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制冷空調能耗及節能減排技術探討

2020-06-08 09:22:59宋平
中國電氣工程學報 2020年1期

宋平

摘要:現階段人們對于空調的使用量越來越大,隨之而來的一系列的環境污染問題也越來越嚴重,為了有效的降低能源的使用量,降低空調對于環境的污染,應當及時地對指令控制條的能耗以及節能技術進行分析。基于此,本文首先研究了我國的制冷空調的發展狀況,之后從三個方面結合制冷空調的能耗量對節能減排的技術進行研究,以供有關人士進行參考。

關鍵詞:制冷空調;能耗量;節能減排技術

引言

現階段由于能源的過度消耗會帶來不少的污染問題,環境問題成了當前階段不可避免的難題,尤其是臭氧層破壞以及環境污染,改革制冷空調的節能技術成了當前人們的迫切需求。

一、我國空調制冷空調狀況研究

(一)能源消耗量較大

從我國現階段的統計狀況來看,我國建筑方面的能源消耗量占全國總能源消耗量的四分之一,其中空調和供暖系統是建筑消耗量的主要組成部分。這種大消耗量的狀況引起了越來越多人員的注意,在此基礎之上開發更加節能化的空調對于促進節能減排技術的提升具有十分重要的效益。在近些年的發展當中制冷空調的應用越來越廣泛,在我國的農業、畜產品以及水產品領域當中對冷凍有著格外的需求,在冷凍、冷藏、等各個方面都有著較大的需求量。為了能夠進一步加強我國對能源的控制,有效的降低能源的使用效率,應當及時地從能源的總消耗量上進行控制,對制冷設備進行技術革新。

(二)大氣層的破壞

在空調制冷劑當中經常會用到的制冷劑為HCFCs、CFCs、HFCs等,這三種氣體對于臭氧層的破壞較為嚴重,同時影響著紅外線的吸收能力以及在大氣當中停留的具體時間。在全球氣候變暖的條件之下,主要依靠的是GWP來監測全球氣候變暖的狀況以及這些氣體對全球環境造成的實際影響。另外,用ODP來衡量物質對于臭氧層的破壞能力,在一定的基準之上對大氣層的破壞程度進行衡量。當前階段當中大多數的制冷劑對于臭氧層的具有較大的阻礙作用,導致全球范圍當中出現溫室效應狀況,氣候環境出現變化。同時,由于在制冷過程當中產生大量的溫室氣體,致使排放到大氣當中的溫室氣體量較多,導致現階段存在著溫室效應的問題。

二、制冷空調節能減排技術研究

(一)清潔能源技術

清潔能源技術在各個領域的應用都較為廣泛,在空調制冷當中采用清潔化的能源能有效的代替傳統化的能源,改善現階段傳統化能源使用較多的狀況,有效的降低我國清潔能源的使用量。在清潔能源的使用當中本文主要以太陽能為例進行分析,太陽能能源在空調當中的使用較為廣泛,收到的反饋效果較好。在太陽能在空調當中的應用當中主要可以分為吸附式制冷以及吸收式制冷兩種主要的方式。吸附式制冷主要指的是在制冷量較低的空調系統當中,結合家用空調的制造方案,進一步結合活性炭和甲醛的吸收系統實現空調的制冷。一般來說,為了進一步實現空調的制冷效果,在空調工作當中應當結合水泵-水系統循環來實現來進行能量的驅動,所需要的溫度為65攝氏度左右。在傳統的系統當中需要較高的溫度,吸附式制冷方式不僅能夠提升作用的效果,而且能夠達到除濕、降溫的良好效果。吸收式的制冷方式經常被應用于太陽能溴化鉀當中,在應用當中需要有85攝氏度左右的溫度進行驅動。在太陽能的收集即熱裝置當中需要將熱源的溫度控制在140攝氏度左右,聯合輔助熱源裝置實現對雙效溴化鋰的吸收作用,在整個循環體系當中實現驅動化效果,更好的體現經濟化的作用效果。

(二)綠色變頻技術

在制冷空調當中應當看到的能源消耗量最大的部分就是壓縮機,傳統化的空調當中對于壓縮機的需求量較多,在空調的啟動以及停止的階段都需要依靠壓縮機來完成工作任務。在室內的調溫過程當中空調壓縮機會消耗大量的能源,并且長時間的運轉會消耗其中的各個零部件,對于空調的正常化使用會產生一定的影響。在變頻技術之下,空調壓縮機的使用能夠有效的克服上述過程當中的各種缺陷,更好的實現制冷劑的流量控制,對室內的溫度進行更好的調控。一般來說在人們現階段的使用當中大多數采用的是變頻化空調,其在能源的節約和利用方面有著很大的使用優勢,在變頻空調當中結合變頻控制器技術對壓縮機的轉動進行合理的調節,對速度根據設定的程序進行調控。在制熱量、制冷量方面經過連續性的調節有著較大的控制作用,能夠更好的依據人體的溫度范圍對環境的溫度進行控制。在變頻技術的應喲給之下,壓縮機的使用能夠更好的讓空調在較大的功率范圍之下實現快速制冷的目標,在較短的時間當中幫助環境達到預期的溫度范圍。當環境的溫度達到了預期水平之后,能夠調節相應的溫度進行持續化運轉,更好的維持室內的溫度。這樣的操作能夠有效的幫助壓縮機實現能耗的降低,實現節能的目標。一般來說,在壓縮機的使用過程當中經常會應用到的技術系統有永磁電機、超寬變頻技術等。綠色變頻技術能夠有效的實現空調能源消耗量的減少,根據實際需要對溫度進行合理化的控制,將環境的溫度穩定在相應的范圍當中,實現溫度穩定調整的目標。

(三)新型蓄冷技術

蓄冷技術的控制當中傳統化的技術主要有水蓄冷以及冰蓄冷兩種,在現階段的技術研究當中逐步開創了新型化的蓄冷技術,這為空調的制冷提供了更加全面的能源節約利用率。水和漿體能夠在常規化學的大氣壓力之下,結合氨鹽的水溶液在相應的壓力之下形成類似冰漿狀態的水溶液。傳統化的冰漿生成裝置之下,水合物漿體生成的實際難度較大,對于現階段的空調的冷量運輸以及介質的傳遞當中具有較大的可用性。相變溫度一般控制在0攝氏度到12攝氏度左右,調節的整體難度不高,蓄冷密度相對于冷凍水可以達到三倍量。水油蓄冷過程當中主要的傳熱流體為水資源,在油類物質的作用之上能夠更好的實現變相蓄冷介質的應用,在密度差的可控關系之下形成流體化的物質狀態。如果相互之間的密度差較大,兩者之間處于分離的狀態,當密度差有了一定的縮減之后能夠將兩者進行調配,控制好兩者之間的流體化狀態。共晶鹽在空調的制冷系統當中也有著較為廣泛化的應用,主要的成分為十水硫酸鈉,通過一定的化學聚變之后,在添加劑的作用之下,可以將溫度控制在9攝氏度左右,在機組的蓄冷系統控制當中具有良好的作用效果。新型化的蓄冷技術能夠更好的實現能源之間的調配,在較為穩定化的系統之上,更好的實現對蓄冷物質的分配和應用,實現技術的節能控制和管理。

三、結束語

綜上所述,在我國的制冷空調的能耗以及節能減排技術的研究當中,應當利用清潔化的能源,從制冷技術以及變頻技術等方面進行改善,降低實際能源的利用效率,更好地促進制冷空調節能減排技術的提升。

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