吳曉靚
【摘要】社會不斷進步,能耗問題日益加劇,綠色節(jié)能理念逐漸深入人心。如今,在建筑設(shè)計中結(jié)合綠色理念并構(gòu)成全新的設(shè)計標準,已經(jīng)成為了當代建筑業(yè)共同重視的話題。暖通空調(diào)系統(tǒng)作為建筑中能耗較大的一個關(guān)鍵部分,近年來已逐漸引起人們的重視。在建筑暖通設(shè)計中應(yīng)用綠色節(jié)能理念,不僅可以降低能耗,降低建設(shè)成本,還能提高運行效能及用戶舒適度。綠色節(jié)能理念的應(yīng)用能保障生態(tài)環(huán)境的平衡與發(fā)展,這樣既保護了環(huán)境,又實現(xiàn)了建筑暖通系統(tǒng)的健康可持續(xù)發(fā)展,因此,將綠色理念運用到暖通設(shè)計中意義重大。
【關(guān)鍵詞】綠色理念;暖通空調(diào)系統(tǒng);節(jié)能設(shè)計
1、綠色理念的基本含義
在建筑領(lǐng)域,綠色理念指的是通過相應(yīng)的建筑技術(shù)來降低建筑工程的損耗,避免因建筑工程對周邊環(huán)境造成更大的污染。在建筑設(shè)計中加入綠色理念備受關(guān)注,對綠色理念的應(yīng)用要科學合理,通過對綠色理念的深入了解,設(shè)計者吸收并轉(zhuǎn)化出應(yīng)用綠色理念的設(shè)計思路。建筑設(shè)計中綠色理念包括以下幾點。第一,建筑工程的節(jié)能。在整體的建筑中降低建筑的能源損耗,再通過適當?shù)墓?jié)能方案對當前的建筑設(shè)計進行創(chuàng)新。在建筑領(lǐng)域,需要保護不可再生能源,要科學合理地利用不可再生能源,這是綠色設(shè)計的主要關(guān)鍵點。同時,設(shè)計人員要充分了解能源結(jié)構(gòu)相關(guān)情況,對能源的損耗情況進行分析研究,進而清楚地了解能源損耗的結(jié)構(gòu)情況,從而才能保障建筑的節(jié)能性達到更高的水準。第二,建筑工程的環(huán)保。建筑環(huán)保問題是綠色理念的側(cè)重點。例如,暖通空調(diào)的能耗在建筑能耗中占很大比例。對建筑設(shè)計人員來說,要想做好綠色理念設(shè)計,最關(guān)鍵的步驟是對建筑周邊的環(huán)境進行認真考察,科學考量自然因素,并結(jié)合建筑周邊環(huán)境的調(diào)查報告進行分析和研究。要注意滲透環(huán)保意識,做好相關(guān)環(huán)保措施,在建筑暖通空調(diào)的根本處做好保障,在空調(diào)的安裝及空調(diào)的運行過程中,要時刻注意周邊環(huán)境的變化。
2、綠色節(jié)能技術(shù)在暖通設(shè)計中的應(yīng)用
2.1恰當選擇冷熱源
在建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計中體現(xiàn)綠色理念,往往需要首先從源頭入手。如果能夠選用較為清潔高效的能源,必然也就可以有效實現(xiàn)節(jié)能優(yōu)化,有助于環(huán)境保護。當前我國北方地區(qū)供暖基本采用集中供熱方式,制冷源基本選擇電能;而南方絕大部分建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)的熱源選擇均為電能,借助于電熱轉(zhuǎn)化方式來為建筑物供熱,該方式的應(yīng)用不僅僅會帶來嚴重的能耗損失,還會因為發(fā)電階段消耗大量化石燃料帶來環(huán)境污染,成為綠色理念應(yīng)用的重要著眼點。除北方地區(qū)的集中供熱外,在冷熱源選擇方面,我們應(yīng)該因地制宜,對建筑種類及使用特點進行分析,選擇相應(yīng)的冷熱源,例如采用空氣源熱泵、地源熱泵、太陽能等。在部分地區(qū)地熱能有明顯優(yōu)勢,采用地源熱泵代替?zhèn)鹘y(tǒng)電力能源的方式,可以在很大程度上節(jié)約能源。地源熱泵是一種利用地下淺層地熱資源既能供熱又能制冷的高效節(jié)能環(huán)保型空調(diào)系統(tǒng)。地源熱泵通過輸入少量的高品位能源(電能),即可實現(xiàn)能量從低溫熱源向高溫熱源的轉(zhuǎn)移。在冬季,把土壤中的熱量“取”出來,提高溫度后供給室內(nèi)用于采暖;在夏季,把室內(nèi)的熱量“取”出來釋放到土壤中去,并且常年能保證地下溫度的均衡。當然,若想采用地源熱泵的方式,就需要相關(guān)人員充分調(diào)查建筑物所處環(huán)境,充分分析當?shù)厥欠翊嬖诳捎玫牡責崮茉?,進而設(shè)計出可實現(xiàn)的地源熱泵系統(tǒng),促使建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行。
2.2熱能回收技術(shù)
所謂余熱,是指一定經(jīng)濟技術(shù)條件下,在能源利用設(shè)備中沒有被充足利用的能源,也就是多余或廢棄的能源。由于在暖通空調(diào)中余熱較多,所以若能有效提高熱能利用率,則可以顯著提高暖通空調(diào)的運行效率。就現(xiàn)階段情況來分析,排風余熱回收以及冷凝熱回收再利用這兩類技術(shù)在熱能回收中比較常見。排風余熱主要是通過熱回收裝置的工作原理來實現(xiàn)對排風和進風的熱量交換;而冷凝熱回收再利用技術(shù)主要是依據(jù)水循環(huán)方式對余熱進行回收和利用,在節(jié)約能源的同時也有利于環(huán)保,可謂一舉兩得。
2.3變頻技術(shù)
變頻技術(shù)在暖通中的應(yīng)用較早,且是一項具有綠色理念的節(jié)能型技術(shù)。它不僅能有效節(jié)省資源,還能提高對資源的有效利用率,起到保護環(huán)境與維護自然生態(tài)平衡的作用。所以,變頻技術(shù)在暖通設(shè)計中能呈現(xiàn)出綠色節(jié)能效果,并起到良好推促性作用。有了變頻技術(shù)的應(yīng)用,建筑內(nèi)部環(huán)境能夠得到很好的調(diào)整,主要體現(xiàn)在以下兩方面:第一,當自然的光線強度增強時,變頻冷水調(diào)節(jié)機組在輸出熱量時也隨之增大;第二,當建筑物內(nèi)人員增加的狀況下,可調(diào)節(jié)風機在輸出熱量時也自動增加??梢?,變頻技術(shù)的運用可有效縮減能耗,起到節(jié)能效果。此技術(shù)優(yōu)勢主要在于:其一,可通過外溫的轉(zhuǎn)變而自行調(diào)節(jié),滿足用戶的同時也更高效節(jié)能;其二,各能耗設(shè)施能實施單獨控制,并且不互相影響和干預。
2.4水力平衡裝置的應(yīng)用
水力平衡裝置,顧名思義,是用來保障空調(diào)系統(tǒng)水力平衡的一種裝置。在人為無法達成水力平衡時,則運用水力平衡閥來予以控制。通常所見的水力平衡閥有動態(tài)型和靜態(tài)型兩個種類,就其實踐應(yīng)用方面來分析,各自存在差異,有所不同。例如,當暖通系統(tǒng)中水量波動偏大時,則可采用動態(tài)水力平衡閥對其進行控制和調(diào)節(jié),在其他狀態(tài)下,通常是采用靜態(tài)水力平衡閥。
2.5余熱循環(huán)技術(shù)的運用
在暖通系統(tǒng)中,余熱循環(huán)技術(shù)可以說是發(fā)展最早的一項應(yīng)用技術(shù),現(xiàn)如今應(yīng)用已經(jīng)非常普遍了。該項技術(shù)的原理是將熱量經(jīng)多個回路分開,在其運行的過程中會產(chǎn)生余熱,再對余熱預留并再利用。有了余熱循環(huán)技術(shù)的運用,空調(diào)系統(tǒng)可提供更好的服務(wù),并促使其供暖裝置達到良好的效果,進而提高熱量的有效利用率。
結(jié)語:
目前,我國暖通空調(diào)設(shè)計在應(yīng)用綠色節(jié)能理念方面還存在一些問題。因此,為了在暖通空調(diào)設(shè)計中最大程度的運用綠色建筑理念,有必要對綠色節(jié)能技術(shù)在暖通系統(tǒng)設(shè)計中的運用進行深層次的認識和探索。綠色理念下暖通空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計和使用可以顯著提高建筑的整體質(zhì)量和應(yīng)用效果。此外,在暖通空調(diào)中應(yīng)用綠色建筑節(jié)能技術(shù)可以大大提高系統(tǒng)的節(jié)能效果,很好地保護了社會環(huán)境,增加了生態(tài)效益,同時還達到了建筑節(jié)能的目的,為社會的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。
參考文獻:
[1]傅曉耕.綠色理念在建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計的應(yīng)用[J].自動化與儀器儀表,2017(08):204-205,208.
[2]李東澤.試析綠色理念在建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計中的應(yīng)用[J].中國設(shè)備工程,2019(03):150-152.
[3]馬躍峰,王寅.綠色理念在建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計的應(yīng)用[J].中國住宅設(shè)施,2019(02):57-58.
[4]劉足文.綠色理念在建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計的應(yīng)用[J].江西建材,2016(21):55.
[5]姜玉萍.綠色理念在建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計的應(yīng)用探究[J].河南建材,2018(05):241-242.