第十章空调装置的冷热源选择及制冷装置的节能.ppt
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1、第十章 制冷空调装置的冷热源选择及制冷装置的节能,第一节 制冷空调装置的冷热源选择,中央空调系统由于建筑物空调热负荷,冷热源设备初投资大,且空调能耗在建筑物的总能耗中占有很大的比例,故冷热源设备的选用须按技术先进性、经济性和安全可靠性等原则进行比较后确定。中央空调系统中应用最广泛的制冷机是蒸气压缩式(往复式、离心式、螺杆式和涡旋式)和吸收式两种。这两种制冷机还可以采取联合运行的方式。制冷装置可放在主楼和辅楼建筑中(地下室、设备层或屋顶层等),也可以集中布置实行区域供冷。采用制冷装置的联合运行或集中区域供冷方式能提高能源的利用率。,一、制冷机的选用原则,(1)、应考虑建筑物全年空调负荷的变化规律
2、及制冷机部分负荷的调节特性,合理选择机型、单机容量、台数和全年运行方式.(2)、从提供相同冷量、消耗一次能源的角度来说,电力驱动的制冷机比吸收式制冷机能耗要低。但对当地电力供应紧张,或有现成的热源,特别是有余热、废热可利用的场合,应优先选用吸收式制冷机。(3)、从能耗、单机容量和调节等方面考虑,选择电力驱动冷水机组时,当单机空调制冷量大于1160kW时宜选用离心式;制冷量为580-1160kW时,宜选用螺杆式或离心式;制冷量小于580kW时,宜选用往复式或涡旋式。(4)、选择制冷机时,应考虑对环境的影响,如噪声、振动等。从对大气臭氧层的破坏与否来考虑,吸收式制冷机有明显的优点;从温室效应考虑直
3、燃型吸收式制冷机C02排放量比电驱动制冷机大,因而就要综合考虑。,二、电机驱动压缩式制冷机,这里包括房间空调器、单元式空调机组及冷水(热泵)机组等。空调机组是住宅及建筑物空调的心脏,它的性能优劣除了影响使用安全及舒适外,最直接的影响是经常性运行费用。因此选择空调机组时应在容量、能源效率、控制及能量调节等方面综合考虑。而首先考虑的当然是空调机组的性能系数COP或能效比EER,它表示机组的能源利用率,也称单位功率制冷量。它是一项重要的经济性指标,数值越大,说明机组的性能越好,运行更节能。但必须注意的是,机组满负荷运行EER值不能代表机组全年运行时的节能性。由于全年绝大部分时间机组是在部分负荷状态下
4、运行,人们根据全年负荷运行时间的统计,提出了IPLV的概念,它是将机组在25、50、75及100负荷工况下的EER值,经加权后的综合值,因此机组部分负荷的性能比较重要。只有选择满负荷及部分负荷能效比都比较高的空调机组,才能取得较好的节能效果。GB12012.3房间空气调节器能效限定值及能源效率等级、GB19576单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级和GB19577冷水机组能效限定值及能源效率等级分别对三项产品规定了新要求。表101、表102、表103分别表示出房间空调器、单元式空调机组、冷水机组能效率等级指标。,表101 房间空气调节器能源效率等级,表102 单元式空调机组能源效率等级,表
5、103 冷水机组能源效率等级,根据标准规定,能源等级的含义:1等级是企业努力的目标;2等级代表节能型产品的起点(最小寿命周期成本);3、4等级代表我国的平均水平;能效限定值是产品准入市场的门槛;5等级产品刚满足能效限定值,是未来的淘汰产品。从2005年3月1日起,我国生产的电冰箱、空调器率先实施能效标识制度,即产品贴上能效标识,以方便消费者选购。此外,我国标准GB/T18430.1蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组)对于制冷量为50kW以上的集中空调或工艺用冷水的机组在JB/T7666规定的名义工况下的制冷系数不应低于表104的数值。,表104 名义工况下的制冷性
6、能系数,1、容积式冷水(热泵)机组,按制冷压缩机类型可分为往复活塞式、双螺杆式、单螺杆式、滚动转子式及涡旋式。按制冷剂种类可分为R22、R134a、R717、R407C、B410A等。制冷量范围为101160kW。机组名义工况时的制冷性能系数不应低于表104的数值,兼有热泵制热机组不应低于表10-4规定的95。15kW以下的小容量压缩机大多采用全封闭式。往复式、滚动转子式、涡旋式冷水(热泵)机组常由多台压缩机组成,以扩大冷量选用范围,提高制冷效率,实现节能调节。热源侧利用空气来冷却的俗称风冷热泵冷热水机组。通过制冷剂管路中的四通阀的转换,夏季可以供冷,冬季则可以供热,利用一台机组即可解决全年的
7、空调需求。,热源侧利用水的俗称水源热泵,最适宜于有洁净的江河水或废水作为低位能源。水源热泵的性能系数高于风冷热泵机组。另外对于气候适中的地区、面积较大的商场、办公楼等内区要求供冷、外区要求供热的建筑物亦适合采用水源热泵。水源热泵便于分户计费及能量管理。对于深井水或地下水位于较深的地层中,因隔热和蓄热作用,其水温随季节气温的变化较小,特别是深井水的水温常年基本不变,对热泵运行十分有利。此外,由于地表水的流动和太阳辐射热的作用可将土壤的表层加热。因此可以从土壤表层吸取热量作为热源。对于蕴藏有地热的地区,可以从地下直接抽取水温6080热水,作为供热的热媒,若把一次直接利用后的地下热水再作为热泵的低位
8、热源用,就可增大使用地下热水的温差,提高地热的利用率。,2、离心式冷水机组,离心式冷水机组中的离心式压缩机本体包括高速旋转的叶轮、扩压器、进口导叶、传动轴和自控系统。以前主要以R11、R12、R113为制冷剂,近年来已被R22、R123、R134a及R717为制冷剂的离心式冷水机组所替代。由于离心式制冷压缩机叶轮转速高,压缩机输气量大,故单机容量大。目前,单机空调制冷量通常在350kW以上,最大容量可达3500kW。容量在3500kW以下主要用于建筑物供冷,超过3500kW的用于区域供冷。如表10-4所示,离心式冷水机组的能效比是比较高的,因此大型公共建筑在选用电力空调时应首选离心式冷水机组。
9、,但这里有二个问题值得注意:1、制冷剂问题。目前离心式冷水机组的制冷剂为HCFC22、HCFC123、HFC134a等,都属于一种短期替代物而不是长久使用的制冷剂,尽管各国学者在积极研究天然制冷剂,如NH3、CO2,甚至空气,试图用于建筑空调,除了NH3之外,其他制冷剂距离商业化应用还有一段距离。2、冷却水问题。冷水机组有冷却塔、冷却水泵等辅助设备,如果没有变频装置,在部分负荷下,冷却塔风机和冷却水泵的耗能是基本不变的,使得冷水机组在部分负荷下的综合能效比较低。对于大型冷水机组这个问题就比较突出。因此,从节水的角度,反倒是应该提倡用风冷机组。我国香港特别行政区由于水资源匮乏,因而当地禁止使用水
10、冷机组。个别大型建筑由于空调冷量特别大而采用初投资很大的海水冷却。,三、溴化锂吸收式制冷机及直燃型溴化锂冷热水机组,它是利用热能为动力,比蒸气压缩式制冷机明显节电。以一台3500kW的制冷机为例,蒸气压缩式制冷机耗电约900kW,而溴化锂吸收式制冷机仅耗电10多千瓦。当然不能笼统地讲它是节能产品。若以一次能源(煤)的消耗率来作比较,制取11.6kW冷量,标煤的耗量是:压缩式制冷机为1.42kg;双效溴化锂吸收式为21kg;单效溴化锂吸收式为4kg。压缩式制冷机标煤耗量低于吸收式。但如吸收式制冷机的加热源是余热、废热、排热,则从总体考虑其节能特性优于压缩式制冷机。因此,尽量利用低势热源,做到物尽
11、其用。直燃型溴化锂冷热水机组由于燃气或燃油在高压发生器中直接燃烧,燃烧效率高,传热损失小,对大气污染小。能一机多用,可供夏季空调、冬季采暖,兼顾生活热水之用,使用方便。此外,在低温热源具有废热源的场合宜选用直燃型吸收式热泵机组,这样在采暖运转时可大幅度降低燃料消耗。,四、燃气空调及制冷,燃气包括天然气、煤气、液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)等。燃气空调就是直接用燃气作为能源的空调。它包括以燃气为能源的吸收式冷水机组或热水型吸收式冷水机组;燃气发动机热泵;热电冷联产(美国称为冷热电联产),即cogeneration系统等。在制冷和供热工况下,电动热泵、锅炉/吸收式制冷机和发动机热泵的能
12、流图示于图10-1。如图10-1所示,在加热工况下,以驱动能源的热量为100,输出热量分别为:电动热泵为132,锅炉为6095,而发动机热泵为192;在制冷工况下,制冷量分别为:电动热泵为132,双效吸收式制冷机为105,而发动机热泵为140。从以上比较可知,燃气发动机热泵用于空调还是有一定优势的。,图10-1 电动热泵、锅炉/吸收式制冷机和发动机热泵的能流图,热电冷联产是指用一种能源有效地产生并供给电和热两种二次能的系统,也称为热电联产或汽电共生。若利用热(汽)来制冷,则就是热电冷联产;当这种系统设置在一个或一群建筑物中时,供电的同时又可供热、供冷,则就是区域三联供。这种方式就本质而言,即所
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