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摘要:围绕着建筑暖通设计中的动力设计和节能设计进行了分析和研究,提出了未来暖通设计的动力来源和节能系统的应用。通过对可再生性能源进行充分有效的利用,实现节能减排的目的,达到建筑资源的可持续发展。
关键词:建筑暖通设计,动力设计,节能设计
现代化城市发展中,建筑数量越来越多,呈现出逐年递增的趋势,据相关调查研究显示,在很多发达国家中,建筑能耗约占社会总能耗的35%左右,我国在这一方面还存在较多缺陷和不足,能源消耗控制能力还有待于提升。随着我国城市化进程的日益加快,建筑能耗也会随之增加,严重违背了低碳经济的发展原则。鉴于上述情况,对建筑设计中的动力节能设计进行研究具有很重要的现实意义。
一、建筑暖通节能设计的必要性
我国社会经济的不断发展,能源的重要性逐渐凸显,尤其是在建筑行业中,该行业属于高耗能行业,在发展过程中,也会对环境产生一定影响,甚至对人们的日常生活和生产产生影响。现阶段,我国社会经济正处于发展的关键时期,城市化进程日益加快,为暖通工程在建筑行业中的应用创造了广阔空间。但纵观当前实际发展现状,发现在能源消耗方面还存在较多缺陷和不足,环境问题十分突出。上述问题现已引起了社会各界的广泛关注,为响应可持续发展的基本原则,要求建筑行业提升对节能环保问题的重视程度,在确保建筑设计质量的前提下节约资源和成本。
二、建筑暖通设计现状分析
首先,在建筑暖通设计工作中,采暖属于一个相对复杂和繁琐的过程,因此,一般可对采暖管道进行单独设计,但在实践过程中,很多工作人员却并未意识到采暖管道单独设计的重要性,从而忽视这一环节,未能严格遵循设计要求和规定来进行,从而产生了散热不集中的问题。
其次,在相关的建筑暖通设计规程中,对风管设计原则和要求进行了明确规定,但目前仍有很多建筑企业在设计暖通的过程中,会选择直接的穿过防火墙,且在变形缝两侧施工过程中,也远远没有达到精细化施工的标准,并未意识到防火阀门安装的必要性。
最后,在建筑暖通设计规程中,不仅对风管设计原则进行了明确规定,同时也包括暖通结构热负荷量和暖通设计计算参数。例如,在现实的暖通设计工作中,设计人员经常会根据本地的温度进行设计,并未结合设计规范和要求来进行,最终对设计方案的科学性与可行性产生影响。
三、建筑暖通设计中的动力设计和节能设计
3.1 动力设计
目前,在我国可持续发展战略之下,各行各业在不断发展的过程中,都要努力实现资源的优化配置,尽可能减少对不可再生性能源的应用。为此,在建筑暖通设计的动力设计中,一定要将可持续发展原则作为前提和基础。在以往的设计模式下,主要是将电能作为主要动力,但正常情况下,电能都是转自于石化能源,从而也违背了可持续发展原则。鉴于上述,在今后的暖通设计工程中,可将各种可再生性能源作为动力源,具体阐述如下:
3.2 地源热泵系统。
该技术是解决供热、制冷等问题的关键,节能优势突出,同时还可节约大量的成本。在具体应用的过程中,可实现地能和水的冷热交换。例如,在北方寒冷的冬季,通过对地源热泵系统进行合理应用,可从地能中抽取热量,以实现建筑采暖。而在炎热的夏季,同样可利用地源热泵系统将室内的热气传输至地下水和土壤当中,并同时获取冷源,实现了室内外的冷热交换。在建筑暖通设计的动力设计中应用地源热泵系统,不仅可节约大量的热能,同时还实现了对可再生性资源的充分有效利用,在保护环境、节约能源方面具有重要价值。
3.3 太阳能系统。
通过太阳能系统的实践应用,不仅可实现无污染、低成本的目标,同时还能降低建筑能耗。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此,在建筑暖通动力设计工作中,可尝试着对太阳能系统进行实践应用。从技术类型上来看,太阳能系统主要包括吸附式和吸收式两种,目前,吸收式太阳能技术应用较为广泛,实践过程中,主要是借助吸收剂的蒸发特性和吸收特性实现制冷。由于吸收剂的类型不同,因此也会产生不同的效果。
太阳能供热制冷动力系统的工作原理分析如下:首先,借助太阳能集热器对太阳辐射进行吸收,并将其转化为能利用的能源,在制冷模式之下,将热辐射转化为热媒水,在制热的过程中,可经过超导液将热辐射传递至存储转换器中,其次,向供热机和制冷机提供动力能源,并发动供热和制冷功能。
四、节能设计
4.1建筑规划阶段。
建筑规划设计可为建筑暖通设计提供基础和前提,同时也是确保设计质量的关键。在具体实践过程中,工作人员可从规划设计入手,对现有自然资源进行充分利用,发挥环境因素在控制建筑温度方面的作用,实现节能设计目标。在景观绿化设计工作中,同样可将节能设计理念融入其中,如可将一些植物种植在建筑物的周边,利用植物的蒸腾作用降低空气温度,抵御地面辐射和太阳辐射,如此既可在炎炎夏季为人们带来一丝清凉,同时也减少了对空调的应用次数。
4.2超低温热泵技术。
超低温热泵技术属于一种节能、高效的技术,目前在社会发展中应用十分广泛,特别是在酒店、医院、学校等大型建筑中,通过对超低温热泵技术的实践应用,不仅可实现供暖和制冷的目标,同时还能为人们提供生活所需的热水,实现能源的多重利用,可从根本上杜绝能源浪费问题,达到了节能环保的目标。
4.3 余热循环应用技术。
所谓“余热循环应用技术”,主要就是对余热进行循环应用的技术。目前,在国外的建筑暖通设计的节能设计中,该技术应用十分广泛,其应用原理分析如下:对热能回收装置进行应用,收集排风口产生的余热,之后借助热能回收装置交换热风,如此既可降低排风温度,同时也实现了对设备余热的充分有效利用,最大限度降低了能源消耗。
4.4 流量调节技术。
建筑暖通设备能够避免恶劣天气条件对人们日常生活的影响。例如,调节过冷或过热的气温,从而为人们提供健康舒适的环境。鉴于上述,在对建筑暖通系统进行节能设计的过程中,设计人员可结合天气状况,对设备的负荷进行改变,将温度控制在合理范围之内。此外,通过流量调节技术在建筑暖通设计中进行合理应用,可实现对设备输出流量的有效控制。
五、结束语
本文主要对建筑暖通节能设计的必要性和现状进行了分析,同时提出建筑暖通设计中的动力设计和节能设计要点。总之,在建筑设计中暖通空调系统是很关键的内容,同时也是设计的难点之一,需要设计人员综合考虑多种因素,对可再生性能源进行充分有效的利用,如此才能更加符合可持续发展原则,达到节能减排的目的,从长远角度来看,也促进了我国建筑行业的长效稳定发展。
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论文作者:肖冰
论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第6期
论文发表时间:2019/5/6
标签:暖通论文; 建筑论文; 节能论文; 动力论文; 过程中论文; 系统论文; 技术论文; 《建筑模拟》2019年第6期论文;