| 摘 要:綠色建筑是二十一世紀(jì)建筑行業(yè)的發(fā)展方向,這要求空調(diào)系統(tǒng)盡量采用太陽能、地?zé)帷L(fēng)能、生物能等自然能源驅(qū)動。在我國,這些自然能源都有充足的儲量,因此綠色建筑中的空調(diào)應(yīng)用技術(shù)就顯得非常重要。本文論述了現(xiàn)階段,自然能源在綠色建筑的空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用方法。其中,吸收式與吸附式制冷技術(shù)是可以利用太陽能與地?zé)岬闹饕照{(diào)技術(shù),提高它們性能是目前重要的研究方向;而風(fēng)能與生物能,現(xiàn)階段還不能直接應(yīng)用于空調(diào)系統(tǒng)。 |
| 關(guān) 鍵 詞: 綠色建筑 自然能源 制冷 空調(diào) |
Applications of Air-conditioning Technique to Green Architecture
Li xin Luo jun
(ShenZhen general institute of architectural design and research No.3 institute,ShenZhen
518031)
Abstract:Green architecture is the main direction of the development of 21st architecture, and it is asked air-conditioning systems to be drove by solar energy, terrestrial heat, wind energy and biologic energy as soon as possible. In
Key words:green architecture,natural energy,refrigeration,air conditioning
1 引言
1999年,國際建筑師協(xié)會第二十屆世界建筑師大會發(fā)布《北京憲章》,可持續(xù)發(fā)展作為建筑師和工程師在新世紀(jì)中的工作準(zhǔn)則已逐漸被廣泛接受。在發(fā)達(dá)國家,自60年代提出了“綠色建筑”的理念,通過不斷采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新方法,實行綜合優(yōu)化設(shè)計,由理念到實踐,逐步完善。近年來,在我國建筑市場上,“綠色建筑”的概念也逐漸升溫,一些房地產(chǎn)開發(fā)商爭打“綠色牌”,紛紛推出“綠色建筑”。
啟動于2002年10月的“綠色奧運(yùn)建筑評估體系研究”課題,已建立起綠色奧運(yùn)建筑評估體系,分別從環(huán)境、能源、水資源、材料與資源、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量等方面進(jìn)行評估,指導(dǎo)未來“綠色建筑”的發(fā)展?!熬G色建筑”評價設(shè)有數(shù)百條標(biāo)準(zhǔn),在最關(guān)鍵的六大要點中,其中一條是否采取了各種節(jié)能措施,以有效減少能源的消耗,是否盡可能地采用了如太陽能、地?zé)帷L(fēng)能、生物能等自然能源。
我國太陽能、地?zé)?、風(fēng)能、生物能等自然能源都有充足的儲量,采用太陽能、地?zé)崮艿闹醒肟照{(diào)系統(tǒng)最近幾年得到了一些應(yīng)用,國外這方面的項目也屢見報道。作為空調(diào)行業(yè)的從業(yè)人員,積極響應(yīng)政府提倡發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號召,認(rèn)真思考和總結(jié)“綠色建筑”中如何利用空調(diào)技術(shù)具有非常重要的現(xiàn)實意義。
國內(nèi)利用自然能源的空調(diào)技術(shù)應(yīng)用在建筑工程中還不普遍,應(yīng)用的規(guī)模也不太大,這主要有以下幾方面的原因:(1)我國利用自然能源技術(shù)的生產(chǎn)和開發(fā)企業(yè)介入比較遲,著名的企業(yè)主要市場也集中在歐美。(2)在工程應(yīng)用領(lǐng)域沒得到推廣,采用此技術(shù)的是個別案例,主要依賴于科研能力強(qiáng)的個別科研、設(shè)計單位推廣和應(yīng)用。(3)廣大一線設(shè)計和工程領(lǐng)域的專業(yè)人士對自然能源技術(shù)空調(diào)技術(shù)中的應(yīng)用基理了解的不多,應(yīng)用意識不強(qiáng)。本文就自然能源在空調(diào)技術(shù)中的應(yīng)用進(jìn)行論述,希望對工程設(shè)計人員了解自然能源在空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用有些裨益。
2 地?zé)?/SPAN>
地?zé)醽碓从诘厍虻娜廴趲r漿和放射性物質(zhì)的衰變,是來自地球深處的可再生熱能。通過地下水的深處循環(huán)和來自極深處的巖漿侵入到地殼后,把熱量從地下深處帶至近表層。地?zé)豳Y源是指在當(dāng)前技術(shù)經(jīng)濟(jì)和地質(zhì)環(huán)境條件下,地殼內(nèi)能夠科學(xué)、合理地開發(fā)出來的巖石中的熱能量和地?zé)崃黧w中的熱能量及其伴生的有用組份。
當(dāng)前,地?zé)峥照{(diào)技術(shù)的研究和應(yīng)用已在我國取得了一定的進(jìn)展,多是采用地球表面淺層包括地下水、土壤和地表水等地?zé)豳Y源,驅(qū)動可采暖又可供冷的高效節(jié)能環(huán)??照{(diào)系統(tǒng)。例如,北京奧林匹克公司將要打10口地?zé)峋?,運(yùn)動員村和記者村有40萬m2面積使用地?zé)峥照{(diào),同時地?zé)崴€將用于加熱和淋浴。地?zé)豳Y源只要利用得當(dāng),既可持續(xù)發(fā)展,又能保護(hù)生態(tài)環(huán)境的完整性。
地?zé)嵊糜诳照{(diào),現(xiàn)在主要有兩個方式。(1)利用通過打井找到正在上噴的天然高溫?zé)崴?,利用蒸汽動力發(fā)電。這樣把熱能轉(zhuǎn)化為電能,用二次能源來驅(qū)動空調(diào)制冷設(shè)備。(2)地?zé)岬闹苯討?yīng)用,熱水流直接供給,用于采暖、空調(diào)、生活熱水等綜合利用。
對于空調(diào)系統(tǒng),有兩種方法。(1)利用低溫段地?zé)?,采用電能?qū)動的地?zé)釤岜每照{(diào)系統(tǒng);(2)利用中高溫段地?zé)?,采用熱能?qū)動的吸收式制冷。由于現(xiàn)階段地?zé)嶂饕ㄟ^地下水為載體,因此地?zé)峥照{(diào)的缺點是主要受地區(qū)地下水資源的限制。
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典型的地?zé)釤岜每照{(diào)系統(tǒng)由壓縮機(jī)、地?zé)釤峤粨Q器(水—制冷劑熱交換器)、水泵、室內(nèi)熱交換器(制冷劑—水或制冷劑—空氣熱交換器)、節(jié)流裝置和電氣控制設(shè)備等部件組成。雖然其結(jié)構(gòu)類型多樣,但主要基本部件是這三大部分:室外地?zé)崮軗Q熱器系統(tǒng)、水源熱泵機(jī)組和室內(nèi)空調(diào)末端系統(tǒng)。其中水源熱泵是利用水作為冷熱源的熱泵,而地?zé)峥照{(diào)系統(tǒng)則是通 |
圖1 地?zé)釤岜每照{(diào)系統(tǒng)示意圖 |
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過水這一介質(zhì)與地?zé)豳Y源進(jìn)行冷熱交換后作為水源熱泵的冷熱源,其中與建筑物空調(diào)末端系統(tǒng)的換熱介質(zhì)是水或者空氣。利用地?zé)釤岜每照{(diào)系統(tǒng)供暖和供熱,其運(yùn)行費用可比用天然氣或直接用電節(jié)省30-70%。 | |
地?zé)狎?qū)動吸收式制冷的原理與太陽能吸收式制冷系統(tǒng)原理相同,也是利用吸收劑的吸收和蒸發(fā)特性進(jìn)行制冷的技術(shù),只不過驅(qū)動熱源是地?zé)釤崴N帐降責(zé)峥照{(diào)制冷,利用了對大氣沒有污染的可再生的地?zé)崴Y源,性能系數(shù)COP可達(dá)到0.4,大大節(jié)約了電力和相應(yīng)的成本費用。在夏天進(jìn)行制冷,熱驅(qū)動吸收式制冷機(jī)使用65
3 太陽能
太陽能是太陽內(nèi)部連續(xù)不斷的核聚變反應(yīng)過程產(chǎn)生的能量,廣義的太陽能所包括的范圍非常大,狹義的太陽能則限于太陽輻射能的光熱、光電和光化學(xué)的直接轉(zhuǎn)換。太陽能的特點是取之不盡、用之不竭、隨處可得、廉價、無污染且安全。利用太陽能作為能源的空調(diào)系統(tǒng),它的優(yōu)勢在于太陽能輻射越是強(qiáng)烈,環(huán)境氣溫越高,太陽能空調(diào)越能滿足空調(diào)環(huán)境的制冷要求。同時,除循環(huán)用電能外沒有其它電能輸入,城市大氣溫度的熱島效應(yīng)遠(yuǎn)小于現(xiàn)在普遍使用的電能驅(qū)動空調(diào)系統(tǒng)。另一方面,太陽能空調(diào)既能節(jié)約能源,其制冷循環(huán)工質(zhì)也不會破壞大氣臭氧層及產(chǎn)生溫室效應(yīng)。
太陽能空調(diào)的實現(xiàn)有兩種方式:(1)通過光-電轉(zhuǎn)換,利用光生伏打效應(yīng)使太陽能轉(zhuǎn)化成電能,再用電能驅(qū)動常規(guī)壓縮式制冷機(jī)進(jìn)行制冷;(2)利用太陽集熱器收集熱能,用熱能驅(qū)動進(jìn)行制冷。
對于前者,由于大功率太陽能發(fā)電技術(shù)目前實用性較差,且昂貴價格,并未廣泛使用。例如采用轉(zhuǎn)換效率17.4%的單結(jié)晶太陽能電池模塊,輸出功率為3kw的發(fā)電系統(tǒng),價格約合人民幣14.5萬。而利用太陽的熱能驅(qū)動進(jìn)行制冷,雖然集熱與制冷技術(shù)要求高,但成本低、無噪音、無污染。隨著太陽能集熱器和制冷機(jī)方面取得了迅猛發(fā)展,太陽能空調(diào)主要采用這種方式?,F(xiàn)在,玻璃真空太陽能集熱器熱效率高達(dá)95%。這種消耗熱能作為補(bǔ)償實現(xiàn)制冷的太陽能空調(diào),一般又可分為吸收式和吸附式兩種。
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吸收式制冷技術(shù)是利用吸收劑的吸收和蒸發(fā)特性進(jìn)行制冷的技術(shù),根據(jù)溶液在一定條件下能析出低沸點組分的蒸氣,在另一條件下又能強(qiáng)烈吸收低沸點組分的蒸汽這一特性完成制冷循環(huán)。根據(jù)吸收劑的不同,分為氨-水吸收式制冷和溴化鋰-水吸收式制冷兩種。它以太陽能集熱器收集太陽能產(chǎn)生熱水或熱空氣,再用太陽能熱水或熱空氣代替鍋爐熱水輸入制冷機(jī)中制冷。由于造價、工藝、效率等方面的原因,這種制冷機(jī)不宜做得太小。所以,采用這種技術(shù)的太陽能空調(diào)系統(tǒng)一般適用于中央空調(diào),系統(tǒng)需要有一定的規(guī)模。例如,中科院廣州能源研究所研制成功的實用型吸收式太陽能空調(diào)系統(tǒng),采用 |
圖2 吸收式太陽能空調(diào)示意圖 | |
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太陽能吸附式制冷是利用固體吸附劑(例如沸石分子篩、硅膠、活性炭、氯化鈣等)對制冷劑(水、甲醇、氨等)的吸附(或化學(xué)吸收)和解吸作用實現(xiàn)制冷循環(huán)的。吸附劑的再生溫度可在80— |
圖3 吸附式太陽能空調(diào)示意圖 | |
除了太陽能空調(diào)現(xiàn)在采用的兩種主要形式外,現(xiàn)在其它形式的太陽能空調(diào)系統(tǒng)也在研究發(fā)展中。其中,太陽能壓縮式空調(diào)系統(tǒng),是以太陽能作為能源的蒸汽機(jī)代替壓縮式制冷機(jī),當(dāng)無冷負(fù)荷或冷負(fù)荷較小時,集熱器供給的多余熱能可轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔茌敵?。缺點是多了各種機(jī)械損失,性能系數(shù)較低,而且容量越小,系統(tǒng)的效率就越低。在歐美地區(qū),正在開展研究的被動式太陽能空調(diào)系統(tǒng),則不需要裝配制冷機(jī),只是在建筑設(shè)計時適當(dāng)考慮采陽的問題,盡可能在不影響采光的情況下,使房屋內(nèi)入射的太陽輻射減少。由于依賴于周圍環(huán)境系統(tǒng)與設(shè)計師的良好設(shè)計,投資費用低,更加接近大自然,比較容易被高端用戶歡迎。
總的來說,太陽能空調(diào)系統(tǒng)多是建立在太陽能集熱器基礎(chǔ)上,因此普遍效率低、價格高,并且受時效影響,需要很好的蓄熱系統(tǒng)。對于居住相對集中的樓房來說,如果樓房的設(shè)計沒有考慮到太陽能空調(diào),集熱器的安裝將受到很大的限制。但是,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,隨著科技的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對能源與環(huán)境提出了更高的要求,太陽能空調(diào)技術(shù)已經(jīng)開始邁入實用化階段,并逐漸走入了市場。隨著太陽能空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計制造的軟硬件系統(tǒng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)備的發(fā)展,緊緊依托綠色建筑這個發(fā)展的建筑市場,太陽能空調(diào)一定會有很大的發(fā)展。
4 風(fēng)能與生物能
風(fēng)力發(fā)電不消耗資源、不污染環(huán)境,作為一種無污染和可再生的新能源,具有廣闊的發(fā)展前景。即使在發(fā)達(dá)國家,風(fēng)能作為一種高效清潔的新能源也日益受到重視。然而,風(fēng)能主要分布在西北、華北地區(qū)和東北的草原,以及東部和東南沿海及島嶼。這些地區(qū)一般是交通不便的邊遠(yuǎn)山區(qū),或者是地廣人稀的草原牧場。對于空調(diào)系統(tǒng)需求量大的城市地區(qū),目前僅僅能做為提供電能的一種途徑。將風(fēng)能直接用于綠色建筑的空調(diào)系統(tǒng),現(xiàn)在還沒有一個可利用的有效方法。
生物能是第四大能源,是太陽能以化學(xué)能形式貯存在生物中的一種能量形式,一種以生物質(zhì)為載體的能量,它直接或間接地來源于植物的光合作用。在各種可再生能源中,是一種唯一可再生的碳源,可轉(zhuǎn)化成常規(guī)的固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)燃料。
然而,生物能由于存在于生物質(zhì)中,分布稀散,能量密度較低,而且相對水份含量較大。因此,大量收集生物質(zhì)費用很高,現(xiàn)在多是利用那些因其他原因已被收集起來的現(xiàn)成材料,如木材加工和食品加工的廢棄物及城市的有機(jī)廢物。因此同風(fēng)能一樣,現(xiàn)階段生物能還不能直接用于綠色建筑的空調(diào)系統(tǒng),而只能利用其轉(zhuǎn)化得到的二次能源電能。
5 自然能源在工程中的應(yīng)用實例
以上部分對地?zé)?、太陽能、風(fēng)能與生物能的工作原理和應(yīng)用機(jī)理做了簡明的介紹,地?zé)岷吞柲茉诳照{(diào)應(yīng)用技術(shù)中的技術(shù)方案和研究也比較多,文獻(xiàn)[12]、[13]介紹了太陽能在現(xiàn)實工程中的應(yīng)用。太陽能的工程實例比較少,而利用地?zé)岬牡卦礋岜玫墓こ虒嵗呀?jīng)非常豐富,本文列舉太陽能結(jié)合地?zé)岱矫娴墓こ虘?yīng)用的實例“奧運(yùn)新能源綜合利用建筑示范項目”,為大規(guī)模推廣積累經(jīng)驗和應(yīng)用基礎(chǔ)。
科技部和中國科學(xué)院、北京市科委聯(lián)合在北京大興結(jié)合天普新能源示范大樓的建設(shè),實施了國家“十五”科技攻關(guān)項目“大型太陽能空調(diào)/熱泵系統(tǒng)示范”——即“奧運(yùn)新能源綜合利用建筑示范項目”,應(yīng)用并取得成功。
空調(diào)系統(tǒng)由太陽能集熱器陣列、溴化鋰制冷機(jī)、地源熱泵機(jī)組、蓄能水池、自動控制系統(tǒng)等幾大部分組成。建筑空調(diào)末端采用了地板輻射供冷/暖的方式,在房間地板、頂板和部分墻面預(yù)埋了供熱、供冷盤管。
冷源采用一臺200KW熱水型溴化鋰吸收式制冷機(jī),其中考慮到系統(tǒng)擔(dān)負(fù)建筑物冬季采暖,夏季空調(diào)的任務(wù),要求輔助系統(tǒng)能夠制冷、制熱,系統(tǒng)采用了一臺地源熱泵機(jī)組作為輔助能源系統(tǒng)。
系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)如下:(1)集熱器總采光面積:
經(jīng)過夏、秋、冬三季的運(yùn)行,系統(tǒng)工作穩(wěn)定、高效、可靠,冬夏季節(jié)集熱效率分別達(dá)到了20%-40%以上。太陽能制冷機(jī)的制冷能力最高達(dá)到了266KW,COP值最高超過了0.8,在高效真空管集熱器配合下,系統(tǒng)總的制冷效率可高達(dá)33%。
該系統(tǒng)在太陽能與建筑一體化方面作了成功的嘗試,是目前國內(nèi)規(guī)模最大的太陽能空調(diào)系統(tǒng),新能源示范大樓也是目前國內(nèi)新能源貢獻(xiàn)率最大的建筑物之一,將為太陽能熱利用技術(shù)在國內(nèi)的推廣應(yīng)用起到積極的示范和推動作用,同時該系統(tǒng)也將地?zé)釕?yīng)用到了空調(diào)系統(tǒng),采用了地源熱泵作為輔助冷、熱源。
6 結(jié)論
(1)現(xiàn)階段,面向綠色建筑已成功使用的空調(diào)系統(tǒng),其驅(qū)動能源是太陽能與地?zé)崮?,在國?nèi)已經(jīng)有推廣和使用。由于它們屬于較低溫度段的能源,吸收式制冷與吸附式制冷是常利用的空調(diào)制冷技術(shù)。國家科技攻關(guān)計劃項目—奧運(yùn)新能源綜合利用建筑示范項目,是高溫?zé)岜眉夹g(shù)與太陽能技術(shù)的結(jié)合。
(2)地?zé)岬娜秉c是主要受地區(qū)地下水資源的限制,太陽能的主要缺點是具有不穩(wěn)定性,還需要一定的輔助裝置。
(3)風(fēng)能與生物能由于其自身特點,目前僅可轉(zhuǎn)換為電能后才能驅(qū)動制冷空調(diào)系統(tǒng),尤其是生物能目前還無法規(guī)模使用。
總之,綠色建筑是二十一世紀(jì)建筑行業(yè)發(fā)展的方向,面向于該領(lǐng)域的空調(diào)技術(shù)有著廣闊的發(fā)展空間。
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