求推荐一款节能环保的中央空调系统?
日立的在节能省电这方面做得就非常的好,他们有专利高效的涡旋压缩机,启动后几分钟就可以达到全功率输出,快速达到温度平衡,避免开机时的能量浪费,启动后又会通过控制压缩机的转速,维持低频运行,精确的保持室内温度,确保系统高能效运转,真正的节能省电。
中央空调耗能一般包括三部分:空调冷热源,空调机组及末端设备,水或空气输送系统。这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的一半,是空调节能的主要内容。
提高设备能效比
空调系统设备的能源利用效率通常用能效比表示。能效比为空调提供的冷(热)量与空调提供冷(热)量时所消耗的能量之比。因而,能效比越高的设备或系统,在满足相同的冷(热)量需求时,所需消耗的电能就越少。节约空调系统能耗的关键在于提高空调系统的能效比。要提高空调系统的能效比,就要选用能量利用效率高的设备和系统形式,并避免设备容量配备过大,同时在只有部分负荷时,该系统能够高效率地工作。
采用分区形式布置
采用多分区空调对大型建筑的节能有利。由于同一建筑物平面和竖向各处空调负荷差别很大,各个房间要求的室内空气参数不同,为做到节能与经济运行,应将系统分区。例如,体型很大的建筑的周边区受室外气温变化和太阳辐射的影响较大,不同朝向房间的四季空调负荷随室外气象条件变化,而内区的空调负荷则较为稳定。除了按朝向分区外,还可按建筑物不同用途、不同的使用时间进行分区,以满足不同的使用要求。
合理配备制冷机
空调制冷机是空调系统的心脏,其能耗在整个空调系统中所占比重很大。一般情况下,夏季制冷以电动冷水机组一次能效比最高,其中又以离心机组能效比最高,但不同形式的机组单机制冷量范围不同。由于制冷机组大部分时间在部分负荷下工作,此时其效率小于在满负荷运行时,因而宜选择部分负荷性能较好的产品。采用变频调速技术的设备,具有良好的能量调节特性。合理配置机组的台数及容量大小,以便在运行中根据负荷的变化进行机组的合理调配,使设备尽可能满负荷高效率运转。
空调水系统的节能
一般空调水系统的输配用电,在冬季供暖期间约占整个建筑动力用电的20%~25%;夏季供冷期间约占12%~24%,因此水系统节能也具有重要意义。
不过,空调水系统也还存在着一些问题,如选择水泵是按设计值查找水泵样本的参数,而不是按水泵的特性曲线选定;不是对每个水环路都进行水力平衡计算等。按照实际需要选用空气处理设备和水泵,采用变风量系统和变流量水系统,组织良好的气流,注意水系统分支环路的水力平衡,都有利于降低空调风机、水泵的能耗。
企业在设计中要注意选用质量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组、风机、风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。
蓄冷空调的应用
由于电网峰谷差值日益增大,蓄冷空调正在发展。即在电网低谷负荷时,用蓄冷空调设备制冷,将冷量以冷冻水、冰或凝固的方式储存起来,而在空调高峰时段,即电网高峰时段,利用储存的冷量向空调系统供冷,从而减少空调制冷设备容量、降低系统运行费用。
采用蓄冷系统时,有两种负荷管理策略可考虑。当电费价格在不同时间里有差别时,可以将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。可选用一台能储存足够能量的传统冷水机组,将整个负荷转移到高峰以外的时间去,这称为“全部蓄能系统”。这种方式常常用于改建工程中利用原有的冷水机组,只需加设蓄冷设备和有关的辅助装置,但需注意原有冷水机组是否适用于冰蓄冷系统。这种方式也适用于特殊建筑物,需要瞬时大量释冷的场合,如体育馆建筑物。在新建的建筑中,部分蓄能系统是最实用的,也是一直投资有效的负荷管理策略。在这种负荷均衡的方法中,冷水机组连续运行,它在夜间用来制冷蓄存,在白天利用储存的制冷量为建筑物提供制冷。将运行时数从14小时扩展到24小时,可以得到最低的平均负荷,需电量大大减少,而冷水机组的制冷能力也可以减少50%~60%或者更多一些。蓄冷空调从该系统本身的运行角度上看并不节能,也不经济;但从全社会的角度上看,由于利用了电网低谷负荷,是一种效益良好的空调节能技术。
土壤热源热泵的应用
热泵也具有良好的节能效果。热泵有空气源热泵、水源热泵和地源热泵等,各有其适用条件。我国空调系统主要用空气源热泵作为冷热源,由于其“室外机”受环境空气季节性温度变化规律的制约,夏季供冷负荷越大时对应的冷凝温度越高;众所周知,制冷系统冷却水进水温度的高低对主机耗电量有重要影响;一般推算,在水量一定的情况下,进水温度提高1℃,压缩机主机电耗约增加2%,溴化锂主机能耗提高约6%。以土壤取代或部分取代的空气热源,无疑将有广泛的应用前景和明显的节能效果。与地面上环境空气相比,地面5米以下全年土壤温度稳定且约等于年平均温度,可以分别在夏冬两季提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度,即分别将地热能作为夏冬两季的低温热源和高温热源。从原理上讲,土壤是一种比环境空气更好的热泵系统的冷热源。
已有的研究表明,土壤热源热泵的主要优点有:节能效果明显,可比空气源热泵系统节能约20%;埋地换热器不需要除霜,减少了冬季除霜的能耗;由于土壤具有较好的蓄热性能,可与太阳能联用改善冬季运行条件;埋地换热器在地下静态的吸放热,减小了空调系统对地面空气的热及噪声的污染。地源热泵空调系统将热泵的高能量利用效率与对土壤的可再生蓄热能利用结合起来,能效比很高。通过输入少量高品位能源(电能),可实现低温热源向高温热源的热量转移。在冬季将地热“取”出用于采暖或热水供应;在夏季将室内热量提取后释放至地层内。所以若能用土壤热源热泵部分取代空气源热泵,必然节约能源并可形成新的空调产品系列。
变风量系统的应用
中央空调系统设计的基本要求是要向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。当室内余热发生变化而又需要使室内温度保持不变时,可将送风量固定,而改变送风温度,也可将送风温度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持所要求的温度、湿度范围,否则会产生过冷现象,使经过冷却去湿处理过的空气又进行再热处理,这显然是一种能量的浪费。
对于多数舒适性空调要求来说,并不需要十分严格的温度和湿度控制。变风量系统则可以克服上述缺点,它可以通过改变送到房间(或区域)里去的风量,来满足这些地方负荷变化的需要。因此,变风量系统在运行中是一种节能的空调系统。在一幢大型民用建筑中,各个朝向的房间一天中最大负荷并不出现在同一时刻。对于定风量系统,总风量是固定的,因而只能按各房间的最大负荷来设计送风量。而变风量系统则可以适应一天中同一时间各朝向房间的负荷,并不都出于最大值的需要,空调系统输送的风量(实际上输送的是能量)可以在建筑物各个朝向的房间之间进行转移,从而系统的总设计风量可以减少,空调设备的容量也可以减小,既可节省设备费的投资,也进一步降低了系统的运行能耗。
设备的合理布局
合理布置空调器,才有利于其效率的发挥。如分体式空调器室内机应安装在送出的冷气或热风可以到达房间内大部分地方的位置,并使送出的风不受阻挡,以使室温均匀;其室外机应安装在通风良好处,侧边及上部留有足够空间,以利于抽风,提高换热效果,并设遮篷,避免日晒雨淋。还要注意清除换热器上的积灰,以提高实际运行的能效比。
中央空调废热回收典型案例
一家以四星级标准设计的现代化旅游度假酒店,建筑面积为1.7万平方米。该酒店的热水供应系统是利用四台175千瓦的热水炉向客房24小时供应热水,按改造前12个月的统计,共消耗柴油55.86吨。而酒店的制冷系统则由一台6115千瓦的活塞式冷水机组制备冷冻水。
为了节能降低成本,酒店使用“中央空调废热回收技术”制备热水,并对酒店的活塞式冷水机组中的3个机头进行改造,使其与现有的热水系统有机结合,新旧系统可自动切换,既保证热水供应的可靠性,又最大限度地利用了空调废热。该项目总投资18万元。年节约柴油42.9吨折标准煤61.27吨。柴油价格按2800元/吨计,共节约燃料费12.01万元,减排二氧化碳约159.6吨。项目投资回收期为1.5年。
进行了空调废热回收改造后,在空调运行时间较长的季节(每年4~10月)可完全停用热水炉,所需热水全部由废热回收系统提供,在空调机组间断运行的季节(每年3月和11月)新旧热水系统同时提供热水,热水炉仅在废热回收系统提供热水不足时才启动。
首先关闭格力中央空调,然后找到空调的“风速”键和“下调”键,同时按住,进入空调节能设置菜单。我们需要在空调设定温度显示区选择设定空调制冷的温度下限。
其次,一般来说,空调制冷温度下限的合理范围在16-30之间。然后,选择空调的模式按钮,选择空调的制冷和除湿模式,并进行相应的节能设置。同样的制热模式也要做节能设置。
第三,在节能模式设置好之后,如果我们想取消这个功能,就要在空调关闭的时候同时按下“风速”和“向下”按钮。当空调发出蜂鸣声时,证明该模式已被取消。
扩展信息:
水系统的工作原理
水冷式中央空调由压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器四部分组成。制冷剂依次在上述四个部分循环。来自压缩机的制冷剂(冷媒)高温高压气体流经冷凝器,冷凝器通过冷却水系统给冷却塔带去热量并排出。
制冷剂继续流经节流装置成为低温低压液体,流经蒸发器吸热,然后被压缩。蒸发器的两端连接有冷冻水循环系统,制冷剂这次吸收的热量降低了冷冻水的温度,使低温水流向用户端,再经过风机盘管换热吹出冷空气。
风系统的工作原理
新风的传输方式是置换,而不是空调气体内循环的原理和新旧气体混合的不良做法。室外新风会通过负压自动吸入室内,通过安装在卧室、客厅或客厅窗户的新风口进入室内时会自动除尘过滤。
同时,相应的室内管道与几个功能房间内的排气口相连,形成的循环系统会将室内的废气带走,集中在排气口“呼出”,排出的废气不会被循环利用,这样新旧空气形态循环良好。
线圈系统的工作原理
风机盘管空调系统的工作原理是通过风机盘管使室内空气不断循环,使其通过盘管得到冷却或加热,从而维持室内所需的温度和一定的相对湿度。
盘管使用的冷水或热水由集中的冷源和热源提供。同时,新风空调室集中处理的新风将通过专用新风管道送至各空调室,满足空调室的卫生要求。
与集中式系统相比,风机盘管空调系统没有大风管,只有水管和小新风管道,具有布置安装方便、占用建筑空间小、独立调节性好等优点。广泛应用于温湿度精度要求低、房间数量多、房间小、独立控制的舒适性空调系统。
在炎热的夏天,空调就是最能给人带来幸福感的电器,而在南方的冬天,又离不开空调的制热功能。不过空调也称得上是家用电器当中最耗电的一种了,一个夏天就会产生不菲的电费。而空气能空调则属于目前最新技术的一种空调产品了,它不但有强大的制冷能力,还可以同时制造热水,而且耗电量比传统类型的空调低了不少。如此显著的节能效果是如何实现的,大家可以看一下它的工作原理。
空气能空调概述
空气能空调是热泵热水器和空调相结合的一体多用机,在享用节能热水的同时,可免费享用冷气。在不制热水时,是单独的空调系统在不使用空调时,则是一个热泵热水系统。普通的住房,由于多采用分体式空调,而且空调的使用时间不太长,冬天不用空调的时候这个设备相当于闲置,家里还是需要安装其它的热水器,冷气热水机结合了空调和热水器的使用特点,高效地实现两者的结合。空气能空调不但可以提升家庭生活品质,也适用于需要用热水和冷气的小型商务场所,更重要的是最大限度利用能源。适合家居、别墅和小规模的商业单位。
空气能空调工作原理
蒸发器:蒸发器里冷媒工质在零下39度左右时开始蒸发并同时吸收热量变成低温低压的气体,低温低压的气体经压缩机压缩后变成高温高压的气体,高温高压气体进入换热器与冷水交换热量-放热过后的工质变成低温低压的液体进入蒸发器中进行下一个循环。这样源源不断地循环就实现了制取热水过程。
热泵:热泵在工作时投入一度电可以从外界获取4倍以上的电的能量,而普通的电热水器投入一度电的能量则只能从理论上获得一度电的热量。这当然不算其还有5%左右的热损耗。所以热泵的节能效果是非常明显的,经济效益也是巨大的,特别在一些诸如工厂宿舍,酒店,学校类的单位,一年更可节省下上百万的燃料费用。
控制:由电子信号精准控制系统内的工质流量,其性能远远超越了第一代的毛细管节流阀和第二代的热力膨胀阀。轻触按键就可实现定时定时开关机及供水功能,以实现用户可使用低谷电价及日光充裕时丰富的热能转换。温度随时可在30-60℃调至用户的指定范围智能过载保护程序,在缺水,温度超高,少氟等环境下自动启动保护程序从而达到保护系统的功能。回水功能可实现管道内24小时有热水。
正是由于利用了热泵的原理,让空气能空调可以使用更少的电来达到成倍的温度调节能力,同时还可以回收制冷过程当中所产生的多余热量,从而代替热水器的功能,可谓一举两得。目前国内一些主流的家电厂商已经推出了技术成熟的产品,虽然产品价格稍微贵一些,但考虑到长期的节能效果,所以性价比的优势很明显,也非常值得入手。
中央空调可以这样做最省电节能:
1、选择适宜的出风角度
使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
2、改进房间的维护结构
减少房内外热量交换,利于省电。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料 薄膜,采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木丝板塑料板,在墙外 涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
3、设定适当的温度
制冷时,不要设置过低的温度,若把室温调到26-27度,其冷负荷可以减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可节电20%。
4、配合电扇使用
如果在使用中央空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。
5、定期清扫过滤网
中央空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗后可以吹干后按上,使中央空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利。
6、外出提前十分钟关空调
在出门前应该提前关中央空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内室温还足以使人感觉到凉爽,养成出门提前关中央空调的习惯,可以节省电能。