(diào)使用,預(yù)計每天工作16小時計算,即16×30×3=1440小時,電價1.1元/kw.h
(175.3÷3.4)×1440×1.1=81669.2
則3個月的空調(diào)使用可節(jié)約電費81669.2元。
安裝熱回收系統(tǒng)后,每年系統(tǒng)運行,將減少電費支出124618.2元。
2.4.5 匯總計算
根據(jù)以上計算及分析,采用乙二醇排管方式熱回收系統(tǒng),不僅可以減少初投資,也可節(jié)省運行過程中的用電費用。匯總計算表如下:
安裝熱回收設(shè)備后可每年減少電費支出124618.2[元]
假設(shè)增加設(shè)備投資185500[元]
投資的回收期約為1.5[年]
熱回收系統(tǒng)實際應(yīng)用中應(yīng)注意的問題。針對本工程實例,乙二醇系統(tǒng)在應(yīng)用時應(yīng)注意以下幾個問題:載冷劑乙二醇是具有一定揮發(fā)性、有毒性的溶液,整個系統(tǒng)定壓和補(bǔ)液必須選擇閉式膨脹水箱,以避免乙二醇的揮發(fā)和空氣污染管路系統(tǒng)。排風(fēng)側(cè)的熱回收盤管必須設(shè)有冷凝水盤和冷凝水排水系統(tǒng),凝結(jié)水管應(yīng)有足夠的坡度接至下水道排走。由于介質(zhì)乙二醇是有毒流體,輸送有毒流體的管道必須進(jìn)行泄漏性試驗。泄漏性試驗應(yīng)在壓力試驗合格后進(jìn)行試驗,介質(zhì)宜采用空氣,試驗壓力為0.8Mpa。泄漏性試驗應(yīng)重點檢驗閥門填料函法蘭處放空閥排氣閥排水閥等以發(fā)泡劑檢驗不泄漏為合格。在管道泄露性試驗合格后,方可進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試,調(diào)試過程中注意管道壓力狀況,如有任何突發(fā)狀況,應(yīng)立刻做好防范措施。
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通過熱回收技術(shù)的應(yīng)用,一方面減少了整個空調(diào)系統(tǒng)的投資,另一方面,又減少了能源(電能)的浪費。既滿足了客戶的使用需求,又降低了運營成本,減少了業(yè)主的投資額度,同時也完成了具有重大現(xiàn)實意義和社會效益的"節(jié)能"工作,在一定程度上緩解了國家能源危機(jī)的現(xiàn)狀。
[1]《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》
[2]《乙二醇熱回收空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能分析》劉傳聚《暖通空調(diào)》
[3]《乙二醇熱回收系統(tǒng)節(jié)能初探》黃益?zhèn)ァ吨评淇照{(diào)與電力機(jī)械》