李寧
摘 ?要:隨著我國近些年來的社會經濟進步和科學技術發展,建筑項目施工中的各個設備安裝技術也在持續地升級和完善,無論是先進技術的引入方面還是專業人才的培養問題上,都需要有關單位加強重視,確保空調設備安裝施工技術能夠得到更好地優化和發展。基于此,本文主要分析了機電安裝工程暖通空調新技術及發展趨勢。
關鍵詞:機電安裝工程;暖通空調;新技術;發展趨勢
中圖分類號:TU83 ?文獻標識碼:A
引言
我國的發展趨勢促使城市化進程不斷加快,大多數地區不斷出現新的建筑工程,其中暖通空調是建筑工程重要的環節之一。建筑工程作為能源消耗最為巨大的行業之一,一定程度上加大了我國能源緊張的程度,而暖通空調的設計、安裝與運行,能耗約占城市總能耗的五分之一。如果節能技術可以在建筑工程的暖通空調中合理使用,則可以避免消耗大量的資源。
1機電安裝工程暖通空調新技術
1.1變頻技術
變頻節能技術是建筑暖通系統中較為常用的節能技術之一,該技術的原理是通過空調的實際負荷需求對系統進行調整,通過對風機、水泵等設備的調整,實現系統的節能。在暖通系統中應用變頻技術可以有效降低系統30%~40%的能耗。在建筑的中央空調系統中應用變頻技術,要以溫度限值為設計依據,從而確定實際注入的水量,同時設計人員還要預留10%的余量。當冷凍水的設計溫度長期處于5~7℃時,水泵調動其最大功率將會產生較大的能源消耗,這些消耗的能源大部分會被浪費。在某建筑中央空調系統中應用變頻技術后,分析水泵測試數據發現,當制冷量為75%時,機組需要的冷卻水流量是34%,水泵的耗電量為20%;當制冷量為50%的時候,機組需要的冷卻水流量是22%,水泵的耗電量為15%。由此可見,變頻技術的應用對于暖通空調系統的重要性[1]。
1.2BIM技術
BIM技術可以使整個工作流程在建筑行業中可視化。因此,BIM技術在現代建筑領域非常普遍,暖通空調也是建筑工程的一部分。如果在暖通空調設計中可以使用BIM技術,則將具有更大的節能效果。主要是因為BIM技術可以在暖通空調建筑工程的設計、制造和安裝中發揮數據集成作用,將原本無法控制的各種因素轉換為可控制的因素。通過使用BIM技術集成數據,計算機軟件可用于全面收集和分析暖通空調能耗數據,可以確定安裝后的實際暖通空調能耗。此外,在現代建筑領域,暖通空調節能設計,節能制造和節能安裝將產生大量數據。如果可以在暖通空調設計過程中及時了解整個建筑的相關數據,則對設計工作將非常有幫助。例如,在設計建筑空間和暖通空調操作參數時,為確保整個建筑中的所有暖通空調完全統一,必須實時共享數據,并且可以使用BIM技術預先創建共享平臺。這樣,就不會因數據共享而在暖通空調的設計、生產和安裝中出現問題,從而有效地實現暖通空調節能設計。
1.3變流量技術實踐分析
現在我們居住的房屋大部分需要兩部分設備控制房間冷熱溫度,一是制冷機進行降溫,二是鍋爐的冷熱水進行升溫,溫度的調控十分費力,這時,空調水系統的作用便凸顯出來,然而實現空調水系統并不簡單,他需要極其復雜的管道線路維持正常運行,也需要多種設備作為支撐,更是由于水系統需要消耗大量水資源,他的節能性能也成為主要的關注點,這時如果想達到更好更精確的控制,可以選擇將變流量技術投入使用,該技術采用一級二級的泵式管理,可以有效控制暖通空調的水流量。
1.4地源熱泵技術實踐分析
地源熱泵技術在新能源的開發利用方面占據更大優勢,其原理來自熱泵原理,因其常用地下水,河流,湖泊等地表資源,將其中富含的太陽能與地熱能轉化并作用到空調系統的控制與應用上來,有效的控制了屋內冷熱轉換,該技術也因其造價成本低,使用范圍廣,被應用到一些大型公共區域進行使用,這項技術真正做到了無污染與環境和諧相處。
1.5太陽能技術
當使用節能技術設計暖通空調工程系統時,太陽能是一種廣泛使用的節能技術,主要是因為太陽能的可再生性非常強。因此,在暖通空調中合理使用太陽能技術可以大大提高暖通空調的節能效果,同時降低能耗。例如:在設計暖通空調時要適當考慮氣候因素,合理利用太陽能技術來促進熱水裝置和暖通空調裝置之間的能量轉換。如果建筑設計中暖通空調可以有效利用太陽能技術,可以將太陽能產生的能量用于正常運行,則可以極大的降低暖通空調運行成本,并大大提高節能效果和暖通空調效率,確保建筑工程中的暖通空調能夠完全滿足相關的節能標準,并幫助城市發展和節省更多能源[2]。
2機電安裝工程暖通空調技術發展趨勢
2.1天然氣能源在空調制冷系統中的應用
在傳統的能源需求中,主要以電能為主,一方面其利用效率較高,另一方面其傳輸速度也較快。除此之外,天然氣也是未來機電領域關注的目標,眾所周知,天然氣已經成為世界第二大資源,在未來的能源市場中,將會出現更多利用天然氣能源來實現空調制冷系統的正常運行。一方面由于天然氣易儲存,降低能源儲存成本,另一方面天然氣屬于清潔能源,在使用過程中不會產生污染環境的物質,因此對于機電安裝工程暖通空調技術的發展趨勢而言,利用天然氣能源在空調制冷系統中的應用無疑可以取得更加明顯的經濟效益。既提高了暖通空調的制冷效率,也降低了第一能源的供給壓力,實現更好的經濟收益。
2.2水力平衡裝置的應用
水力失衡對于暖通空調而言,便是提高空調運轉功率,造成能源的大量消耗。傳統的空調在運轉過程中,時常會出現因水力失衡而導致能源無辜消耗的現象。因此,對空調系統的運行而言,首先應該做到水力平衡,讓支路干管的實際運行流量與設計流量盡量相符,讓每一個末端都不會有著明顯的欠流過流現象,系統的節能舒適穩定運行也就有了堅實的基礎。通過應用水力平衡裝置則可以完美解決這一問題,利用其動態平衡和靜態平衡技術,綜合解決水力失衡的問題,從而達到降低能源消耗,提高能源利用效率的目的[3]。
結束語
工業化進程加快,我國社會也需要在可持續發展的道路上越走越遠,在不斷降低資源利用率的同時,應當保證新能源和可再生資源的開發與利用。同理,負責建筑工程的企業需要在改進的同時堅守自己的設計原則,進一步完善暖通空調的節能運行系統。
參考文獻:
[1]陳龍庭.機電安裝工程暖通空調新技術及發展趨勢探索[J].地產,2019,19(20):19.
[2]張淑琳.機電安裝工程暖通空調新技術及發展趨勢探索[J].建筑工程技術與設計,2020,15(23):3716.
[3]王宗虎.機電安裝工程暖通空調新技術及發展趨勢探索[J].城鎮建設,2020,47(6):352