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    輻射供冷系統(tǒng)的節(jié)能性分析

    2012-08-22 10:17:16彭鵬
    資源節(jié)約與環(huán)保 2012年4期
    關(guān)鍵詞:供冷冷水機(jī)組盤管

    彭鵬

    (天津大學(xué)建筑設(shè)計規(guī)劃研究總院,天津 300073)

    1 引言

    輻射供冷+獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)是一種節(jié)能、舒適的空調(diào)方式。這種空調(diào)系統(tǒng)中,獨(dú)立新風(fēng)和冷卻頂板是兩個平行的子系統(tǒng),獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)用來解決通風(fēng)換氣問題,承擔(dān)新風(fēng)負(fù)荷、濕負(fù)荷及部分顯熱負(fù)荷,剩余的顯熱負(fù)荷則由冷卻頂板來承擔(dān)。這兩種技術(shù)系統(tǒng)的結(jié)合也是溫濕度分離控制技術(shù)的一個具體體現(xiàn),相關(guān)的工程熱力學(xué)分析已經(jīng)說明了它們的節(jié)能效果[1]。

    本文結(jié)合中國華北地區(qū)典型氣候特點(diǎn),采用溫頻法,以某一辦公建筑為例,計算討論輻射供冷+獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)空調(diào)期間能耗量,通過與常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)(風(fēng)機(jī)盤管+.新風(fēng))能耗的比對,定量分析輻射供冷系統(tǒng)在中國華北地區(qū)應(yīng)用的節(jié)能效果。

    2 能耗計算方法

    溫頻法(B I N方法)是一種簡化的建筑能耗計算方法,其首先根據(jù)某地氣象數(shù)據(jù),統(tǒng)計出一定溫度間隔的溫度段各自出現(xiàn)的小時數(shù)。然后分別計算在不同溫度頻段下的建筑能耗,并將計算結(jié)果乘以各頻段的小時數(shù),相加便可得到全年的能耗量。

    B I N方法假設(shè)圍護(hù)結(jié)構(gòu)負(fù)荷(包括日射及溫差負(fù)荷)可變換成室外氣溫的線性關(guān)系。取溫度段的中間溫度(平均溫度)作為代表溫度,該溫度段內(nèi)溫度出現(xiàn)的小時數(shù)就是代表溫度出現(xiàn)的小時數(shù),用代表溫度計算出負(fù)荷乘以頻數(shù)是該溫度段的能耗。

    B I N方法中,新風(fēng)的潛熱負(fù)荷與室外空氣含濕量存在線性關(guān)系,含濕量取決于該頻段的中點(diǎn)溫度和平均濕球溫度(對應(yīng)的各小時濕球溫度的平均值)。

    輻射供冷+獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了溫濕度的獨(dú)立控制,總的能耗應(yīng)分兩部分進(jìn)行計算,包括冷卻頂板系統(tǒng)和獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)。系統(tǒng)的這種特點(diǎn)決定了溫頻法的適用性,原因如下:

    (1)溫頻法中室內(nèi)負(fù)荷的計算對應(yīng)于冷卻頂板系統(tǒng)所承擔(dān)的顯熱負(fù)荷。而且由于能耗是分頻段進(jìn)行計算的,所以考慮了空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備的部分負(fù)荷性能。

    (2)新風(fēng)負(fù)荷計算對應(yīng)于獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)能耗。

    但是由于獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)承擔(dān)室內(nèi)潛熱負(fù)荷,在室內(nèi)人員變動不大的情況下,可以認(rèn)為室內(nèi)潛熱負(fù)荷和新風(fēng)量是一定的。這樣,送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)是一定的。因此,新風(fēng)負(fù)荷只取決于室外空氣的逐時氣象參數(shù),與室外溫度無關(guān)。而且B I N方法中某一頻段含濕量的計算,是依據(jù)該頻段中點(diǎn)的干球溫度及對應(yīng)的濕球溫度的平均值得出的,它沒有體現(xiàn)出負(fù)荷受溫、濕度同時作用的變化。因此,用溫頻法計算的新風(fēng)能耗結(jié)果會偏離實(shí)際情況的結(jié)果。

    3 天津市B I N氣象參數(shù)分析

    根據(jù)天津地區(qū)典型氣象年的逐時參數(shù)報表,以2℃溫差作為一個溫頻段,得到天津地區(qū)空調(diào)期B I N氣象參數(shù)[2-4]??照{(diào)機(jī)組冬夏季8:00-18:00運(yùn)行,其B I N氣象參數(shù)見表1。

    4 輻射供冷系統(tǒng)能耗計算

    4.1 建筑模型

    本文以天津地區(qū)某一虛擬辦公建筑(20×15×3m)為研究對象,取夏季室內(nèi)溫度27℃,相對濕度50%,冬季溫度20℃,相對濕度50%。在此辦公樓內(nèi)每層平均35人,四層共140人工作。每人新風(fēng)量30m3/h??偨ㄖ娣e1200m2。工作時間8:00—18:00,空調(diào)期內(nèi)室內(nèi)保持正壓,可不計算滲透負(fù)荷。照明設(shè)備負(fù)荷按18W/m2,工作時間使用,同時使用系數(shù)0.5。

    圖2 輻射供冷系統(tǒng)的系統(tǒng)形式

    4.2 輻射供冷系統(tǒng)模型建立

    輻射供冷系統(tǒng)的系統(tǒng)形式見圖2

    該系統(tǒng)的特點(diǎn)是新風(fēng)機(jī)組冷凍水供水與冷卻吊頂冷凍水供水由獨(dú)立運(yùn)行的兩個冷水機(jī)組分別供給。冷卻吊頂要求的供水溫度較高,一般在16℃左右,如果制冷機(jī)直接制備這樣較高溫度的冷凍水,相應(yīng)地可提高制冷機(jī)組的蒸發(fā)溫度,改善制冷機(jī)的性能系數(shù),進(jìn)而降低其能耗。冷卻頂板冷凍水大水流量通常采用二級泵系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)。在過渡季節(jié)使用深井水作為冷源是可行的。

    圖3 輻射供冷系統(tǒng)的新風(fēng)處理過程

    圖3為輻射供冷系統(tǒng)的新風(fēng)處理過程,新風(fēng)應(yīng)承擔(dān)室內(nèi)的全部的濕負(fù)荷,部分或全部的顯熱負(fù)荷。獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)通??梢杂扇珶峤粨Q器、深冷盤管、顯熱交換器和送回風(fēng)機(jī)等組成。

    4.3 能耗計算

    空調(diào)制冷系統(tǒng)能耗的計算包括制冷機(jī)組、新風(fēng)機(jī)組、水泵和風(fēng)機(jī)、末端設(shè)備等。求出不同溫頻段設(shè)備能耗量,乘以該溫頻段的時間,就可以大致求出設(shè)備的總能耗量。所有的設(shè)備耗能量應(yīng)統(tǒng)一歸為耗電量。

    4.3.1 新風(fēng)機(jī)組能耗計算

    圖3中N點(diǎn)和W點(diǎn)已知,利用公式(9),可以確定新風(fēng)機(jī)組的機(jī)器露點(diǎn)d o,與90%相對濕度線相交,就可確定L點(diǎn)。

    式中:dN-室內(nèi)空氣含濕量,k g/k g

    do-新風(fēng)機(jī)組的機(jī)器露點(diǎn)含濕量k g/k g

    Qq-室內(nèi)潛熱負(fù)荷,kW

    Gx-新風(fēng)量,k g/s

    tn-室內(nèi)溫度,℃

    (2500-2.3468t n)-室內(nèi)溫度t n下水蒸氣的汽化潛熱,k J/k g這樣新風(fēng)機(jī)組能耗為Q新=G x(tW-tL)

    用溫頻法進(jìn)行新風(fēng)機(jī)組能耗計算的過程見表2。

    4.3.2 冷卻吊頂能耗計算

    新風(fēng)承擔(dān)的室內(nèi)顯熱量Qxx=1.01Gx(tN-tL)

    冷卻頂板的顯熱量Q l x=Q x-Q x x

    然后分別計算在不同溫度頻段下的能耗量及總能耗量。

    由負(fù)荷計算結(jié)果得:

    夏季室內(nèi)顯熱負(fù)荷為2.561t-12.754;

    冬季室內(nèi)顯熱負(fù)荷為2.561t-39.35。

    冷卻吊頂?shù)哪芎挠嬎氵^程見表3。

    4.3.3 設(shè)備選型及耗電量計算

    設(shè)備的選型應(yīng)根據(jù)天津室外干濕球計算溫度進(jìn)行計算,干球溫度33.4℃,濕球溫度26.9℃,分別計算得出冷卻吊頂和新風(fēng)機(jī)組的制冷量,選擇新風(fēng)機(jī)組、冷水機(jī)組、冷卻塔、水泵和風(fēng)機(jī)等設(shè)備,獲得各設(shè)備的輸入功率。

    設(shè)備能耗計算如下:

    風(fēng)機(jī)、水泵的電機(jī)功率

    圖4 各分項(xiàng)設(shè)備耗電量餅圖

    式中E—冷水機(jī)組全年總能耗,kW;

    Q—冷水機(jī)組年制冷量,kW;冷水機(jī)組年制冷量Q用空調(diào)假想負(fù)荷乘以1.2得到;

    COP—冷水機(jī)組性能系數(shù),kW/kW。

    其他設(shè)備的功率可以根據(jù)其電功率乘以時間進(jìn)行計算。

    具體計算見表4。

    5 常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)能耗計算

    5.1 常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)模型

    新風(fēng)與風(fēng)機(jī)盤管的空氣處理過程及送風(fēng) (風(fēng)機(jī)盤管送風(fēng)和新風(fēng))在室內(nèi)的狀態(tài)變化過程在h-d圖上的表示,如圖4所示。新風(fēng)處理到室內(nèi)空氣的焓值,而風(fēng)機(jī)盤管承擔(dān)室內(nèi)人員、設(shè)備冷負(fù)荷和建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)冷負(fù)荷。

    式中:N-電機(jī)功率,kW

    K-富裕值

    P-全壓,Pa

    Q-風(fēng)量、水量,m 3/s

    m-效率

    空調(diào)設(shè)備中冷水機(jī)組全年總能耗計算公式如下:

    圖5 風(fēng)機(jī)盤管+新風(fēng)系統(tǒng)空氣處理過程

    5.2 能耗計算

    (1)能耗計算

    如圖4中,室內(nèi)狀態(tài)點(diǎn)N,L點(diǎn)和室內(nèi)狀態(tài)點(diǎn)N焓值相同,O點(diǎn)為送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn),按室外溫度33℃時計算室內(nèi)余熱量、余濕量、熱濕比線,選定送風(fēng)溫差8℃,可以確定O點(diǎn),連接LO,與90%相對濕度線交于F點(diǎn),所有狀態(tài)點(diǎn)就可以確定下來。

    同樣可計算出各溫頻段風(fēng)機(jī)盤管的能耗量及總能耗量。

    冷水機(jī)組的能耗計算見表5。

    由逐時法計算得新風(fēng)機(jī)組的能耗量為11175.33kWh

    (2)設(shè)備選型及耗電量計算

    同理,風(fēng)機(jī)盤管+新風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)備選型也應(yīng)該根據(jù)室外干濕球溫度進(jìn)行。

    由式(2)和(3)分別計算新風(fēng)機(jī)組、冷卻水泵、冷凍水泵、風(fēng)機(jī)盤管冷水機(jī)組和冷卻塔等設(shè)備的耗電量,相加即得總耗電量。

    耗電量計算見表6。

    經(jīng)計算,此系統(tǒng)的總耗電量Q 1=27241.1K Wh

    6 能耗結(jié)果比較與分析

    根據(jù)以上計算結(jié)果,冷卻頂板+獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)比風(fēng)機(jī)盤管+新風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能,節(jié)能率為10.8%

    同時,由餅示圖4及圖6得,輻射供冷系統(tǒng)與常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)相比,風(fēng)機(jī)水泵能耗所占的比例較大,而冷水機(jī)組所占比例較小。這主要是因?yàn)?,冷卻頂板的冷凍水供回水溫差一般為2-3℃,比常規(guī)空調(diào)供回水溫差(5℃)小,導(dǎo)致冷凍水流量較大;而由于冷卻頂板冷凍水供水溫度高,提高了冷水機(jī)組的性能系數(shù),從而使機(jī)組能耗降低。

    圖6 各分項(xiàng)設(shè)備耗電餅圖

    7 結(jié)論

    根據(jù)以上計算過程,可以得出以下結(jié)論:

    (1)通過兩種方法對新風(fēng)負(fù)荷的計算,溫頻法的計算結(jié)果比逐時法偏小,原因是溫頻法對濕球溫度進(jìn)行了平均,使得濕球溫度偏小,但是這種方法簡化了建筑負(fù)荷的計算過程,可以對部分負(fù)荷進(jìn)行模擬,對我們研究建筑能耗及節(jié)能工作很有幫助。

    (2)輻射供冷系統(tǒng)比常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)(風(fēng)機(jī)盤管+新風(fēng))節(jié)能

    (3)輻射供冷系統(tǒng)比常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)(風(fēng)機(jī)盤管+新風(fēng))空調(diào)季節(jié)耗電量節(jié)省10.8%。雖然只是對空調(diào)季節(jié)的節(jié)能效果進(jìn)行了比較,不過對于華北地區(qū)來說,冷負(fù)荷相對于熱負(fù)荷較大,節(jié)省冷負(fù)荷就可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。

    [1]江億等.溫濕度獨(dú)立控制.中國建筑工業(yè)出版社.2004.

    [2]龍惟定.用B I N參數(shù)作建筑物能耗分析[J].建筑技術(shù)通訊.1992,(2):6-9.

    [3]蘇芬仙.蘇華.B I N法能耗計算中頻數(shù)間隔分析及選用[J].低溫建筑技術(shù).2001,(3):56-58.

    [4]龍惟定.上海地區(qū)的B I N氣象參數(shù)[J].制冷技術(shù).1990,(4):1-3.

    無能源日

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