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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
为进一步解决常规空调系统采用热湿耦合空气处理模式,存在能耗高、易滋生霉菌、难以很好适应室内热湿比变化等问题,利用末端设备干工况运行的温湿度独立调节空调系统,以广州地区某医院门诊楼为例,分析了温湿度独立调节空调系统在热湿地区的应用。通过能耗模拟比较,获得了其节能效果。结果表明,采用双温冷源的温湿度独立调节空调系统在热湿地区的综合节能率为22.27%,节能潜力较大。  相似文献   

2.
本文介绍了温湿度独立控制空调系统的工作原理,并重点介绍了湿度独立控制系统-溶液除湿空调方式。实验测量了溶液除湿空调系统的运行效果,溶液除湿空调系统的性能系数随着室内相对湿度的增加而降低。当使用75℃热水时,采用冷却水冷却的溶液除湿空调系统的夏季平均性能系数为0.93,采用排风蒸发冷却的溶液除湿空调系统的夏季平均性能系数为1.19。本文还给出温湿度独立控制空调系统的性能与常规空调系统在耗电量和运行能耗方面差异的分析方法,结果表明:采用溶液除湿空调方式的温湿度独立控制空调系统比常规空调系统节省约50%的耗电量,节省20~30%的运行费用。  相似文献   

3.
目的以夏热冬冷地区南京市某办公建筑为例,设计一种与土壤源热泵技术相结合的新型太阳能转轮除湿空调系统,以达到舒适并节能环保的要求.方法通过应用TRNSYS软件建立子系统模块,然后建立太阳能转轮除湿空调系统以及常规热泵空调系统仿真模型,对系统各设备能耗、热泵机组性能及太阳能转轮除湿空调系统的重要部件的性能进行模拟;通过太阳能作为再生能源时提供的热量、除湿转轮的除湿量和全热换热器交换的湿量,分析系统运行效果;采用Airpak软件对室内温湿度进行模拟,分析太阳能转轮除湿空调系统实现室内舒适度效果;并对太阳能转轮除湿空调系统及常规热泵空调系统进行经济性及环保性分析.结果太阳能转轮除湿空调系统全年能耗相对常规热泵空调系统节省能耗29. 4%,并且可以通过全热换热器与除湿转轮基本实现对南京地区建筑湿负荷的处理,进而减小热泵制冷能耗.结论太阳能转轮除湿空调系统对环境污染小,节能环保,其应用更具有可行性与长远性.  相似文献   

4.
为研究不同除湿方式在温湿度独立控制空调系统的节能特性,以平顶山某电子厂为背景,采用对比分析的方法研究了转轮除湿和溶液除湿两种除湿空调系统。分析结果表明:溶液除湿空调系统除湿能力强,性能稳定,节能效果显著,0.8年可收回初投资。  相似文献   

5.
针对提出的温湿度独立控制空调系统(THICS)的冷却+溶液耦合除湿技术,利用SPSS软件进行数据处理及分析,探讨高湿地区该耦合除湿技术在夏季空调运行期间的除湿效果,且通过工程实例进一步说明其节能性。研究结果表明:高湿地区空调集中运行的时间段为6月19日~9月10日,并定义为"空调季";在室外气象条件变化下,高湿地区应用该耦合除湿技术时能够保持送风含湿量与设计值的偏差在合理的范围内,可靠性较高;基于冷却+溶液耦合除湿的THICS无论采用天然冷源还是高温冷水机组,THICS的能耗都比常规的空调系统节能。  相似文献   

6.
直接采用冷却除湿方式对新风进行处理是温湿度独立调节空调系统潜热处理的主要形式。文章通过理论分析和实验测试的方法对预冷型新风机组的性能进行分析。结果显示,新风预冷段变工况运行和定工况运行均能满足温湿度独立控制的新风送风的含湿量要求。针对某办公建筑,当考虑水系统输配能耗时,预冷段变工况模式比定工况运行模式节能5.29%。  相似文献   

7.
提出了由全热回收与热泵热回收组成的两级排风热回收新风机组,并将其应用于风机盘管空调系统实现温湿度独立控制.选取南京地区某办公建筑为研究对象,利用DeST软件计算了建筑全年逐时冷负荷,建立了系统性能计算数学模型,编制程序对该系统在典型年供冷性能进行模拟分析.模拟结果表明,该系统可以很好地实现温湿度独立控制,供冷平均性能系数为4.58,与常规空调相比,节能率约为42.8%.  相似文献   

8.
介绍了土壤源热泵的工作原理及其分类,从节能、技术性及经济性等方面对土壤源热泵系统和传统空调加锅炉系统进行了比较和分析。  相似文献   

9.
室内温湿度设定值、室外空气量、空调方式、空调系统的控制运行和维护管理等,建筑物的朝向和平面布置、建筑维护结构的保温性能、窗户隔热和建筑遮阳等都空调能耗产生很大影响,本文主要针对上述情况对建筑工程中空调系统的节能措施进行探讨。  相似文献   

10.
<正>《实验动物设施建筑技术规范》提出在满足使用功能条件下尽可能降低运行成本。因为实验动物设施全新风系统居多,其能耗比普通空调系统高很多,运行费用巨大。因此,在空调设计时,必须把"节能"作为一个重要条件来考虑。我们拟通过工程实例计算比较,即可看出沈阳地区两种同样温湿度条件下空调能耗的差别,采用有效节能手段后,能耗与投资能否下降。  相似文献   

11.
蒸发冷却+干式风机盘管半集中式空调系统探讨   总被引:9,自引:1,他引:9  
在温湿度独立控制的原理基础之上,根据西北地区的气候特点,提出了干式风机盘管与蒸发冷却相结合的半集中式空调系统,并对该系统的设计过程进行了分析.实例表明,它不仅解决了目前蒸发冷却空调系统中存在的风管尺寸大、难以分室控制等问题,还比直流式全新风系统节省能耗21.9%以上.  相似文献   

12.
本文介绍了地源热泵空调系统的概念及工作原理 ,阐述了它的优点并进行了能耗分析 分析结果表明 :地源热泵系统运行效率高 ,有显著的节能效果。  相似文献   

13.
本文主要研究了土壤源热泵蓄能系统在高校建筑中的应用。首先介绍了土壤源热泵系统的基本原理以及蓄能技术的概念和分类。接着,分析了高校建筑的能耗现状和节能需求。然后,重点探讨了土壤源热泵蓄能系统在高校建筑中的应用,包括适用性分析、系统施工与调试以及系统运行与效果评估等方面。本研究可为高校建筑节能提供一定的参考和借鉴价值。  相似文献   

14.
目的 解决当前养老院的热湿环境问题。方法 通过参考文献、现场勘查以及结合老年人对居住环境的舒适性和安全性要求,在普通空调系统基础上,提出了一种采用太阳能电池板提供电能的温湿度独立控制空调系统,并利用FLUENT软件对所设计出的系统进行模拟仿真。结果 温湿度独立控制空调系统能够有效解决养老院热湿环境、空调冷凝水易滋养病菌以及能源消耗过大等问题。结论 将所设计的温湿度独立控制空调系统应用在山西大同市某养老院中,解决了老年人对养老院室内温湿度进行独立调节的要求,为老人提供更舒适的生活环境。  相似文献   

15.
以温湿度独立控制空调系统作为研究对象,建立了不同形式温湿度独立控制空调系统模型.通过一实际工程对各系统的COP进行分析、计算,揭示了不同温湿度独立控制系统自身的性能和地区差异.通过对比发现,在室外空气含湿量相对较小的地区应优先考虑热泵转轮除湿系统,对于室外含湿量相对较大的地区适合选择溶液除湿系统和冷凝除湿系统.  相似文献   

16.
为了改善严寒地区温室空调系统单一,设备运行稳定性不高和经济性较低的缺点,通过对哈尔滨地区全年温度数据进行分析,提出了并联系统和互补系统两种解决方案.从能耗和经济性两方面,将其与常规方式进行对比分析.结果表明,并联系统全年能耗比互补系统节能38. 6%;并联系统初投资最低,地源热泵系统初投资为并联系统的1. 54倍;互补系统费用年值是并联系统的1. 6倍;并联系统和互补系统在运行稳定性方面优于地源热泵系统.综合上述因素,并联系统为最佳选择方案.  相似文献   

17.
我国建筑能耗约占全国终端能源消费总量的20%-23%,建筑节能工作受到政府的高度重视。建筑能耗中,暖通空调设备的运行能耗占主要部分,降低暖通空调系统能耗是建筑节能工作的一个重要方面。近年来,地源热泵技术在暖通空调工程中的发展应用为建筑节能提供了一种有效的方法。地源热泵是一种向大地吸取热量或冷量的空调供热技术,具有系统简单、设备占地面积小、操作方便、运行效率高、能耗和费用低、对环境无污染等优点。在美国,地源热泵是一项政府极力推广的节能环保技术,我国政府和美国政府已将地源热泵空调技术纳入两国能源效率和可再生能源合作项目。位于江苏花桥国际商务城的中国国际采购中心是大型公共建筑,总建筑面积180万平方米,中心将地源热泵技术首次运用于国内展览场馆建设,率先建设成生态节能型场馆。  相似文献   

18.
温湿度独立控制空调系统的设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了传统空调设计方法存在的一些问题,介绍了温湿度独立控制系统的优点,将温湿度独立控制空调系统与常规空调系统的设计方法进行了比较。  相似文献   

19.
随着中国经济的快速发展,国内民用住宅、旅游宾馆、写字楼、商业建筑及综合体越来越多,使空调能耗激增,空调耗电已日渐成为能耗大户,合理配置空调系统的冷热源对节能与能源合理利用的意义非常重大。着重介绍了空气源热泵的原理、特点和设计。  相似文献   

20.
以长沙地区宾馆建筑为例,建立制冷、制热和制热水的多功能地源热泵系统模型,对多功能地源热泵系统全年运行的技术经济性能进行研究.分析多功能地源热泵系统地埋管换热器周围土壤热平衡性和系统全年能耗特点,并与传统的空气源热泵加电热水器系统进行能耗及全生命周期经济性比较.研究结果表明,与常规的地源热泵系统相比,应用多功能地源热泵系统可明显改善地下土壤全年释热量与吸热量的平衡性,运行10 a后土壤温度比相同地埋管长度的常规地源热泵系统减少3.9℃;夏热冬冷地区的多功能地源热泵系统夏季的总能耗最高,冬季次之,春秋季最低;与空气源热泵加电热水器系统相比,多功能地源热泵系统总能耗可节省46%,生命周期内的费用现值节约率变化范围为7%~40%,投资回收期变化范围为5~12 a.  相似文献   

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