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工程建筑電氣空調系統及新能源節(jié)能新技術研究(編輯修改稿)

2025-07-22 19:00 本頁面
 

【文章內容簡介】 空調運行費用;(4)冷凍水溫度可以降到14℃,從而實現了高層樓宇大溫差、低溫送風空調系統的構造,同時節(jié)省了水、風輸送系統的綜合投資和系統能耗;(5)冰蓄冷空調相對濕度較低,空調制冷品質得到有效提高,可有效防止常規(guī)中央空調綜合癥,增強空調系統的人性化服務水平;(6)冰蓄冷空調系統為高層樓宇空調系統提供了一個應急冷源,從而提高了空調系統的運行可靠性;(7)冰蓄冷空調冷量全年均按一對一配置,系統電能資源綜合利用率較高,節(jié)約空調系統綜合能耗經濟效益十分明顯。冰蓄冷空調電氣節(jié)能技術是高層樓宇建筑削峰填谷、緩解供配電系統電能供應壓力和新增用電點矛盾的有效解決節(jié)能降耗解決途徑,在建筑電氣節(jié)能領域具有非常廣泛的應用前景,有效推動著建筑節(jié)能工作的順利開展。冷、熱、電聯產(bchp)技術是一種建立在能源梯級綜合利用理念的基礎上,集制冷、供熱(建筑物采暖與供熱水)、以及發(fā)電三個過程為一體的多聯產能量綜合分配利用高效系統,與遠程單獨送電工程相比,使能源資源利用效率得到了大大提高。據大量文獻資料和實際工作經驗可知,大型發(fā)電廠的能源綜合利用發(fā)電效率僅有30%~55%,扣除廠用電和電能輸送線損率,到達終端的能源利用效率大約只有35%~47%,而bchp三聯產技術其能源綜合利用效率大約可達80%~90%,且由于三聯產工程耗能用戶通常較近,幾乎沒有任何電能輸送損耗。對于熱電聯供系統而言,如果向系統輸入100個單位的能量,則一般可以獲得30個單位的電能輸出,也就是發(fā)電效率為30%;但同時還可以收獲50單位的熱量資源,即獲得50%的熱量,這樣整個系統能量轉化率可以高達80%,總能量的損失率大約只有20%。對于常規(guī)獨立能量供應系統而言,如果需要30個單位的電能輸
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