★大連市建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院股份有限公司王晶
關(guān)鍵詞:超低能耗;智能新風(fēng)系統(tǒng);超低能耗建筑
國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》中提出要推動(dòng)高質(zhì)量綠色建筑規(guī)模化發(fā)展,大力推廣超低能耗、近零能耗建筑,發(fā)展零碳建筑。推動(dòng)區(qū)域建筑能效提升,降低建筑運(yùn)行能耗、水耗,大力推動(dòng)可再生能源應(yīng)用。
什么是超低能耗建筑呢?超低能耗建筑是一種注重能源效率和環(huán)境可持續(xù)性的建筑形式,其設(shè)計(jì)目標(biāo)是在滿足建筑功能需求的同時(shí),最大程度地降低能源消耗和環(huán)境影響。
隨著被動(dòng)式超低能耗建筑的發(fā)展,建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能及建筑整體的氣密性能大幅提升,建筑能耗水平明顯下降。然而,建筑本體的高氣密性使得室內(nèi)出現(xiàn)新風(fēng)不足、污染物濃度過(guò)高等一系列問(wèn)題,此時(shí)機(jī)械通風(fēng)成為被動(dòng)式超低能耗居住建筑強(qiáng)化新風(fēng)補(bǔ)給的重要途徑,而新風(fēng)量的提升必將引發(fā)建筑的能耗隨之增長(zhǎng)。傳統(tǒng)新風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)選型,是先計(jì)算新風(fēng)系統(tǒng)覆蓋的建筑內(nèi)各個(gè)房間的人員最大新風(fēng)需求量,然后將計(jì)算的各個(gè)房間的人員最大新風(fēng)需求量疊加求和,以此作為這個(gè)新風(fēng)系統(tǒng)新風(fēng)機(jī)組選型的依據(jù)。然而這種設(shè)計(jì)方案忽略了建筑物內(nèi)人員是流動(dòng)的這一特點(diǎn),因此傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)往往造成新風(fēng)機(jī)組選型偏大,整個(gè)新風(fēng)系統(tǒng)能耗增加。如果考慮人員流動(dòng)性的特點(diǎn),按照整個(gè)建筑人員數(shù)作為新風(fēng)機(jī)組選型依據(jù),每個(gè)房間新風(fēng)分配量就成了一個(gè)難題,由于人員流動(dòng)的隨機(jī)性,分配不好,就會(huì)造成有的房間新風(fēng)量不足,而有的房間新風(fēng)量浪費(fèi)。
根據(jù)上述提出的技術(shù)問(wèn)題,需要提供一種適用于超低能耗建筑、可以根據(jù)人員實(shí)際需求自動(dòng)調(diào)節(jié)房間新風(fēng)量的低能耗新風(fēng)系統(tǒng)。
1 低能耗新風(fēng)系統(tǒng)的組成
低能耗主要圍繞圍護(hù)結(jié)構(gòu)、能源和設(shè)備系統(tǒng)、照明、智能控制、可再生能源利用等幾個(gè)方面進(jìn)行思考,結(jié)合新風(fēng)系統(tǒng)的組成及相關(guān)特點(diǎn),將兩者相結(jié)合,尋找融合點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,補(bǔ)齊短板,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)化、科學(xué)化、智能化改造升級(jí),提高人們的使用體驗(yàn)。
適用于超低能耗建筑、可以根據(jù)人員實(shí)際需求自動(dòng)調(diào)節(jié)房間新風(fēng)量的低能耗新風(fēng)系統(tǒng)主要包括以下構(gòu)件:
(1)熱回收新風(fēng)機(jī)組(新、排風(fēng)風(fēng)機(jī)均為變頻可調(diào)節(jié));
(2)與新風(fēng)機(jī)組連接的用于送新風(fēng)的新風(fēng)管道和用于排風(fēng)的排風(fēng)管道;
(3)新風(fēng)機(jī)組新風(fēng)出口設(shè)置的壓力傳感器;
(4)進(jìn)入每個(gè)房間新風(fēng)分支管道上的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥;
(5)每個(gè)房間設(shè)置的CO2濃度探測(cè)器;
(6)對(duì)整個(gè)新風(fēng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)分析控制的處理器模塊。
2 低能耗新風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路
適用于超低能耗建筑、可以根據(jù)人員實(shí)際需求自動(dòng)調(diào)節(jié)房間新風(fēng)量的低能耗新風(fēng)系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)思路如下:
根據(jù)整個(gè)建筑內(nèi)實(shí)際人員的數(shù)量計(jì)算人員所需的新風(fēng)量,以此作為選擇熱回收新風(fēng)機(jī)組風(fēng)量參數(shù)的依據(jù)。
根據(jù)每個(gè)房間最大人員設(shè)定數(shù)確定進(jìn)入房間的新風(fēng)支管道尺寸與相應(yīng)的新風(fēng)口尺寸。
根據(jù)之前確定的新風(fēng)支管道尺寸匹配相應(yīng)的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥規(guī)格。
低能耗新風(fēng)系統(tǒng)的主要構(gòu)件選型完成,然后將選配的熱回收新風(fēng)機(jī)組、新風(fēng)管道、排風(fēng)管道、壓力傳感器、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、CO2濃度探測(cè)器連接,系統(tǒng)搭建完成。
低能耗新風(fēng)系統(tǒng)主要的運(yùn)行邏輯如圖1所示。
圖1 低能耗新風(fēng)系統(tǒng)控制原理圖
設(shè)置于房間內(nèi)的CO2濃度探測(cè)器監(jiān)測(cè)房間的CO2濃度,然后將所監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)傳輸給處理器。
處理器接收到房間的CO2濃度數(shù)據(jù)后,將這一數(shù)據(jù)與設(shè)定好的房間CO2濃度閾值進(jìn)行比較。通過(guò)分析判斷,確定房間內(nèi)實(shí)際人員的數(shù)量以及房間內(nèi)實(shí)際所需要的新風(fēng)量。
處理器確定房間實(shí)際新風(fēng)量后,進(jìn)一步給進(jìn)入房間的新風(fēng)支管管道上的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥下達(dá)指令,控制電動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥體開度,以此調(diào)節(jié)進(jìn)入房間的實(shí)際新風(fēng)量。
如果整個(gè)建筑內(nèi)的實(shí)際人員數(shù)發(fā)生變化,例如辦公建筑臨近上下班時(shí)段,建筑內(nèi)實(shí)際人員數(shù)減少,房間電動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥體開度相應(yīng)減小,造成整個(gè)新風(fēng)管道內(nèi)壓頭增加,新風(fēng)機(jī)組新風(fēng)出口設(shè)置的壓力傳感器檢測(cè)新風(fēng)管道的風(fēng)壓,將數(shù)據(jù)傳輸給處理器。處理器將接收到的新風(fēng)管道的風(fēng)壓數(shù)據(jù)與設(shè)定不同新風(fēng)量的風(fēng)壓閾值做比較,通過(guò)分析確定整個(gè)建筑實(shí)際需要的新風(fēng)量。
處理器確定整個(gè)建筑實(shí)際需要的新風(fēng)量后,進(jìn)一步給熱回收新風(fēng)機(jī)組下達(dá)指令,控制新風(fēng)機(jī)組內(nèi)風(fēng)機(jī)(包括新風(fēng)風(fēng)機(jī)和回風(fēng)風(fēng)機(jī))的轉(zhuǎn)速,以此調(diào)節(jié)新風(fēng)機(jī)組的總風(fēng)量,從而降低新風(fēng)機(jī)組運(yùn)行功率。
3 低能耗新風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例
將上述低能耗新風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)用到實(shí)際工程項(xiàng)目上,對(duì)該新風(fēng)系統(tǒng)能耗進(jìn)行監(jiān)測(cè),以此來(lái)驗(yàn)證低能耗新風(fēng)系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行效果。
案例建筑功能為辦公建筑,位于遼寧省大連市,地上3層,建筑朝向南偏東45度,總建筑面積為1134m2,建筑高度為11.4m。低能耗新風(fēng)系統(tǒng)的布置具體如圖2所示。
圖2 低能耗新風(fēng)系統(tǒng)布置平面圖
參見圖2,低能耗新風(fēng)系統(tǒng)包括熱回收新風(fēng)機(jī)組①,與新風(fēng)機(jī)組①連接用于送新風(fēng)的新風(fēng)管道③和用于排風(fēng)的排風(fēng)管道、新風(fēng)機(jī)組新風(fēng)出口設(shè)置的壓力傳感器⑤、進(jìn)入每個(gè)房間新風(fēng)分支管道上的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥②、每個(gè)房間設(shè)置的CO2濃度探測(cè)器④,所述低能耗新風(fēng)系統(tǒng)還包括對(duì)整個(gè)新風(fēng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)分析控制的處理器模塊⑥。
熱回收新風(fēng)機(jī)組①設(shè)計(jì)選型根據(jù)整個(gè)建筑人員所需的新風(fēng)量確定的,然后根據(jù)每個(gè)房間最大人員設(shè)定數(shù)確定進(jìn)入房間新風(fēng)支管道③的尺寸。
參見圖2,由于房間人員變動(dòng),造成房間內(nèi)的CO2濃度發(fā)生變化,房間內(nèi)的CO2濃度探測(cè)器④監(jiān)測(cè)房間CO2濃度變化,并將相應(yīng)數(shù)據(jù)傳輸給處理器⑥,處理器⑥接收到房間內(nèi)CO2濃度數(shù)據(jù)開始與設(shè)定的房間CO2濃度閾值做比較,通過(guò)分析、判斷房間內(nèi)實(shí)際人員數(shù)量及房間實(shí)際所需要的新風(fēng)量,然后處理器⑥給進(jìn)入房間的新風(fēng)支管道上的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥②下達(dá)指令,控制電動(dòng)調(diào)節(jié)閥②閥體開度,以此調(diào)節(jié)進(jìn)入房間的實(shí)際新風(fēng)量。例如房間6(開敞辦公區(qū))的人員集中進(jìn)入到房間1(會(huì)議室)開會(huì),系統(tǒng)將根據(jù)人員變化調(diào)整兩個(gè)房間電動(dòng)調(diào)節(jié)閥②閥體開度,即房間6(開敞辦公區(qū))的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度減小,房間1(會(huì)議室)的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度增加,保證每個(gè)房間新風(fēng)量的同時(shí),新風(fēng)系統(tǒng)總風(fēng)量不變。
如果整個(gè)建筑內(nèi)的實(shí)際人員數(shù)發(fā)生變化,例如辦公建筑臨近上下班時(shí)段,建筑內(nèi)實(shí)際人員數(shù)減少,房間電動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥體②開度相應(yīng)減小,造成整個(gè)新風(fēng)管道內(nèi)壓頭增加,新風(fēng)機(jī)組①新風(fēng)出口設(shè)置的壓力傳感器⑤檢測(cè)新風(fēng)管道的風(fēng)壓,將數(shù)據(jù)傳輸給處理器⑥,處理器⑥將接收到的新風(fēng)管道的風(fēng)壓數(shù)據(jù)與設(shè)定不同新風(fēng)量的風(fēng)壓閾值做比較,通過(guò)分析確定整個(gè)建筑實(shí)際需要的新風(fēng)量,處理器⑥給熱回收新風(fēng)機(jī)組①下達(dá)指令,控制新風(fēng)機(jī)組①內(nèi)風(fēng)機(jī)(包括新風(fēng)風(fēng)機(jī)和回風(fēng)風(fēng)機(jī))轉(zhuǎn)速,以此調(diào)節(jié)新風(fēng)機(jī)組的總風(fēng)量,降低新風(fēng)機(jī)組運(yùn)行功率。
對(duì)案例建筑改造前后的新風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行能耗進(jìn)行全年監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果如表1所示。
表1 案例建筑改造前后新風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行能耗
根據(jù)表1計(jì)算可得,對(duì)于案例建筑,改造后的低能耗新風(fēng)系統(tǒng)相對(duì)于傳統(tǒng)新風(fēng)系統(tǒng)每年運(yùn)行能耗節(jié)能率為52.65%,節(jié)能效果非常可觀。
4 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)上述實(shí)踐應(yīng)用得出,本文論述的智能可控低能耗新風(fēng)系統(tǒng)可以根據(jù)整個(gè)建筑內(nèi)人員實(shí)際新風(fēng)需求量,調(diào)節(jié)新風(fēng)機(jī)組風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,滿足人員新風(fēng)需求的同時(shí)降低新風(fēng)機(jī)組的運(yùn)行功率,實(shí)現(xiàn)超低能耗建筑節(jié)能的需求。該系統(tǒng)無(wú)需人為操作,根據(jù)處理器內(nèi)預(yù)設(shè)的程序便可以根據(jù)房間實(shí)際人員需求,調(diào)節(jié)進(jìn)入房間的新風(fēng)量,提高了人體舒適性,避免浪費(fèi)。因此,該系統(tǒng)可在新風(fēng)系統(tǒng)控制領(lǐng)域進(jìn)一步推廣。
希望本文論述的智慧可控新風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,可以給從事相關(guān)領(lǐng)域的工作人員一些啟發(fā),更加有效地提升綠色、開放、協(xié)調(diào)、共享的超低能耗建筑的發(fā)展理念,多頭并進(jìn),勇于創(chuàng)新,科學(xué)合理地將相關(guān)技術(shù)進(jìn)行融合,為實(shí)現(xiàn)我國(guó)建筑節(jié)能領(lǐng)域碳中和碳達(dá)峰的目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。
作者簡(jiǎn)介:
王 晶(1985-),女、遼寧大連人,高級(jí)工程師,碩士,現(xiàn)任大連市建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院股份有限公司環(huán)能分院機(jī)電總工,研究方向是暖通空調(diào)、智能控制。
參考文獻(xiàn):
[1] 武濤. 被動(dòng)式超低能耗綠色建筑節(jié)能系統(tǒng)與技術(shù)研究[J]. 大眾標(biāo)準(zhǔn)化, 2023 (23) : 49 - 51.
[2] 杜鑫, 姚姍姍. 超低能耗高層居住建筑設(shè)計(jì)與節(jié)能計(jì)算——以上海某高層住宅為例[J]. 河南科學(xué), 2023, 41 (12) : 1790 - 1797.
[3] 黃明強(qiáng), 陳延宇, 王龍等. 應(yīng)用與分析基于EPC模式下的辦公建筑超低能耗機(jī)電技術(shù)[J]. 上海節(jié)能, 2023 (10) : 1504 - 1509.
[4] 黃昆. 節(jié)能技術(shù)在建筑工程施工中應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)分析[J]. 居業(yè), 2023 (12) : 32 - 34.
[5] 王繼青. 推廣空調(diào)節(jié)能濕膜新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用[J]. 長(zhǎng)江信息通信, 2022, 35 (07) : 176 - 179.
[6] 王時(shí)靜, 尤偉. 多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)及新風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)[J]. 河北農(nóng)機(jī), 2021 (11) : 48 - 49.
摘自《自動(dòng)化博覽》2024年3月刊