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摘要:在我国经济深入发展中,建筑成为当代城市建设的核心内容。而空调作为建筑物使用期间的重要设备,影响着建筑工程整体性能。因此,本文基于热回收技术相关概述,对热回收技术在建筑环境与建筑设备中的实践展开分析。借此整合热回收技术对建筑环境、建筑设备的改善作用,为建筑物空调系统节能设计提供参考,以优化建筑使用功能,为我国建筑行业发展做出贡献。
关键词:热回收技术;建筑环境;设备;应用
1热回收技术相关概述
热回收技术是通过某种方式,将冷水机组在运行过程中,向外界所排出的热气进行回收利用,使其为用户提供初级热源、最终热源的一种技术类型。在各类现代化建筑设备中,热回收技术是空调系统的核心技术,而空调作为现代建筑的基础建设,热回收技术在空调系统的调节下,和建筑环境、建筑设备产生较多联系[1]。热回收技术在建筑环境与建筑设备中实践,在于转轮式热回收器、盘管环路式热回收器等装置的应用。因此,在建筑行业不断发展的今天,相关人员应重视热回收技术在建筑工程建设中的有效应用,强化热回收技术的研究意识,从而在建筑工程建设中,展现热回收技术价值,为我国经济发展奠定基础。
2建筑设备工程的节能施工对建筑环境产生的影响
为了实现整个建筑工程中体现可持续发展战略的目标,我们一定要尽力推行建筑工程的节能施工,将环保措施深入渗透整个建设环节中,逐步完成环境与设备工程中的环保节能,努力平衡环境与设备使用之间的相互影响,找到能够双方能够共同发展的方向。 建筑节能对国内建筑行业的发展具有重大的意义,帮助建筑公司节省资源的浪费,提高对资源的利用率,同时也提高经济效益。可再生能源作为近些年来的新型能源,具有很高的利用价值,可再生能源能够回收利用,不会对环境造成太大的污染。对于能源的保护,可再生能源的利用能够保证自然资源的持续输出,不会担心自然资源的枯竭,能够刚好的保护自然资源。
建筑设备工程的节能施工对建筑中所有消耗能源的设备都提高了要求,包括供电,供暖,家用电器的消耗,但是随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,我国的建筑能耗日益增加。而且随着人民生活水平的不断提高,城市化进程的加快和住房制度改革的深入,我国建筑能耗必将进一步增加。建筑设备能耗在我国有很大的增长空间,将是未来能源消耗的主要增长点。建筑设备工程的节能施工并不意味着在以后的建筑中仅仅需要大力提倡使用可再生能源,而是要帮助建筑更加高效的使用能源,提高可再生能源的利用率,那么建筑的发展将会比使用自然资源更加迅速。以有限的资源和最低的能耗成本实现最大的经济效益和社会效益,满足日益增长的需求,走可持续发展之路。建筑施工对能源的消耗,以及对地基环境的破坏,可能是造成环境污染的主要源头之一,因此我国在推进环保政策得到落实的过程当中,格外的重视建筑工程企业和单位未来的发展方向,那么下文将从几个方面来分析落实绿色建筑施工管理的重要性,帮助有关企业和单位将绿色建筑管理措施真正的实行到施工现场当中。
3热回收技术在建筑环境与设备中的应用
3.1管状式热回收器
管状式热回收器作为热回收技术的载体,它在建筑环境、建筑设备中的应用,在于通过高效控制、灵活运用空调系统余热,减少空调设备运行期间的能耗。管状式热回收器内部构成紧促,散热面积较大,且热回收器质量高,会在建筑工程建设期间,节约社会资源。例如工厂在生产期间,会产生废气,影响城市空气质量,损害居民生活条件。但管状式热回收器在该类建筑中的实践,能够在工业废气加热期间,分解和排除有害物体,并吸收新鲜空气排至室外,从而改善建筑周围环境,在节约能源基础上,提高城市空气质量。
3.2中间冷媒热回收器
中间冷媒热回收器是建筑环境中常用热回收装置之一。中间冷媒热回收器,会通过建筑空调设备中间冷媒传递热能效果。中间冷媒热回收器有着效率高、设备风向影响小的优势,能够有效避免设备排风、新风污染情况。中间冷媒式热回收器,实践于建筑环境中时,会在新风口、排风口两侧增设“相变换热器”,在高温气流经过时,收集热量以加热设备内液体,并传递新热风。
3.3热泵回收
基于热回收技术原理的热泵回收设备,在建筑物内部环境中的应用。主要集中在城市各类宾馆、浴池中。热泵回收在实际应用时,会在提供适应水质、充足用水量的同时,回收水内热量,继而满足各行业用水时的加热需求。热泵回收在具体实践时,是通过蒸汽式冷凝器,成为冷却水热源,通过吸收热量制作热水,并将热水给予用户,以此实现热泵回收技术的加热、热量循环利用的发展目标。热泵回收能够在热回收技术作用下,循环利用建筑设备中的热能,避免热能浪费。但是由于我国热泵回收技术,起步较晚,因此相关人员在选用该项技术,制作建筑设备时,还选择新型洁净材料,保障设备传热、制热效率。
发生器吸收高温热源(0.3MPa工艺蒸汽)的热量,生成高温浓溶液和高压水蒸汽,高温浓溶液进入吸收器;发生器生成的高压水蒸气进入冷凝器释放热量供给用户,凝结的高压液态水通过节流后变成低压的气液混合物,进入蒸发器吸收低温热源的热量,蒸发生成低压水蒸气,进入吸收器被高温浓溶液吸收,释放热量供给用户;吸收器中的稀溶液温度降低,由溶液循环泵加压输送至发生器,完成发生器和吸收器之间的溶液交换;进入发生器的低温稀溶液通过热交换器与进入吸收器的高温浓溶液换热,进而降低吸收器的冷却负荷,同时减少发生器所需耗热量。
双冷凝器热回收形式是热泵热回收应用研究最多的应用形式, 此形式可以实现热泵机组一机多用:制冷、制热、制热水等;可以更好地适应负荷变化, 并根据需要吸收冷凝热量,制取生活热水。 而旁通型调节更为灵敏、便捷, 也可以提高机组冬季的满负荷运转效率,将成为双冷凝器热回收装置的主流[1],双冷凝器还易于实现现有热泵机组的热回收改造, 为热回收技术在大中型热泵机组中提供了可用的应用形式, 在我国南方夏季制冷运行时间长的地区, 热回收机组的节能效果更加显著; 双冷凝器热回收机组与高温热泵相结合,能够生产出高温热水用于供暖,适用于在原有机组上进行改造。
结束语
综上所述,为适应新时期社会发展的节能减排要求,实现资源循环应用的建设目标。相关人员将热回收技术,实践与建筑环境、建设设备中,以明晰热回收技术在制热、热量回收中对城市资源的节约价值,为生态环境的现代化建设作出贡献。
参考文献
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