空调热回收分析说课讲解
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空调系统中排风热回收探析摘要:本文详细阐述了排风热回收在空调系统中的使用原理,通过选用合适的热回收装置,使空调系统的新风与排风进行热(冷)量的交换,把排风所带的热(冷)量尽最大的可能传递给新风,减少新风的加热量或供冷量,从而达到节能的效果。
关键词:热回收;换热器;节能分析;新风Abstract: in this paper expounds the exhaust heat recovery in the air conditioning system of the principle, through selecting proper heat recovery device to make the air conditioning system and exhaust air thermal (cold) amount of exchange, the wind is with the hot (cold) is the best possible transfer to fresh air, reduce the heat and air cooling or quantity, achieve the effect of energy saving.Keywords: heat recovery; Heat exchanger; Energy saving analysis; Fresh air随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大,它关系到千家万户的冷暖,关系到人们的健康和安全,关系到工作效率和产品质量。
然而空调的耗能占全国总耗能的15%以上[1],堪称耗能大户了,随着经济水平的不断提高,这一比例还在逐年提高,空调耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。
可见,降低空调耗能势在必行。
1 空调中排风热回收系统的必要性国外有关人员统计,新风负荷一般占总负荷的20%~30%,甚至更多。
中央空调制冷机组余热回收讲义一.常用的计量单位:1.压力:1)米制单位:公斤力每平方厘米:Kg/cm²;标准大气压:符号:atm,海平面大气压力。
换算:1atm=760mmHg=101.325KPa=0.98Kg/cm²。
2).国际制单位:帕:Pa(N/m²);1000Pa=1K Pa;1000000Pa=10Pa=1M Pa单位换算:1Kg/cm²=0.1M Pa=100K Pa;2.热、能、功单位:A.米制单位:卡(Cal):1公斤水温度升1℃所需热能。
1000Cal=1Kcal(大卡)。
千瓦时:Kwh;B.国际单位:焦耳(J)、千焦耳;3.热流、功率单位:A.米制单位:千卡每小时;Kcal/h;B.国际单位:瓦(W)、千瓦(KW);换算:1千瓦(KW)=860Kcal(大卡)/h;1RT=3.517Kw4.制冷系数=制冷量÷消耗的功能效比(COP):每耗电1千瓦得到的制冷量。
二.空气调节:空气调节是一门维持室内良好的热环境的技术。
热环境是指室内空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度、新鲜度等。
空调系统的作用是根据使用对象的要求使各参数达到规定的指标。
空调系统的组成五个部分:空气处理设备;冷源和热源;空调风系统;空调水系统;控制、调节装置。
三.提供冷源方式——蒸气压缩式制冷循环:1.原理:液体蒸发时吸收热量,2.基本概念:1)液体的沸腾温度(饱和温度)随液体所处的压力而变化,压力越低液体的饱和温度也越低;如:1Kg液态R22在0.584Mpa压力时的沸腾温度为5℃,吸热量(制冷量)为201.246KJ/Kg;在0.64MPa压力时的沸腾温度为8℃,吸热量(制冷量)为198.695KJ/Kg。
不同液体的沸腾温度与压力、吸热量也各不相同。
因此,只要根据制冷所用液体(制冷剂)的热力性质,并创造一定的压力条件,就可获得所要求的低温。
2).制冷工质:(制冷剂、冷媒、雪种);常用有:氨(R717)、氟里昂等;氟里昂:R11:一氟三氯甲烷R12:二氟二氯甲烷R13:三氟一氯甲烷R22:二氟一氯甲烷R23:三氟甲烷R134a:四氟乙烷;R123:三氟二氯乙烷;3).载冷剂:传递冷量的物质,空调一般是用水做载冷剂。
冷凝热回收空调的节能分析摘要:在空调机组中附加热回收功能,不但提高空调制冷系统的经济性,而且还能达到显著的节能效果。
关键词:冷凝热热回收节能Abstract operating heat recovery in air-conditioning,ensure the higest operation efficiency of unit and energy-saving.Keywords condensate heat; heat recovery; energy-saving概述机组在制冷工况运行时须向环境中排放冷凝热,通常冷凝热可达到制冷量的1.15~1.3倍。
这部分热量不但没有利用,而且需消耗水泵及风机功率,白白散失在空气中,造成能源浪费。
因此,制冷空调系统采用热回收技术能够冷凝热来提供生活热水,不仅减少了冷凝热对环境的热污染,而且还能够利用废热比较经济地得到人们所需要的热源,节能前景十分良好[1]。
热回收方式分为部分热回收和全热回收。
在本文笔者仅部分热回收的原理和经济性进行分析。
热回收空调系统的工作原理图1为风冷式热泵机组带热回收功能的系统原理:图1风冷热回收式热泵机组系统原理图1风冷热回收式热泵机组系统流程图,只是在系统中增加一个热回收设备,经压缩后的高温高压气态制冷剂首先进入热水侧的板式换热器中冷却进行热量回收,然后再进入翅片冷凝器中进行冷凝、再冷,从而实现气态制冷剂的冷凝过程。
生活用水直接进入热回收板式换热器的回水侧,通过与高温高压的气体制冷剂进行换热。
加热后的热水直接进入水箱中储存备用。
若用电加热来加热生活热水不但耗电量大,而且电热管易损坏;对于燃油锅炉加热的方式,由于燃油的价格高,产生的效能低。
因此,热回收技术在空调节能方面的效果是相当显著的,而且空调机组在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的[2]。
热回收系统性能分析图2为热回收系统的热力循环压焓图。
当制冷工质采用R22时,一般压缩机的排气温度在75℃以上,将此废热进行回收,可以将自来水加热到45℃以上,成为可用的生活或工艺用热水,且对制冷系统有利无弊。
空调冷凝热回收1. 简介空调冷凝热回收是一种利用现代技术手段,将空调系统中产生的冷凝热能进行有效回收利用的方法。
传统空调系统中,冷凝器会将制冷剂中的热量排放到室外环境,造成能源浪费。
而通过冷凝热回收技术,可以将这部分热能重新利用,提高空调系统的能效。
2. 冷凝热回收原理冷凝热回收主要通过两种方式实现:间接回收和直接回收。
2.1 间接回收间接回收是指通过换热器将冷凝器排放的热量传递给其他介质,再利用该介质来提供其他用途所需的能量。
常见的介质包括供暖水、生活热水等。
具体工作原理如下:1.空调系统中制冷剂在蒸发器中吸收室内空气中的热量,并形成低温低压蒸汽。
2.蒸汽经过压缩机增压后进入冷凝器,在此过程中释放出大量的热量。
3.通过换热器将冷凝器中的热量传递给其他介质,如供暖水。
4.供暖水经过换热器后变热,可以用于供暖或提供生活热水。
2.2 直接回收直接回收是指将冷凝器排放的热量直接利用于室内环境,以提高空调系统的能效。
常见的方式包括地源热泵和空气源热泵。
具体工作原理如下:1.空调系统中制冷剂在蒸发器中吸收室内空气中的热量,并形成低温低压蒸汽。
2.蒸汽经过压缩机增压后进入冷凝器,在此过程中释放出大量的热量。
3.利用地源或空气源热泵技术,将冷凝器排放的热量通过换热器传递给地下水或室外空气。
4.地下水或室外空气对换热器中的热量进行吸收,并利用该能量进行取暖或生活用水加热。
3. 冷凝热回收技术应用冷凝热回收技术可以应用于各种空调系统,包括中央空调、分体空调以及家用空调等。
在建筑物、工业生产和家庭生活中都有广泛的应用。
3.1 建筑物在大型办公楼、商场和酒店等建筑物中,冷凝热回收技术可以通过供暖水系统实现能量回收。
将冷凝器排放的热量传递给供暖水,可以提高供暖效果,减少能源消耗。
3.2 工业生产在工业生产过程中,许多设备需要冷却,产生大量的废热。
通过冷凝热回收技术,可以将这些废热重新利用,提高能源利用效率。
3.3 家庭生活在家庭生活中,空调系统是常见的能耗设备之一。
空调热回收系统热回收影响因素探析随着现代社会的发展,空调不再是高档豪华生活的象征,而成为每个人生活中不可或缺的一部分。
尤其是在夏季高温,空调更成为人们抵御酷热的“利器”。
但同时也带来了一些问题,比如能源消耗的越来越大,环境污染的越来越严重。
此时,一个高效的热回收系统应运而生,它能有效地解决能源浪费和环境污染的问题。
本文将探讨空调热回收系统热回收影响因素。
一、热回收系统的工作原理在正常使用空调的过程中,需要用电消耗能源,同时空调的加热或制冷作用也会产生一定的废热。
空调热回收系统通过回收空调废热实现能源的再利用,从而避免能源的浪费和环境的污染。
热回收系统从室内空气中吸收热量,经过过滤,清洁,处理等过程,将废热通过管道传输到室外并释放出去,同时将热量转移到室内,使得室内温度更加舒适。
二、影响空调热回收系统性能的因素1.空气品质空气品质是影响热回收系统性能的重要因素之一。
如果室内空气中有很多灰尘、细菌和病毒等不良物质,那么回收热量的效果会大大降低。
这是因为废热在传热过程中被阻碍,无法顺利传递给待加热的空气。
因此,保持室内空气的清洁度对于热回收的效率至关重要。
2.室内外温差室内外温差是影响热回收效率的另一个重要因素。
在温差较小的情况下,室内冷热气体和外部废热能够充分交换,从而实现高效的废热回收。
但是,当室内外温差过大时,由于换热系统的温度差异性过大,导致热量交换变得困难,从而降低了废热回收的效率。
3.管路设计管路设计是影响热回收性能的一个重要方面。
一个优质的管路系统必须保证充分清洁和通行畅顺。
这可以通过管道的材料选择、管道的截面设计和管道的加强保护设计等方式来实现。
如果管道存在阻塞或者漏气的情况,则会导致热回收的效率大幅降低。
三、结语空调热回收系统的出现是对环境保护和能源利用的一种贡献。
在当今世界各国均提倡低碳环保的当下,更加优质的空调热回收系统扮演着越来越重要的角色。
在实践中,我们应该注重空气品质的维护、室内外温差的控制和管路的完善设计,从而确保空调热回收系统的最高效率运作。
中央空调制冷机组余热回收讲义常用的计量单位:一.压力:1.)米制单位:公斤力每平方厘米:2;cmKg/1标准大气压:符号:,海平面大气压力。
atm换算:2。
cm/Kg101.325KPa=0.981atm=760mmHg=国际制单位:帕:2);1000Pa=1K Pa2).;Pa(N/m 1000000Pa=10Pa=1M Pa单位换算:2=0.1Pa=100KPa;/cm M1Kg2.热、能、功单位:A.米制单位:卡(Cal):1公斤水温度升1℃所需热能。
1000Cal=1Kcal(大卡)。
千瓦时:Kwh;B.国际单位:焦耳(J)、千焦耳;3.热流、功率单位:A.米制单位:千卡每小时;Kcal/h;B.国际单位:瓦(W)、千瓦(KW);换算:1千瓦(KW)=860Kcal(大卡)/h;1RT=3.517Kw4.制冷系数=制冷量÷消耗的功能效比(COP):每耗电1千瓦得到的制冷量。
1.二.空气调节:空气调节是一门维持室内良好的热环境的技术。
热环境是指室内空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度、新鲜度等。
空调系统的作用是根据使用对象的要求使各参数达到规定的指标。
空调系统的组成五个部分:空气处理设备;冷源和热源;空调风系统;空调水系统;控制、调节装置。
三.提供冷源方式——蒸气压缩式制冷循环:.原理:液体蒸发时吸收热量,1基本概念:2.)液体的沸腾温度(饱和温度)随液体所处的压力而变化,压力越1低液体的饱和温度也越低;如:液态在压力时的0.584Mpa1KgR22沸腾温度为℃,吸热量(制冷量)为201.246KJ/Kg;在0.64MPa压5力时的沸腾温度为℃,吸热量(制冷量)为198.695KJ/Kg。
不同8液体的沸腾温度与压力、吸热量也各不相同。
因此,只要根据制冷所用液体(制冷剂)的热力性质,并创造一定的压力条件,就可获得所要求的低温。
.制冷工质:(制冷剂、冷媒、雪种);)2常用有:氨()、氟里昂等;R717氟里昂::一氟三氯甲烷R11:二氟二氯甲烷R12:三氟一氯甲烷R13:二氟一氯甲烷R222.:三氟甲烷R23:四氟乙烷;R134a:三氟二氯乙烷;R123.载冷剂:)传递冷量的物质,空调一般是用水做载冷剂。
分体落地式空调的热回收利用与性能评估随着人们对室内生活舒适度要求的提高,空调系统已经成为了现代建筑中不可或缺的设备。
在空调系统中,分体落地式空调作为一种常用的形式,具有安装方便、使用灵活等特点。
然而,传统的分体落地式空调在能源利用效率方面存在着一定的问题。
本文将探讨分体落地式空调的热回收利用以及性能评估,以期提高其能源利用效率,减少能源的浪费。
一、分体落地式空调的热回收利用热回收是指在空调系统运行过程中,通过科学合理的技术手段,将系统产生的废热回收利用,以提高能源利用效率。
分体落地式空调的热回收主要包括两个方面:冷冻回收和热水回收。
1. 冷冻回收冷冻回收是指通过将室内机产生的废冷量转移到室外机,再利用该废冷量进行制冷。
传统空调系统中,室内机产生的废冷量大部分都会散发到室外,造成能源的浪费。
而采用冷冻回收技术的分体落地式空调,可以将废冷量在制冷过程中回收利用,从而提高系统的能源利用效率。
冷冻回收技术主要通过热交换器的运作实现,将废冷量传导到制冷剂中,再通过制冷循环实现能源的回收利用。
2. 热水回收热水回收是指将室内机产生的废热转化为热水供应给其他使用者。
在传统空调系统中,室内机产生的废热大多数也会被散发到室外,造成能源的浪费。
而采用热水回收技术的分体落地式空调,可以将废热集中回收,并通过能源回收装置进行热水供应。
这种方式不仅能提高系统的能源利用效率,还能减少燃料消耗,对环境友好。
二、分体落地式空调性能评估的指标为了确保分体落地式空调系统的性能评估的准确性,我们需要选择一些可信的指标进行评估。
以下是一些常见的指标:1. 能耗能耗是评估分体落地式空调性能的重要指标之一,通常以能效比或能源消耗系数等指标来衡量。
能效比是指空调系统在制冷或制热工作中单位能源消耗所产生的制冷或供热量。
能源消耗系数是指在特定使用条件下,空调系统在单位时间内所消耗的能源。
2. 制冷/供热效率制冷/供热效率是评估分体落地式空调制冷或供热能力的指标。
降低再热能耗的空调热回收系统分析摘要:目前应用最广泛的空调系统为一次回风系统,空气经过集中处理后送入室内。
在空气处理机组中,混合空气经表冷器冷却除湿处理后经再热器再热,这种降温后再热的过程称为“冷热抵消”造成了大量能量的浪费。
利用热回收装置能消除再热能耗,有效改善“冷热抵消”现象。
本文主要对降低再热能耗的空调热回收系统进行了简要的分析,希望可以为相关工作人员提供一定的参考。
关键词:空调热回收系统;再热能耗;降低策略引言随着经济的飞速发展,在国家的可持续发展战略下,节能减排显得越来越重要。
对于空调机组来说,要显示多功能节能措施尤为重要。
而加大空调热回收系统降低再热能耗研究具有重要的意义。
1热回收空调机组装置的应用1.1热回收装置使用说明在夏季工作模式下,关闭第一风扇开关的风量控制阀门,关闭出风口的风量控制阀门,打开第二风扇开关的风量控制阀门,并且进气口的空气量控制阀门打开。
室外新鲜空气进入空调机组壳体并由平台冷却器处理。
由于冷空气在平台冷却器上开启,所以可以发送冷空气通过第二风扇机构来达到夏季制冷的目的。
在冬季工作模式下,封闭第二风扇开关的风量调整阀门,关闭进风口的风量调整阀门,打开第一风扇开关的风量调整阀门,并且排气口的风量调整阀门打开。
表面冷却器中的水是须要在室外预热的低温水,当室内热空气与表面接触时产生热交换冷却器,并且将表面冷却器中的循环水加热,并且将表面冷却器中的环形水和水源热泵连接以在夏天水热泵工作条件下工作的水冷螺杆提供热源。
1.2热回收空调机组的优点多功能热回收空调机组的优点包括五点,简要分析如下:第一,多功能配机,免热水制造,能效比高,热回收机组的制热效率远远超过各种锅炉,同时又为空调系统提供冷量,是优秀的锅炉替代品。
第二,适用于同时需要冷量和热量的项目。
热回收机组运行必须有足够的基本冷负荷,通常将热回收机组与其他单冷机组组合在一个系统中。
节能高效,不消耗不可再生资源,无污染。
第三,舒适性好,维持方便,安装无限制,占地面积小,无需机房;第四,运营成本高,无安全隐患,寿命长;第五,应用范围广泛,非常适合酒店,洗浴中心,娱乐场所,医院,餐厅,工厂宿舍,体育馆等对空调和热水的需求。
空调系统排风热回收的节能性分析刘路发布时间:2023-06-15T01:46:51.718Z 来源:《建筑创作》2023年7期作者:刘路[导读] 随着现代城市化的高速发展,建筑能耗也日益增长,提高了日常使用的运营成本。
同时建筑节能也是我们设计的重点关注对象,在国家的积极鼓励和强制要求下,各种节能措施也在高速发展,其中对排风热回收系统作为一种基于可持续发展思想的空调设备正在蓬勃发展。
本篇文章详细分析了建筑使用空调排风热回收的原因、空调排风热回收系统工作原理和相关性能;介绍较为常见的四种排风热回收设备;分析了空调系统排风热回收的运用前景,并包含全热交换器节能量分析与计算,最后就空调排风热回收系统在不同场景的应用进行讨论分析,以及热回收效率的计算。
汉嘉设计集团股份有限公司 310000摘要:随着现代城市化的高速发展,建筑能耗也日益增长,提高了日常使用的运营成本。
同时建筑节能也是我们设计的重点关注对象,在国家的积极鼓励和强制要求下,各种节能措施也在高速发展,其中对排风热回收系统作为一种基于可持续发展思想的空调设备正在蓬勃发展。
本篇文章详细分析了建筑使用空调排风热回收的原因、空调排风热回收系统工作原理和相关性能;介绍较为常见的四种排风热回收设备;分析了空调系统排风热回收的运用前景,并包含全热交换器节能量分析与计算,最后就空调排风热回收系统在不同场景的应用进行讨论分析,以及热回收效率的计算。
关键词:空调排风;热回收系统;实际应用;性能分析引言伴随着我国经济建设飞速发展,人民生活水平日益提高,建筑物功能性需求不断扩大与此同时,建设工程中通风空调所占比重日益增加,其与千家万户冷暖息息相关,与人民群众身体健康与安全息息相关,与工作效率与产品质量息息相关。
但是,现代化的办公楼的空调系统的能耗占建筑能耗的50~60%,可以说是耗能大户,而且随着经济水平的提高,空调能耗还在逐年增加,空调能耗势必对我国能源消耗产生长期而重大的影响。
制冷空调设备全热回收、部分热回收原理、型式、优缺点标签:余热回收风冷机组水冷机组1热回收技术概念冷水机组在制冷时,压缩机排出的高温、高压制冷剂气体在冷凝器中冷凝放热,在常规冷水机组中这部分冷凝热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,这对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。
热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。
此时,压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物质),再经过冷凝器和膨胀阀,在蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,返回压缩机。
1.1部分热回收在流出压缩机进入冷凝器时,制冷剂蒸气为过热状态,部分回收就是回收利用这部分热量。
在压缩机与常规冷凝器之间增加一个热交换器,从过热状态的制冷剂获取热量。
这种形式的热回收,可回收的为过热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的压缩机排气温度,因此所提供的热水量较小,温度较高,温度不可控。
1.2全热回收全热回收回收的是所有需要被排出的过热量与冷凝热,制冷剂处于过热蒸气状态与气液混合状态。
通常的做法是,设置一个热回收冷凝器,可完全替代常规冷凝器。
这种形式的热回收,可回收的冷凝过程中所有的热量,交换热量的一侧为热水温度,另一侧为制冷剂的冷凝温度,因此所提供的热水量较大,温度较小,温度不可控。
2.水冷机组热回收分类方式一,冷却水热回收方式,其原理方式如下图。
这种热回收方式是在空调冷却水的出水管路中增加一个热回收换热器,从冷却水中回收一部分热量用于生活热水的加热,这种方式的缺点是生活热水的出水温度较低,一般只能达到30℃,回收的余热量也较少,还需要通过换热器再加热才能达到生活热水所需要的温度(55℃~60℃),其投资的回收期也较长,优点是热回收冷水机组制冷运行不受影响。
方式二,在冷水机组中增加一个串联的热回收冷凝器,其原理方式如下图。
空调冷凝热能回收空调冷凝热能回收是一种利用空调系统中产生的废热,以提高能源利用效率的技术。
在传统空调系统中,冷凝器通常会把产生的热能直接排放到空气中,造成能源浪费。
而通过冷凝热能回收技术,可以将这部分废热重新利用,从而降低能源消耗和环境负荷。
我们来了解一下冷凝热能回收的原理。
在空调系统中,冷凝器是将制冷剂从气体态转变为液体态的装置,这个过程伴随着热量的释放。
在传统空调系统中,这部分热能往往被直接排放到室外空气中,造成能源的浪费。
而通过冷凝热能回收技术,可以利用额外的热交换装置,将冷凝器释放的热能回收起来。
冷凝热能回收可以分为两种常见的方式:热水回收和制热回收。
首先是热水回收。
在这种方式下,冷凝器释放的热能会被用于加热水源,比如暖气水或者热水使用。
通过将冷凝器的排热与水源进行热交换,可以减少水源的加热能耗,提高能源利用效率。
这种方式尤其适用于冬季,可以将产生的热能用于取暖,降低用于供暖的其他能源消耗。
其次是制热回收。
在制热回收方式中,冷凝器的热能被用于提供额外的制热需求,比如加热空气或者制热水。
通过将冷凝器的热能与制热设备进行热交换,可以减少制热设备的能源消耗,提高能源利用效率。
这种方式可以应用于冬季的供暖,也可以在其他需要制热的场合使用,如工业生产中的加热过程。
冷凝热能回收技术不仅可以提高能源利用效率,还有助于减少温室气体排放。
通过回收废热,可以降低对传统能源的依赖,减少对化石燃料的燃烧,从而减少二氧化碳等温室气体的排放量,对环境造成的负荷也有所减轻。
尽管冷凝热能回收技术在理论上具有很大的潜力,但在实际应用中还面临一些挑战。
首先是技术成本方面,冷凝热能回收装置的制作和安装成本较高,需要一定的投资。
其次是设备体积和布局问题,回收装置一般需要较大的空间来安装,而有些场合可能无法提供足够的空间。
对于不同的冷凝器类型,冷凝热能回收技术的适用性可能有所差异,需要根据具体情况进行选择和设计。
总结起来,空调冷凝热能回收技术是一种有效利用废热的方法,可以提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,降低温室气体排放。