制冷空调节能技术 教学课件 ppt 作者 张建一 第3章

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1、第3章 制冷空调系统热负荷的控制,3.1 低温建筑和空调建筑的隔热 3.1.1 隔热材料 3.1.2 低温建筑的隔热层厚度 3.1.3 防潮隔汽层 3.1.4 空调采暖建筑的隔热 3.2 太阳辐射热 3.3 门洞及通风换气的冷损失 3.3.1 冷库开门冷损失 3.3.2 减少门洞冷损失的措施 3.3.3 通风换气的耗冷量 3.4 低温建筑和空调建筑内的热负荷,3.4.1 设备发热产生的热负荷 3.4.2 人员和照明产生的热负荷,3.1.1 隔热材料,1)热导率小。 2)密度小。 3)吸水率低且耐水性能好。 4)抗水蒸气渗透性能好,即水蒸气不易渗入隔热材料内部。 5)耐低温性能好。 6)材料本身

2、不能燃烧。 7)不易霉烂、经久耐用。 8)能抵抗或避免鼠咬、虫蛀。 9)制品的尺寸准确和尺寸稳定性好。 10)机械强度较高,特别应具有较高的强度与自重比。 11)施工方便,施工劳动条件好。 12)价格低廉,资源丰富,货源充足,并应尽量就地取材,以节约运输力量和运费。,3.1.2 低温建筑的隔热层厚度,1.隔热层厚度的最优化选择方法 2.工程上实用隔热层厚度的确定方法,2.工程上实用隔热层厚度的确定方法,(1)限制单位面积传入热量的原则 隔热层的厚度不同,单位面积传入热量就不同。 (2)防止隔热表面结露的原则 这种方法不同于面积热流量作为限制条件,而采用隔热层表面温度作为限制条件。 (3)经验公

3、式计算或图表直接查取 在实际设计工作中,往往希望采用更简便的方法来确定隔热层厚度。,表3-1 面积热流量q的推荐值,3.1.3 防潮隔汽层,1.防潮隔汽层的重要性 2.常用防潮隔汽材料 3.隔热结构、防潮隔汽层设置要求,2.常用防潮隔汽材料,(1)沥青 沥青具有很好的防水性能和粘结力。 (2)冷底子油 冷底子油是一种把沥青溶于挥发性溶剂中的液状物。 (3)油毡 油毡是用低软化点沥青浸渍原纸,然后用高软化点沥青涂盖油纸的两面,再撒以撒布材料而制成的一种防水材料。 (4)沥青塑料防水材料 它是用焦油沥青、聚氯乙烯、滑石粉、苯二甲酸二丁酯原料,经混合压制而成的。 (5)聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PV

4、C)薄膜 其蒸汽渗透阻较高;在常温及低温条件下,其强度适合于冷库的使用要求;无毒,透气性及吸水性很低,柔软性、耐冲击性都良好。,(6)聚氨酯防水涂料 它是以异氰酸酯和羟基化合物反应而生成的高分子化合物,是一种双组分液态涂料。 (7)橡胶乳化沥青涂料 它干燥后是一种无味、无毒的黑色挠性涂层,兼有橡胶和沥青的优点。,表3-2 石油沥青主要技术性能指标,表3-3 冷库常用防潮隔汽材料热物理性能,(1)合理布置围护结构各结构层的位置 在同一气象环境条件下,使用相同的材料,由于围护结构的结构层序布置的不同,其中一种结构层序方案可能不会出现水蒸气渗透凝结现象,而另一种结构层序方案就可能出现水蒸气渗透凝结现

5、象。 (2)设置防潮隔汽层 从图3-1b中可以看出,当室外空气相对湿度较大时,单纯采取合理布置围护结构的结构层序,往往不能完全消除渗透的水蒸气在隔热层内的积聚凝结现象。 (3)确保隔汽层的整体性和严密性 在隔汽层的施工中,无论采取粘贴方法还是喷涂方法,都必须严把施工质量关,保证隔汽层的连续性、整体性和严密性,使隔汽层与基层面粘结密实牢靠。,图3-1 围护结构结构层序不同时的水蒸气凝结情况 a)有内部凝结 b)无内部凝结,图3-2 在隔热层的高温一侧设置隔汽层,表3-4 常用材料的表面吸收率,表3-5 采取各种防辐射措施后的壁面温度和渗入冷库的热量,表3-6 各种遮帘的遮阳系数,3.3.2 减少

6、门洞冷损失的措施,1.确保门启闭的时间最短 2.冷库门的面积应尽量小 3.安装风幕 4.采用PVC塑料门帘,表3-7 冷库门敞开不同时间的能量损失,表3-8 门洞高度不同时的相对能量损失,图3-3 空气幕喷口倾斜角 a)正确安装 b)、c)不正确安装,表3-9 空气幕喷口倾斜角,3.3.3 通风换气的耗冷量,1.空调建筑物的通风换气 2.冷库的通风换气,1.空调建筑物的通风换气,(1)考虑节能的通风换气法的原则 (2)新风量的各种推荐值 显然,在保证需要的前提下,尽可能采用最小的新风量,就能减少能耗。,1)局部产生的污染(尤其是长期发生的),应在其扩散之前采用局部排风,以减少其影响,减少换气量

7、。 2)对于局部排风的补风,只用空调引入新风中的剩余新风,不足时用另外的系统(不形成空调负荷)进行局部送风,而不考虑渗透风或经由空调系统的送风。 3)空调中根据不同空间(房间)的换气目的,考虑最节能的换气方法。 4)将通风换气系统设计成可调节的形式,运行中可以根据负荷变化调节换气量。,表3-10 每平方米地板面积新风量指标单位:/(h),表3-11 电动机效率,3.4.2 人员和照明产生的热负荷,1.人体散热造成的热负荷 2.照明引起的热负荷,表3-12 人体平均散热量(单位:W/人),表3-12 人体平均散热量(单位:W/人),表3-13 低温下人体平均发热量,2.照明引起的热负荷,(1)制冷或空调空间照明的节能途径 (2)采用不同灯具照明的经济性计算 采用不同灯具照明的经济性,可用其单位时间和单位光通量所需的照明费用C来比较。,(1)制冷或空调空间照明的节能途径,1)采用适当的照度。 2)采用高效节能灯具。 3)采用合理的照明方式。 4)采用合理的照明控制方式。,表3-14 几种灯具的发光效率(单位:lm/W),表3-15 电光源和镇流器替代节电率与寿命比(参考值,表3-15 电光源和镇流器替代节电率与寿命比(参考值,表3-16 不同照明控制方式的节电效果,表3-16 不同照明控制方式的节电效果,

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