根據空調的系統原理,筆者探討一下在空調節能方面可供挖掘的幾個地方和方向。

傳統的空調系統普遍采用電能作為空調系統能源,在進行轉換成空調中需要調節的冷熱溫度濕度等等條件。中央空調有燃燒型的采用燃氣、油料等燃燒物質提供能量,再進行能量轉化。純粹的電能型空調,從能源的來源上最不環保,消耗了大量的電源,燃燒型的比電源型的要好,但是也有它的局限性,供應上需要很好的保障,并且同樣消耗了大量的能源。
在國家頒發的《建筑行業十項新技術中》第7.2.1條,大力地源熱泵供暖空調技術.該技術運用特殊熱劑,與環境中的各種物質進行溫差轉換,特別是水源豐富的地方,如湖邊、河邊、海邊等,水源是非常良好的熱交換對象,而且來源數量質量等方面非常穩定。土地作為熱源雖然大規模運用上存在困難,但是對發展小型的空調系統仍然非常適用。熱泵技術不消耗化學能和電能,非常環保。需要注意的地方是要對環境的熱交換容量進行調查,不能超過環境熱源的承受能力,尤其是土地熱源,過度利用將導致土地干燥開裂,失去活性等不良后果。
有些地區的地下水源十分豐富,地下水因為有恒溫的特性,可以作為空調的冷凍水源進行使用,不少地區已經開發和利用了地下水源抽水型空調。可節約大量能源。需要注意的地方,地下水源的抽取,一定要有控制,要有抽有灌,有量的控制。否則會產生沉降等非常嚴重的后果。這項技術在小型城鎮發展潛力很大,大城市一般謹慎使用。
對于太陽能、風能非常豐富的地方,可以考慮直接利用小型的發電機對這些能源進行轉換,與傳統能源并存,實行雙軌制能源工藝,也可節約一部分能源。
《建筑十項新技術》的7.2.2條中有說明熱計量技術這一說法。發展高精度的計量技術,對控制人們無意識的浪費能起到非常大的作用,這是不容質疑的。
變風量空調系統,在增加環境舒適性的基礎上,通過對服務環境狀況的檢測反饋,基于DDC系統和BA網絡系統,達到對總風量的供應或者區域風量的控制實現智能化的目的的一套系統。不但在提高環境舒適性上有很大的改觀,而且在節能上也是非常具有前景的。這項技術在國外已經有了很長的運用歷史,國內正處于一個引進消化的過程,也日益受到重視。
其他的根據溫度,二氧化碳等基礎的調控,大都基于對舒適度的考慮,節能方面貢獻不大。
空調是一個跟溫度打交道的系統,有很長的輸送分配過程。風管系統就是一個空調系統的血脈。空調主機算是心臟。心臟再強壯,如果血脈漏了或者堵了,整套系統就無法正常的實現功能,

現在流行的夾心型風管材料,在機械強度和保溫性能上,較傳統的外做保溫方式,有明顯的優點。風管有了整體性,保溫性能好,不存在因保溫材料外在容易損壞,整體性不強等缺點,而且美觀。但是無論采用什么方式,在材料的選擇上,一定要注重使用年限、性能的選優,不能三年一小修,五年一大修,產生更多的浪費,消耗更多的材料、能源。
設計、施工的時候,要注意核算風管的阻力,采用減小阻力,有利于流體流動的接口、轉角、口徑、等等,改善流體流動環境。最大限度的較少輸送時的能量物理原因損耗。比如說安裝時避免產生十字形接口,避免接口過于狹小,變徑不圓滑等。做好了每個細節,對整個系統的節能將起到很好的作用。
再好的系統,再好的原理,脫離了細節,效果也將大打折扣。
空調系統總會有很多的使用后產物。比如空調的冷凝結水,余熱氣等等,這些在這些年一直不加考慮加以排放的物質,現在也提到了回收利用的研究上來。
冷凝水的方向,可以用來回收用作空調的制冷劑使用。余熱可以進行交換用在熱水供應上。因為這些設計到建筑給排水等方面的設計聯合,所以運用的實例基本上還沒有,但是如果達到一定條件,完全可以發揮作用。
尤其是,很多工業區工程的余熱余冷的運用,大有可為,這將是一個非常值得深入的課題。
首先涉及到各種參數的確定上。空調溫度的設定,一度之差,能耗的損耗就很大,如何防止不必要的設置過高,或者過低,這是需要認真思考的問題。各地的氣候不一,比如新風的利用,人群的環境適應情況,都是很有學問的。不應該見到參照室溫多少度的設計來確定。
保證一個系統的運行良好,達到使用要求,達到節能要求,同時還需要運行管理人員的良好管理。如上所說,要實現智能化控制,必然涉及到一些自控控制、空調原理等方面的知識。在空調系統的后續運行管理中,管理人員應該具備這方面的一定知識,最好能夠在調試階段就介入了解。不能只是會開會關的一個開關員。
節能減排設計到社會的各行各業。建筑節能減排一樣涉及到各個專業。比如空調,如果建筑的整棟建筑主體圍護結構做好了保溫,那么就可以節約大量的能源消耗,這個能源消耗,大部分就是通過空調能耗上反應出來的。
社會在進步,人們的意識也在進步。節能減排是個人人都無法抗拒,身處其中的潮流。做好空調的節能減排,對社會也是一個很大的貢獻,做到這一步,將有賴于我們工程人員的不懈努力。