建筑業能耗中包括建材生產、建筑施工、建筑日常運轉等能耗。建筑日常運轉能耗又稱民生能耗,也稱建筑能耗,它包含供暖、通風、空調、熱水供應、照明、電梯、烹飪等的能耗。我國城鎮建筑能耗占全國商品能耗的22%~24%,發達國家占1/3左右。
能源消耗又對環境污染,影響城市大氣環境的懸浮粒子、SO2、NOx、CO主要是能源消費的后果;影響“全球環境”的CO2等溫室氣體的排放也主要來自能源消費。城市中能源的消費還導致“城市熱島”現象。為了實現我國可持續發展戰略,建筑節能也是勢在必行。建筑的方向是“綠色建筑”。
空調系統耗能特點之一是系統同時存在需熱(冷、濕)和排熱(冷、濕)的處理過程,如夏季低溫低濕的排風可冷卻干燥新風,冬季高溫高濕的排風可加熱加濕新風,利用這一特點,可對空調系統進行有效的熱回收,從而降低空調系統的能耗。建筑中有可能回收的熱量有排風熱量、內區熱量、冷凝器排出熱量、排水熱量等。
機組經冷凝器放出的熱量通常被冷卻塔或冷卻風機排向周圍環境中,對需要用熱的場所如賓館、工廠、醫院等是一種巨大的浪費,同時給周圍環境也帶來一定的廢熱污染。
熱回收技術就是通過一定的方式將冷水機組運行過程中排向外界的大量廢熱回收再利用,作為用戶的最終熱源或初級熱源。
壓縮機排出的高溫高壓氣態制冷劑先進入熱回收器,放出熱量加熱生活用水(或其它氣液態物質),再經過冷凝器和膨脹閥,在蒸發器吸收被冷卻介質的熱量,成為低溫低壓的氣態制冷劑,返回壓縮機。
機組經冷凝器放出的熱量通常被冷卻塔或冷卻風機排向周圍環境中,對需要用熱的場所如賓館、工廠、醫院等是一種巨大的浪費,同時給周圍環境也帶來一定的廢熱污染。
熱回收技術就是通過一定的方式將冷水機組運行過程中排向外界的大量廢熱回收再利用,作為用戶的最終熱源或初級熱源。
壓縮機排出的高溫高壓氣態制冷劑先進入熱回收器,放出熱量加熱生活用水(或其它氣液態物質),再經過冷凝器和膨脹閥,在蒸發器吸收被冷卻介質的熱量,成為低溫低壓的氣態制冷劑,返回壓縮機。