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空调节能技术论文

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空调节能技术论文

《节能》:就是尽可能地减少能源消耗量,生产出与原来同样数量、同样质量的产品;或者是以原来同样数量的能源消耗量,生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。换言之,节能就是应用 技术上现实可靠、经济上可行合理、环境和社会都可以接受的方法,有效地利用能源,提高用能设备或工艺的能量利用效率。随着社会的不断进步与科学技术的不断发展,现在人们越来越关心我们赖以生存的地球,世界上大多数国家也充分认识到了环境对我们人类发展的重要性。各国都在采取积极有效的措施改善环境,减少污染。这其中最为重要也是最为紧迫的问题就是能源问题,要从根本上解决能源问题,除了寻找新的能源,节能是关键的也是目前最直接有效的重要措施 ,在最近几年,通过努力,人们在节能技术的研究和产品开发上都取得了巨大的成果。《空调节能》 :随着国民经济的飞速发展,工业现代化步伐的加快,中央空调系统在各行业中得到了广泛应用,在中央空调系统中水冷冷水机组占有一定比例。在冷水机组中,冷却塔是不可缺少的一个组成部分,而冷却塔的性能又是决定冷水机运行效率的一个关键。目前市场上客户所使用的产品大多是大气压下条件下进行热交换的产品,决定了出水温度不可能低于当时的湿球温度(设计出水温度为32度),在这一温度下,制冷机的运行效率得不到充分发挥,增加了运行费用。经过多年研究实践,研制了负压冷却塔。《空调节能》成了人们对空调产品好坏起了决定性的作用!低能耗低成本的耗能源成了对空调产品的重要选择。空调节能项目已成为国家重点改造和研发的策略!国家以组成《中国暖通协会》《中国空调制冷协会》《中国节能协会》等重点建议提倡高效节能的空调产品! 通信建筑空调节能是个系统工程,涉及建筑设计、工程管理、通信设备实施、运维等多方面。应做好各项工作,避免建设初期忽视节能设计、管理,造成先天不足,后期进行改造的情况。应按下述要求做好建设的每一个环节。1.建筑设计阶段:设计过程中注重空调系统节能,打好基础。2.建设管理:空调设备采购、系统实施。3.通信设备实施:平面布局、机架设备自身结构均应考虑与空调气流组织协调一致,合理匹配。4.运行管理:保证空调系统正常运行。 1.节能设计原则(1)严寒地区不宜用空调系统进行冬季采暖。(2)在当地政策、法规许可的条件下,通过技术经济因素比较合理时,采用水源热泵空调系统。(3)根据建筑规模、所在地区地质条件、政策、环保等要求,通过技术经济因素比较合理时,采用地埋管地源热泵系统。尤其是寒冷和严寒地区,采用地埋管地源热泵空调系统可冬夏两用。(4)空调室内设计冬夏季设定值,除公共部分外,冬季不宜高于20℃,夏季不宜低于26℃。(5)空调系统新风量设置[m3/(h·p)]:生产辅助管理用房30;网络管理监控中心、计费处理中心、客服呼叫中心、维护中心30;电信营业厅20。(6)空调系统不应采用电热锅炉作为冬季供热热源,特殊情况除外。2.节能措施(1)冷热负荷计算、设备选型控制设计中央空调时,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,依据实际负荷情况选择合适的冷热源。在设备选型时应充分考虑空调系统的负荷特点和设备性能,进行空调机组容量、管道直径、水泵配置和末端设备配置。避免空调机组和水泵选型过大或水泵选配电机功率过大,低效率运行,浪费能源。(2)空调水系统的设计控制空调水泵的耗电量可占空调系统耗电量的15%~30%,所以水泵节能非常重要,节能潜力也比较大。采用交流变频技术控制水泵的运行是目前中央空调系统节能改造的有效途径之一。(3)新风系统的节能设计新风系统的合理使用,也可以有效地控制能耗使用量。在满足卫生条件的情况下,减少新风量。有排风系统的,利用室内能量对新风进行预热与预冷处理(即热回收技术)等都能够有效减少空调系统的能耗。 1.节能设计原则通信机房空调设计中心是提供环境温湿度,合理配置空调设备、形成高效的气流组织、减少区域温差,提高空调机运行效率,降低机房PUE(PowerUsageEffectiveness)值即机房能源利用效率。(1)空调系统形式:通信机房面积大于等于1万平方米时(寒冷、严寒地区,以及散热量较小的机房楼除外),可采用中央空调系统;通信机房面积小于1万平方米时,采用分散式空调系统。(2)中央空调系统设计应能使其在过渡季、冬季室外低温时,利用冷却塔的低温水,通过热交换设备冷却降温,减少空调系统冷水主机运行时间。(3)室内设计温度在满足通信设备正常工作要求条件下,宜提高机房内设计温度,不应低于25℃。(4)分散式空调系统设计时其空调室内机和室外机布置水平及垂直距离应尽量短。(5)空调室外机宜靠近空调室内机设置,应根据室外机散热所需的风量来确定其间距。空调室外机平台宜敞开,不宜设百叶等影响通风散热效果的设施,朝向不宜西向。(6)空调室内机:根据每个机房空调冷负荷大小,确定合理台数和每台空调机制冷容量,使机房内送风均匀。(7)气流组织:采用下送风、上部回风方式,减少冷量损失。作为送风功能使用的架空地板高度应根据送风量进行计算确定,但净高不宜低于350mm。架空地板内不应布放通信设备的各类线缆。对于功耗大的机房,通信设备机架布置采用面对面、背靠背布置方式,形成热通道、冷通道。空调低温风直接送到冷通道,冷却降温通信设备;高温风进入热通道,必要时,在热通道考虑采用机械回风措施。需采用上送风、下部回风方式时,必须采用精确送风方式,风管、送风口的尺寸规格应根据通信设备散热量计算确定。通信机房空调送风距离大于15m时,宜采用两侧布置空调室内机的送风方式。(8)对于空调机台数较多、通信设备散热量不均匀、空调波动、面积较大的机房,采用空调自适应控制系统。2.节能设计原理空调设备节能技术可按照三种方式分类:自然冷源利用、气流组织优化、提高空调设备效率。(1)自然冷源利用1)利用自然冷却原理,采用智能通风或智能换热装置减少空调运行时间,从而达到减少空调耗电量的目的。2)冬季和过渡季节,中央空调系统利用室外低温空气和水的能源,部分或全部作为空调冷源,减少冷水机组主机运行时间。3)采用智能节能双循环空调机,冬季和过渡季节利用室外低温空气,全部或部分关闭机房空调机压缩机,减少压缩机运行时间。(2)提高空调设备效率1)采购高效节能型的空调设备。机房专用空调机、柜式空调机、冷水主机均按照其相应能效标准,选取节能型设备。2)机房专用空调机采用EC风机来减少空调耗电量。3)设置智能雾化喷淋系统,提高夏季高温条件下空调机制冷效率。4)设置空调自适应节能系统,休眠多余空调机,整体提高空调机使用效率。(3)气流组织优化1)机房空调气流组织采用下送风、上回风方式,符合空气运行热力特性,做到低温风先冷却通信设备,后冷却环境。有效提高空调使用效率。2)空调气流组织设计与通信设备布置配合协调,机柜采用面对面、背对背的布置方式,使空调送风与回风分离,形成空调冷风送至冷通道,回风由热通道直接回至空调机组,冷热气流分离,避免其交叉混合,浪费能源。3)机房空调气流组织为上送风、下回风方式时,根据通信设备散热需要,通过风管、风口准确有序地将低温风送至通信设备的进风侧。做到先冷却通信设备,后冷却环境。提高空调使用效率。4)根据机房建筑平面和通信设备的布置,合理配置空调设备数量与每台容量,减少区域温差,提高空调使用效率。5)采用封闭冷通道精确送风,实现机架送风量的需求,自动或手动进行风量分配。

一、多联机系统的特点多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。②节省占用空问。③控制先进,运行可靠,维修方便。④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。⑤没汁自由度高,安装和计费方便。二、多联机技术多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术第二类则是数码涡旋多联机技术,(1)变频多联机( VR V)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节。变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金.三菱.日立等几个著名品牌为代表。国内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信、日立等。(2)数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过6mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接调节室和吸气压力。电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共蚓加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。

空调系统节能技术论文

[1]ASHRAEhandbook1991:Heating,ventilating,andair-conditioningapplications,AmericanSocietyofHeating,RefrigeratingandAirConditioningEngineers,c1991。[2]中国统计年鉴(1998),中国统计出版社。[3]何雪冰,刘宪英,中央空调节能有关问题的研讨,99西南地区暖通制冷学术年会论文集。[4]彦启森主编,空气调节用制冷技术,中国建筑工业出版社,1981年7月第一版。[5]钱以明,高层建筑空调与节能,同济大学出版社,1990年2月第一版。[6]周谟仁主编,流体力学泵与风机,中国建筑工业出版社,1985年12月第二版。[7]陆耀庆主编,实用供热空调设计手册,中国建筑工业出版社,1993年6月第一版

一、多联机系统的特点多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。②节省占用空问。③控制先进,运行可靠,维修方便。④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。⑤没汁自由度高,安装和计费方便。二、多联机技术多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术第二类则是数码涡旋多联机技术,(1)变频多联机( VR V)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节。变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金.三菱.日立等几个著名品牌为代表。国内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信、日立等。(2)数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过6mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接调节室和吸气压力。电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共蚓加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。

暖通空调节能技术论文

发电企业减排CO_2的技术经济对策 张近朱 文献来自: 东北电力技术 2002年 第06期 CAJ下载 PDF下载 通过费用和效果(O飞减排量)的比较,分析判断减排措施的优劣。减排技术一般分为专门减排技术。辅助减排技术和替代技术3大类。技术类别不同,COZ减排的数量亦不同。减排技术的费用指标为:以现行COZ排放量为基准,凡形成CQZ排放量下降的 被引用次数: 1 文献引用-相似文献-同类文献 蒸气压缩式集中空调机组能源效率标准的研究 卢苇 文献来自: 天津大学 2004年 博士论文 CAJ下载 在线阅读 分章下载 分页下载 将来必然要履行温室气体减排的义务。“十五”期间我国的能源发展战略就指出要提高能源效率,在坚持合理利用资源的同时,努力提高能源生产、消费效率,以促进经济增长,提高人民生活质量。同时在能源的生产、消费过程中都要注意环境质量的要求,实现能 被引用次数: 4 文献引用-相似文献-同类文献 农村可再生能源建设对减排CO_2的贡献及行动 王革华 文献来自: 江西能源 2002年 第01期 CAJ下载 PDF下载 被引用次数: 5 文献引用-相似文献-同类文献 锅炉与CO_2减排 俞建洪 文献来自: 工业锅炉 2004年 第01期 CAJ下载 PDF下载 不规定具体的减排指标,但要努力减排;对38个发达国家CO2减排量作了明确规定:其中欧共体国家到2012年CO2排放量要比1990年降低8%,美国降低7%,日本降低6%,其他发达国家和东欧降低5 被引用次数: 1 文献引用-相似文献-同类文献 温室气体减排与21世纪我国的能源发展战略 魏东,马一太,吕灿仁 文献来自: 能源技术 2001年 第02期 CAJ下载 PDF下载 通过合理选择低减排成本的项目 ,可以使全球在实现相同减排目标的前提下 ,大大减少总的减排成本。图 3是几组国家工业CO2 减排的供给曲线示意图[5] ,从图中可看出 ,中国和? 被引用次数: 2 文献引用-相似文献-同类文献 火力发电企业的成本管理 李建飞 文献来自: 华北电力大学(北京) 2006年 硕士论文 CAJ下载 在线阅读 分章下载 分页下载 火 力发电企业的燃料主要是燃煤和燃油,燃料成本在火力发电企业的总成本中占 50%一80%左右。如图2一1所示:2001一2005年国华盘山电厂的燃料成本在总成本中 比率燃料费44%一59%、折旧费占19%一28% 被引用次数: 0 文献引用-相似文献-同类文献 试论建筑节能的新观念 龙惟定 文献来自: 暖通空调 1999年 第01期 CAJ下载 PDF下载 议定书确定了各缔约方到2010年所承担的包括CO2在内的6种温室气体的减排量(见表2)。表2京都议定书规定的各国温室气体减排量国家与1990年相比的减排量/%澳大利亚增加8奥地利,比利时,保加利亚,捷克,丹麦,爱沙尼亚,欧盟,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,拉脱维亚,列支 被引用次数: 30 文献引用-相似文献-同类文献 新建火力发电企业市场化运作管理研究 刘胜金 文献来自: 西南交通大学 2004年 硕士论文 CAJ下载 在线阅读 分章下载 分页下载 电力工业是国民经济的基础产业,高效、可靠的电力工业对其它产业的快速发展起着重要的作用。随着中国电力市场化发展和电力体制改革的不断深入,电力企业面临着严峻的挑战。特别是新建火力发电企业,要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,就必须适应电力市场化发展要求,实行市 被引用次数: 0 文献引用-相似文献-同类文献 全球变暖与二氧化碳减排 裴克毅,孙绍增,黄丽坤 文献来自: 节能技术 2005年 第03期 CAJ下载 PDF下载 行动的减排成本普遍低于其他减排方案。3碳税与二氧化碳减排利用税收杠杆保护环境,对破坏、有损环境的生产经营活动课税。是欧洲? 被引用次数: 0 文献引用-相似文献-同类文献 供电企业电能质量管理与节能降耗问题研究 唐占荣 文献来自: 华北电力大学(北京) 2005年 硕士论文 CAJ下载 在线阅读 分章下载 分页下载 节能降耗 Firstly, this paper commences from the related problems in power quality, which includethe 被引用次数: 0 文献引用-相似文献-同类文献 搜火力发电 的学术趋势 搜企业 的学术趋势 搜索相关数字 山东省火力发电 江苏省火力发电量 全国火力发电量 参考资料:中国知网

刘东、陈沛霖、刘传聚,变频技术与空调节能,节能技术,刘东、陈沛霖、张云坤,浅谈室内空气品质,工业建筑,刘东、陈沛霖、张旭,地源热泵的特性研究,流体机械,刘东、陈沛霖,室内空气品质与暖通空调,建筑热能通风空调,刘东、陈沛霖,吸收式除湿供冷技术的特性研究,华东电力刘东、陈沛霖、张云坤,建筑环境与暖通空调节能,节能技术刘东、陈沛霖,从建筑热物理看暖通空调节能,2000年全国暖通空调制冷学术年  刘东、陈沛霖、张恩泽,低温工况下的表冷器热工性能分析,1998年全国暖通空调制冷学术年会  刘东、陈沛霖、秦慧敏等,上海某三幢建筑夏季空调能耗及分析报告,空调暖通技术,1997,N3:36-40  谭良才、刘东、陈沛霖,表冷器、加热器设计与校核计算软件,国家版权局,970063  刘东、陈沛霖、张恩泽,风冷冷水机组全性能的实验研究,1996年全国暖通空调制冷学术年会  谭良才、刘东、陈沛霖,表冷器、加热器设计和校核计算软件的开发,1996年全国暖通空调制冷学术年会  刘东、袁鹏、陈沛霖,风管系统局部构件阻力特性的实验研究,1994年全国暖通空调制冷学术年会  陈沛霖、刘东、马瑛上海地区夏季室外湿球温度日变化的测量与分析,1994年全国暖通空调制冷学术年会

制冷空调节能技术论文

从描述上看浅谈如何对空调制冷系统设计的优化,介绍如下;1 空调制冷系统概念与介绍所谓空调制冷系统,即是空调系统本身所产生的一种模式,而空调制冷系统的能耗也成为国民生产生活能耗的重要组成部分。通过相关数据显示,近些年来,我国空调制冷产生的能耗占据社会总能耗的百分之三十以上。这就足以说明对空调制冷系统进行优化设计是相当有必要的,同时其本身也具有很大的潜力。故而在未来空调制冷系统节能优化设计中应该加大力度,从而挖掘出空调制冷系统节能设计本身的巨大经济价值与社会价值。2 空调制冷系统节能的必要性与发展前景1 必要性自从1997年全球主要国家签订《京都议定书》之后,对于空调制冷以及空调系统全球性的环保协议自此诞生,并且在这之后,每年联合国都会针对气候问题进行谈判。所以空调制冷系统所造成的能耗已经逐渐被全社会乃至全世界所关注,空调制冷系统节能优化本身具有非常重要的现实意义。空调制冷除了会造成能源消耗,其本身对环境保护也会产生一定的负面影响。空调制冷系统本身因为消耗能源,所以必然会产生许多温室气体,而这些温室气体将直接对臭氧层进行破坏,从而出现了人们熟知的温室效应现象。臭氧层空洞、全球变暖以及一系列全球性环境保护问题应运而生,进而对地球的环境造成严重的负面影响。所以针对当前严峻的形势,加强对空调制冷系统的节能优化设计是至关重要的。2 前景针对目前我国空调制冷系统节能的现状来看,未来空调制冷系统节能依旧会成为研究的重点,我国以及整个行业对其的重视程度也会不断提升。最近几年,我国陆续出台了相关的政策,也颁布了许多绿色建筑评价标准,目的就是为了真正意义上实现空调制冷系统的节能目标。我国现阶段已经推出各种环境友好型制冷剂,还逐渐实现以压缩机结构与性能为基础的空调制冷核心技术。无论是在政策方面还是在市场方面,都开始注重空调制冷产品以及系统开发的节能与环保。所以在未来空调制冷设计过程中,不具备节能与环保要求的产品、企业、生产厂商都必然会面临社会的淘汰。3 空调制冷系统设计的优化对策1 利用新型压缩机对空调制冷系统进行优化针对当前市面上比较普遍的小型空调制冷系统而言,一般选择的核心机械都为涡旋压缩机。而新型的涡旋压缩机则是通过利用顶部气腔进行气体的吸气和排气,从而实现对电磁阀开关时间、通断电时间的控制与把控。通过这样的形式,可以使得压缩机本身有效调节所需要耗费的能源,进而实现节能环保的目的。此外还比较常见的一种压缩机为直流变速涡旋压缩机,其采用稀土作为基础原料,并且这样的结构本身可以降低电磁与噪声干扰,还可以避免火花出现,具有一定的安全性,同时在使用过程中相比较其他类型压缩机而言,寿命也相对较长。而中型以及大型空调制冷系统选用的制冷系统核心则为螺杆式压缩机,常见的螺杆式压缩机分为单螺杆、双螺杆以及三螺杆三种。三螺杆压缩机相比较其他两种更加具有优势,通过增强压缩机平衡,形成独立的工作容积,从而对空调排气与吸气量进行控制,实现负荷减小的同时也达到了节能的目的与效果。2 利用变频控制技术对其进行优化变频控制技术是近些年来新兴起的一门技术,同时也是未来技术发展过程当中,涉及到电子信息以及智能技术于一体的高端技术。比如说我国电网所供应的工频都是固定的50Hz,但是这个频率并不一定适合所有的设备运作。所以如果不实行变频,一方面有可能不利于该设备进行工作,导致该设备的工作效率降低,另一方面也很容易导致该设备出现损坏或者寿命减短。我国大部分空调所使用的制冷设备均为定速压缩机,当压缩机以固定不变的速度运行的时候,就会对室内温度进行调节。比如设定温度为20℃,那么当其调节到20℃之后,即可以实现开关的重新启动或者停止。而整个过程当中,电动压缩机需要承受整个工作状态中产生的较大动量,从而造成压缩电动机本身消耗极高的电能。而如果这种状态持续太久或者不断切换工作状态,都会使得压缩机本身的耗能增多,同时也会加速器件之间的磨损。所以采用变频控制技术,实际上可以有效减少压缩机本身因为频繁工作而出现的电能损耗,同时还可以在各个频率之间进行自动调节与转换,确保不同状态下频率转换对空调本身的影响降低到最小。3 实现制冷系统仿真优化实现制冷系统仿真优化实际上是实现空调制冷系统性能最优化的重要做法。通过选择合理的材料,并且对空调制冷系统本身结构进行研究,创新出一些突破传统的设计原则,从而衍生出新的原则与方法,故而系统仿真技术应运而生。这种技术就是将计算机系统仿真的方法运用于制冷空调装置的系统建模和特性研究中来。然后通过计算机模拟制冷系统的实际工作过程,通过模拟的手段对各个系统参数与系统配件进行疲惫,最终通过仿真形式对系统进行研究,其主要目的是实现替代传统样机的研究和实验。所以近些年来我国许多空调制冷研究者都开始利用模拟仿真技术进行研究,从而减少资金与时间成本,提高整体研究效率。4 选择清洁能源作为空调制冷能源传统空调制冷之所以会对能耗造成影响,主要是因为传统空调选用的制冷能源是非环保的,所以选择清洁能源、自然能源以及可再生能源作为空调制冷能源,是未来空调制冷系统优化的重要方式。常见的并且可代替传统制冷能源的代表有太阳能、风能和潮汐能。利用这些能源一方面可以实现清洁,另一方面这类能源在自然界所蕴含的数量巨大,可以满足大量的能源供应需求。所以利用这些清洁能源代替传统空调制冷能源,既可以确保应用过程中的安全性,也可以实现对我国能源结构的优化,避免能耗浪费的同时也保护了我国社会的整体生态环境。

[1]ASHRAEhandbook1991:Heating,ventilating,andair-conditioningapplications,AmericanSocietyofHeating,RefrigeratingandAirConditioningEngineers,c1991。[2]中国统计年鉴(1998),中国统计出版社。[3]何雪冰,刘宪英,中央空调节能有关问题的研讨,99西南地区暖通制冷学术年会论文集。[4]彦启森主编,空气调节用制冷技术,中国建筑工业出版社,1981年7月第一版。[5]钱以明,高层建筑空调与节能,同济大学出版社,1990年2月第一版。[6]周谟仁主编,流体力学泵与风机,中国建筑工业出版社,1985年12月第二版。[7]陆耀庆主编,实用供热空调设计手册,中国建筑工业出版社,1993年6月第一版

空调节能技术分析论文

空调工程节能技术有哪些?这个的话你可以去看那个说明书,或者就是看上面的根据别人的一个使用参数来进行调节哈。

这题目太大。大概来说要从这几个环节分析:能量采集系统、能量提升系统、能量输配系统、能量释放系统。能量释放要重点研究负荷及负荷的变化规律,按需供给是基本的要求。释放设备常见的有风机盘管、柜式空调、新风机、组合式空调等,也包括与之配套的电动阀、温控器、风管、风口等。能量输配常见的设备是水泵,水泵是除制冷机之外的重大耗能设备。能量提升系统主要关注制冷机、锅炉、热泵等的性能;采集系统要看地埋管、冷却塔等设备或装置的性能。

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