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暖通空调工程中换热器的运行节能分析摘要:随着我国现代社会经济的快速发展,在暖通空调工程运行过程中,换热器的应用较为广泛,且换热器的形式多种多样。因此,更应注重换热器的运行节能方面。基于此,本文对暖通空调系统工程及其重要价值、运行特点、暖通空调工程中换热器的运行节能方式以及案例进行了分析。关键词:暖通空调工程;换热器;运行节能1暖通空调系统工程及其重要价值1.1关于暖通空调系统工程暖通空调系统工程是建筑工程中的重要环节,具有较强的系统性,其中包含多种不同的系统,比如:防尘系统、通风系统、冷却系统、防排烟系统。工作人员要充分考虑暖通空调系统工程的综合性特征,严格开展暖通空调中的各个系统,尤其是换热器部分的设计与施工,从而提高暖通空调工程的质量。那么,如何强化换热器运行节能设计,提高暖通空调系统工程质量,则是一项必须要认真思考的问题。要想实现节能环保目标,就要灵活利用多种专业技术,提供技术支持。1.2暖通空调系统工程的重要价值暖通空调系统工程中的换热器节能技术能够有效缓解能源紧张问题,降低能源消耗,减少建筑中产生的污染物。结合我国城市建筑数据调查结果分析,当下的暖通空调系统工程中,由于节能设计不足问题导致的能源消耗占总量的40%,导致消耗了大量的能源资源,造成严重浪费,且呈现上升趋势。因此,调整暖通空调系统工程结构,优化节能设计,是缓解能源紧张问题,降低建筑物污染水平的重要工作。在此过程中,工作人员要认识到换热器运行节能的重要价值,重点关注换热器部分,开展实验与优化设计。2暖通空调系统的运行特点在暖通空调系统工程的运行过程中,会产生大量的污染物,存在消耗大量能源的情况,这种情况与室内设计标准具有一定的联系,且会受到室外气候条件的影响,比如:围护结构、照明设备等,也会在一定程度上受到新风系统的影响。暖通空调系统的能源消耗情况与系统设计、运行管理之间具有密切联系,若系统设计不科学,则会降低运行效率,加大能源消耗,反之,则能源利用率就会有所提升。为了提高暖通空调系统工程的能源利用率,可以采用换热的形式,实现冷热流体的交换,从而减低系统运行产生的消耗。3暖通空调工程中换热器的运行节能方式3.1暖通空调节能的必要性以及设计根据我国有关部门的统计数据,对于整个建筑能耗而言,需要重视空调工程的能源消耗,避免浪费大量能源,促进相关比例的增长,避免能源供需之间的矛盾,设计节能消耗逐渐成为工作人员的重要研究方向。现如今,我国的住宅面积呈现逐渐增加的趋势,应用暖通空调的用户逐渐增加,在现实运行中会产生较大的能源消耗,会产生能源消耗不协调的情况,所以需要注重能源的使用,避免产生相关的生态污染等问题,这样看来,需要注重暖通空调的的相关设计是必不可少的,重视能源消耗问题,注重相关统计数据的汇总。对于节能设计而言,主要是在以下几个设计方面,首推变频系统,在进行暖通空调的设计方面,首先就是缩减能耗,对暖通空调相关不足方面予以补充,减少相关的成本投入,注重节能设计,留下一定的空间,保证能够形成正常运转,还需要对暖通空调中的变频系统进行调整,保证负荷及时调整、变动,加强节能效果;其次是地源热泵,在埋管系统中,埋管式系统安装有较高的灵活性、适应性和控制性,在土壤之间能够进行有效热量交换,注重空气和水等换热介质,可以达到比较良好的效果。3.2暖通空调中换热器运行节能的方法蒸汽节能方法:在暖通空调中,需要采用蒸汽节能的方式方法,减少相关消耗,强调建筑工程的采暖和生活热水的配备,注重利用蒸汽资源,减少相关能耗压力,还需要针对相关汽水进行加热节能,加强蒸汽的温控设置。在暖通空调的使用中,还是有很多与民用建筑有相关的区别,需要注重以废气为核心,重视回收再利用,合理利用相关的蒸汽节能方式,在运行中实现节能降耗。成本节约方法:在暖通空调成本的投资成本方面还是十分大的,在实施过程中提倡成本节约,需要通过换热器的成本节约来控制相关规模,加强改变相关的投资成本控制,注重冷凝器的选择方式,在提高运行设备的同时节约成本,注重现场环境的安装与规划,因为相关的换热器费用比较高,在新建项目中,需要增加相关协调性,强调管道安装合理性,避免出现二次返工的情况,要回收相关换热器,避免再次投入到换热工艺过程中,进一步延长换热器的使用寿命。3.3暖通空调工程中换热器的运行节能实验在暖通空调工程的换热器运行节能情况分析过程中,工作人员利用实验的方式进行验证与分析。工作人员结合暖通空调的实际情况,根据换热器的类型,选择了模拟的方式进行研究,将换热器的换热过程完成呈现出来,在这一过程中,充分体现了板式换热器的结构特性、应用优势与不足之处。在实验过程中,工作人员利用"水一水换热〃形式的换热器,将抽出来的水输送到电加热器上,当水温升高之后,再将其输出,实现冷热水之间的交换。暖通空调工程中换热器运行节能实验的结果分析在暖通空调工程的换热器运行节能实验中,工作人员可以发现,当水的流量增加会对换热器的换热情况起到一定的促进作用,但是在换热的过程中会增加一定的运行成本,出现流动阻力,且呈现出不断增大的趋势,从而产生损耗,其具体可以通过公式:"功耗=流量换热器阻力*流量〃来表示。基于此,工作人员可以对暖通空调工程的换热器节能运行系统进行优化设计,从而实现换热器的节能目标。4实验案例分析在对换热器的相关试验中,通过对传热系数、阻力等进行分析,试验结果如下:水流流量影响换热器传热。在实验中,我们得到的是水流量不断增大,导致换热器的传热系数也在不断上升,上升趋势较为明显,核心因素是水流量的增大导致流体雷诺数增加,进而流体内部生成相关的漩涡,流体不断增强,底层产生破裂,使得传热速度提高,在列管式、板式以及套管这三种换热器上面,结构存在着相关的差异,冷水与热水发生换热的位置主要是位于列管与外观之间,导致流动空间比较大,要想提高列管式的传热效果是远远不够的。水流流量影响换热器阻力。在试验分析之中,如果提高水流流速,能够使换热器效果产生一定的影响,导致换热器阻力不断增大,从试验效果来看,还有很多套管式和板式换热器,在水流速度方面,流速变化和流动阻力变化是正相关的,对于列管式而言,需要注重换热器的流动控制,很多流动阻力比较大。最佳运行流量。在试验数据分析来看,水流流量增大,一定程度上导致换热器运行效率提高,加大了换热器的耗损程度,在暖通空调的相关研究人员需要深入研究,根据现场实际运行情况,调节流量达到相关精确值,重视运行流量。5结束语总而言之,在暖通空调工程运行过程中,会消耗掉大量能源资源,不符合当下人们提倡的“节能、环保、低碳、绿色〃的理念。因此,工作人员从暖通空凋工程的换热器运行节能情况入手,通过调整、应用换热器类型,提高其运行效率,促使换热器始终属于最佳运行状态,从而提高暖通空调工程的能源利用效率。在节能设计的过程中,工作人员可以根据实际情况,结合暖通空调工程的实际需求,适当引进地源热泵技术、变频系统、建筑节能技术等,全方面
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