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  • 简介:摘要随着现代科学技术的不断发展,暖通空调在节能优化措施上做出了新的安排。其中在变频低压供电控制电路、电路分配存储区以及变频电机故障处理方式上进行了优化分析。笔者在此进行了详细的分析,以便于提供可参考性的依据。

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  • 简介:摘要: 经济的不断发展,加速了城市化的进程,建筑工程的需求量也逐年攀升。中在整体建筑中,暖通空调尤为重要,是建筑较为重要的构成部分,也是建筑整体质量提升的重要环节,但是在使用的过程中会增加能源消耗。随着人们在日常生活中环保意识逐渐增强,较为关注暖通空调使用期间的能源消耗问题。为此,在对其进行设计的过程中,应当使用节能环保材料,并且在此基础上还需要引进节能设备,不但能够有效提高建筑环境质量,而且也与提倡的绿色环保理念相符合,这对我国建筑行业的发展具有较大促进作用。本文就 暖通空调节能展开探讨。

  • 标签: 暖通空调 节能 建筑环境
  • 简介:

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  • 简介:摘要:维护供热管网水力平衡,降低供热能耗,必须重视优化供热管网水力平衡调节方法。目前,邻近调节法颇为常用,这种方法会先从水力失调度最低的用户开始根据邻近顺序实施有序调节,不仅能减少调节次数,而且有助于优化调节结果,加强控制力度。与此同时,也会采用比例法、温差法、CCR法与综合调节法等。本文将以建筑供热管网为例,简单分析供热管网水力平衡调节方法,希望能有助于降低能耗。

  • 标签: 供热管网 水力平衡 调节方法
  • 简介:摘要:医院作为提供医疗服务的场所,不仅需要提高自身的医疗水平,还需要提供舒适的就医环境。医院空调系统对于维持稳定舒适的就医环境起到了至关重要的作用。但是,医院的空调耗能占据较多,接近医院总耗能的1/2,在一定程度上造成了经济和能源的浪费。因此,在满足医疗卫生和病人就医要求的前提下,需要采取有效的途径和措施来减少能源的消耗,从而实现社会利益的最大化。

  • 标签: 医院 空调系统 节能 措施研究
  • 简介:摘要:为提高暖通空调的节能水平,本文就针对建筑环境对暖通空调节能的影响进行分析,并提出一些具体措施,希望能为暖通空调节能技术的发展提供有效参考依据。

  • 标签: 建筑环境 暖通空调 节能
  • 简介:大多数对气候变化的关注集中在释放到大气中的温室气体含量,而美国罗格斯大学的研究人员发现,海洋环流对调节地球气候起着同样重要的作用。该研究发表在最新一期《科学》杂志上。研究人员认为,在270万年前,地球北半球的冷却和大陆冰川的积聚与海洋环流的变化一致,大西洋深处的二氧化碳和热量被从北到南输送到太平洋中释放。

  • 标签: 海洋环流 气候变化 《科学》杂志 研究人员 地球气候 气体含量
  • 简介:摘要: 在我国经济发展过程当中,能源问题已经成为了一个重要的问题,如何减少能源的消耗,确保能源的绿色环保利用是一项值得研究的重要课题。城市供暖过程当中对各项能源的需求量较大,随着人们环保意识日益提升,研究人员对节能型供暖方案展开一系列的探究。

  • 标签: 供暖系统 运行调节 节能
  • 简介:摘要 :供暖系统节能技术方案主要是依据现状和概算负荷、计算能耗、循环水量及现有设备的使用情况和用户具体要求来制定的。节能技术方案的正确与否直接关系到系统实施量化管理是否可以达到理想效果,还关系到社会效益等问题。所以,在全部把握原供暖系统地设计、锅炉及其配套设备、管道、运行状况、供暖效果、能源消耗,司炉维修和管理人员及有关制度等的情况下,经过理论计算和技术经济比较,在进行可行性研究后,制定出节能技术方案和具体节能措施。

  • 标签: 供暖系统 运行 调节 量化管理
  • 简介:摘要:随着我国经济的高速发展,建筑总能耗逐年上升。供热行业在能源消耗、污染物排放方面占有相当大的比例。供热系统节能作为建筑节能的重要组成部分,也已引起国家和各地方政府的高度关注。供热系统在运行过程中往往会出现水力失调问题。供热系统的水力失调将导致供热质量下降、系统能耗增加、热源效率降低、运行维护费用增加等一系列的问题。为保证供热质量、完善供热系统、实现计量供热,需要对出现水力失调问题的供热系统进行专业的水力平衡调试工作。

  • 标签: 供热管网 水力平衡 调节方法
  • 简介:摘要: 近年来,我国城市集中供热发展迅速,截至 2014 年底,全国集中供热面积 61.1 亿平方米,比上年增长 6.9% 。在我国集中供热快速发展的同时,也存在一些技术问题,如供热管网水力失调容易造成用户侧 冷热 不均。在目前的供热系统中,管网水力失调现象十分普遍,严重制约了供热效果。针对供热系统中的这一问题,研究并提出了一种新的解决方案:基于水力计算模型,通过自力式压差平衡阀的改造和调整,实现供热管网的水力平衡。

  • 标签: 供热管网 水力平衡 调节措施
  • 简介:摘要:在人们的日常生活中,暖通空调被人们广泛使用。虽然暖通空调给我国人民的生活质量带来了显著的改善,但也由于暖通空调的普及给能源供应带来了更大的压力。此外,暖通空调在使用过程中存在严重的能源浪费问题,对我国经济发展也有一定影响。如果能找到提高暖通空调节能水平的改进措施,将对我国社会的可持续发展产生深远的影响,为我国社会的发展奠定良好的基础。本文分析了建筑环境对暖通空调节能的影响,并给出了一些参考措施,希望能为暖通空调节能技术的发展提供有效的参考依据。

  • 标签: 建筑环境 暖通空调 节能
  • 简介:摘要:卧式五阀管汇的结构决定了直通阀使用频次极低,且直通仅有一只单阀,若阀门损坏内漏或者刺漏,就失去油嘴管汇截断上下游压力的作用;在投产使用过程中,若各阀门出现问题,现场满足不了保养条件,需再拉运一台油嘴管汇进行更换,若遇到生产周期忙,设备紧缺的情况下就会没有可调剂设备时,将会很严重的影响生产时效,在更换和安装搬运过程中增加更多的人力的耗费和运输成本,不仅影响了正常的施工进度还会影响施工质量。

  • 标签: 油嘴管汇 阀门 降低故障
  • 简介:摘要:随着当前温度、气候变化的异常,令环境 与能源的关系越来越引发人关注。为了实现建筑行业的可持续发展,暖通节能技术的提高可谓是势在必行,要用来解燃眉之急。利用建筑环境的优势来节约能耗,降低建筑工程的成本以及耗能量。同时,在建筑施工中,应优先考虑节能型材料,设备引进也要考虑耗能量,为解决我国资源短缺的现状作出一份力量。

  • 标签: 建筑环境 暖通空调 节能
  • 简介:摘要:针对江苏阚山发电有限公司HP1003型中速磨煤机检修存在的风险及问题,提出改进措施并实施,有效的提高了制粉系统检修期间的安全性,保障检修作业人员的生命安全,保持机组运行安全稳定性。

  • 标签: 制粉系统 改进措施 人身安全
  • 简介:摘要:优化信息化应用不仅能提升电力平台的运管效率,也是新时期电力平台必然的发展趋势。电力平台应该顺势而为,积极深化思想认知、加强信息资源整合和设备更新,建立数据共享平台、信息化管理系统以及集成化监控体系,从而多角度地发挥信息技术的优势,全面完善电力平台信息化应用体系,促进电力平台的信息化、智能化、自动化管理方向稳步前进。

  • 标签: 绿色建筑 暖通空调 节能设计
  • 简介:摘要:随着我国经济的快速发展和科技水平的提高,国民生活生活方式和生活水平得到改善,生活质量有了很大提高。暖通空调工程关系到居民的生活冷暖,关系到整个国民的身心健康,同时也和我国的能源,生态,环境等方面有着十分密切的联系,近些年来,建筑暖通空调在为国民生活质量的提高带来动力的同时,也造成了很大的能源消耗,在建筑整体能源消耗中占据着很大的比重,并且有逐年上升的趋势。在我国面临着严峻的能源危机的背景下,降低社会能源消耗,已经是我国经济可持续发展的必然举措,暖通空调工程的节能减排是我国整个节能减排体系中的重要环节,做好建筑暖通空调工程节能设计,有助于降低整个建筑能源消耗,有助于我国节能减排政策的贯彻落实,有助于进一步提升居民生活质量,有助于我国可持续发展战略的推行。笔者将从暖通空调工程设计存在的问题作出分析,对暖通空调工程的节能设计原则作出探讨,并提出暖通空调节能设计的方案。

  • 标签: 暖通空调,工程,节能设计  
  • 简介:摘要随着人们生活水平的不断提升,节能环保理念深入人心,人们对于生态保护工作也越来越重视,在我们日常生活当中,空调已经成为了不可或缺的一部分,成为了一种较为重要的设备,所以,在对建筑暖通空调工程进行设计的过程当中,注重节能减排设计理念十分关键。作为设计工作人员应该具备系统的、发展的眼光以及思想来进行工作。对建筑工程暖通工程进行节能减排设计工作能够更好的促进建筑行业的发展与进步,为人们的生活提供更舒适的体验,同时促进生态环境的可持续发展。

  • 标签: 暖通空调 节能降耗 技术措施
  • 简介:摘要:随着大数据技术、互联网技术的完善,数据中心日常运行产生的能耗也在不断增加,尤其是空调系统运行带来的能耗问题,难以满足节能环保理念要求。因此,在数据中心空调系统设计和运行中,应加大节能技术融入的重视力度,从节能角度分析数据中心空调系统,做好结构、性能等的优化调整,以降低能源损耗,促进数据中心的正常运行。本文就详细对数据中心空调节能技术应用展开分析探讨,以供参考。

  • 标签: 数据中心空调节能 优化调整 能源损耗
  • 简介:摘要:随着我国社会经济的飞速发展,建筑行业取得了突飞猛进的发展态势,在这样的时代背景之下,建筑物的高度不断攀升,随之而来一些新型的问题需要解决。高层建筑暖通空调问题一直备受社会各界的广泛关注,暖通空调技术在带给建筑使用者更加舒适的生活办公环境的同时对能源的消耗也十分巨大。因此使用节能低耗技术来降低高层建筑暖通空调的能源消耗是各个施工建筑企业的目标。本文针对暖通空调节能技术展开分析并提出相关的优化措施,希望能够实现暖通空调的节能降耗。 关键词:暖通空调,节能降耗,技术发展,问题与对策 一、高层建筑暖通空调耗能 据数据调查显示,随着建筑行业的发展,建筑物的楼层明显攀高所 带来的问题就是高层建筑暖通空调的耗能占据整个建筑物耗能一半以上,浪费了大量的成本,再加上我国虽然是一个能源大国,但是某些能源人均占有量在世界并不处于前列,国家已经提出了可持续发展战略高层建筑暖通空调必须响应国家号召,节省自身对能源的损耗,只有这样才能满足时代发展的需求,因此对节能降耗技术进行开发与研究是建筑企业发展的必要问题。 二、节能需要注意的问题 在降低高层建筑暖通空调能源损耗的时候,需要注意多方面的问题,这样才能够保障自身使用功能完善的前提下,使节能降耗更加高效。 2.1经济问题 在进行房屋建筑设计的时候,最需要考虑的问题就是经济问题,尤其是高层建筑暖通空调的设计时,既要保证空调的供暖效率,还要保证其节能效果,最终也要确定其所产生的成本,处于一个合理的范围,因此在对方案进行调节与设计时,要在保证经济基础的情况下来实现节能降耗。降低能源损耗的最好时机就是在设计环节,投资者往往对第一次投资较为宽容,所以在设计的时候要从材料到设备等等进行科学的设计,并且以规范性的安装调试管理体系进行现场监管,在保障暖通空调工作参数的前提下,排除不稳定因素,降低对能源的损耗。 2.2适应与操作问题 暖通空调系统的耗能问题一直备受社会各界的广泛关注,若是想保证空调的节能性能,必须要在满足空调能够适应气温变化负荷的前提下进行。所以在进行节能损耗技术的开发与改进时,要设置自动化控制系统,这样能够有效的降低人力资源的浪费,同时自动化技术的使用情况还要根据实际建筑物的高度来进行制定,不同的建筑特点和使用功能,对暖通空调的需求不同,操作起来的难度也不尽相同。 三、节能损耗技术改革 3.1系统设计的科学性 高层建筑暖通空调具有着一定的复杂性,但是这一切技术设计都应该遵循其系统性的原则。暖通空调在施工完成之后,其工作参数基本就是确定的,后期修改也只是维持期使用寿命和工作能力,所以在进行设计之初,就应该遵循最高负荷的准则,能够应对各种实际运转过程中出现的问题。若是空调系统中部分能够适应满荷载运动,而不适应部分荷载运动,那么对于整个空调来说会造成巨大的能源损耗,所以应该将设计的重心放在这一方面,例如利用水环热泵空调系统来将建筑物内部产生的热量吸收。将其作为整个建筑温度转换的关键点,来满足建筑用户对温度调节的需求,由于暖通空调覆盖面积较大,肯定会有多余的热量浪费,要做好此部分热量的回收处理,同时要做好技术设计,将重心放在人员较为密集或者工作较为重要的场所,而其他地区作为次要设计区域进行能源布置,这样可以很大程度上的做到能源的高效利用。 3.2温度回收利用工作 以最简单的情况为例,会议室在举行会议的时候,要将温度调节到一个适合的高度,但是会议结束之后,室内的温度并不会立刻下降,这部分热能可以说是浪费,所以要做好这部分热量的回收工作,以此来降低自身对能源的损耗,建筑物自身的维护结构对温度就有着很好的隔离性,不会让外界的温度与室内温度相综合,当然这对暖通空调系统来说会造成一定的负荷。在进行设计和规范的时候,首先要对外围的维护结构进行要求,确定其保温性和隔热性,较为寒冷的地方要使用保温材料进行填充,这样可以有效的降低能源的损耗和回收利用的难度。同时维护结构保温性较强就不会导致外部冷空气,较为容易的渗透到建筑物内部,对于空调的运转来说也可以减少很多的压力,另外在使用排风扇对余热进行处理的时候,要选择适宜的回收装置。回收装置的选择可以和当地的气候特点建筑物的使用功能相结合,也能够减少一部分能源的损耗。 3.3提升控制水平 暖通空调的控制系统对于节能降耗来说有着至关重要的作用,控制系统能够把控空调系统的热量输出和能源损耗,一定程度上还能影响碳量排放,所以要致力于提高暖通空调的控制系统的智能化水平,能够根据建筑物内部功能需求的转变做到智能化的调节。某些高层建筑暖通空调是以单元为控制节点,许多建筑物的楼层内部设置多家公司,而暖通空调,只要有一家公司没有下班就对整个楼层进行供暖,这无疑是一种对能源的浪费,因此暖通空调可以强化自身智能化控制力度,以区域为控制单元,通过传感技术远程操控技术,将已经下班的公司地区供暖停止,待上班之前再恢复供暖,这样可以降低长时间的能源损耗,同时在利用传感技术时,要对室温进行动态监控,并且做好记录与分析结合建筑物使用者的反馈,设置一个完整的能源供给计划。 四、结束语 综上所述,随着建筑楼层的不断攀升,高层暖通空调的节能问题备受社会各界的广泛关注,因此暖通空调可以从自身的控制系统,结构设计等等多方面入手,优化自身的节能技术,做到对能源的高效利用,实现低碳环保,为我国可持续发展战略的部署贡献一份力量,这对于建筑使用者来说,也可以减少平时的使用成本,以此来创造更大的社会经济效益。

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