




通信机房空调的年耗电总量占整个机房设备(含机房空调)年耗电总量的50%左右。因此,在保证通信机房温度、湿度、洁净度等达到要求的前提下,如何有效减少空调使用时间,降低耗电量,根据相关规范要求,一般机房温度必须保持在10℃—30℃,湿度30%—75%,理论上分析新风节能系统可以在室外温度25℃以下工作,并且与机房空调配合起来使用,机房节能的空间将很大。
通信机房的热源一般包括设备自身散热和辐射热,设备散热量较多的有传输、交换设备、开关电源以及空调自身发热,辐射热有房顶辐射热、墙面辐射热。设备发热量一般稳定,辐射热随机房物理位置、季节、气候变化。根据机房设备和辐射热的常规统计,机房的发热量可以按照180~250大卡/m2估算,那么300平方米左右的机房内总发热量在54000大卡-75000大卡之间,这些热量都需要靠空调制冷来完成。
在自动的情况下,合理利用不同季节、不同环境、不同时段基1站室内外的温差,使用新风全热交换器通风节能系统将机房室内外形成热交换。当室内温度小于所设的下限值,空调关机,风机开。如果室内温度大于所设上限值,强制开空调,关风机。依靠大量的通风,有效地将基1站内的热量迅速向外迁移,从而实现室内散热,达到降低机房内部温度地目的。该方案利用室内外温差,充分利用自然资源,调节室内温度,达到节电节能的目的。
室内温度传感器感受到的室内空气温度、湿度,控制系统工作时,不断检测室内和室外两个传感器在低于设定值时,机柜热交换器节能通风系统开始工作,当实际值达到设定值时,新风全热交换器节能通风系统停止工作。机房空调启动,确保机房环境温、湿度达到要求。

高1档写字楼的外墙几乎都采用整体玻璃幕墙的建筑手法,而绝大多数的办公室被设计成为封闭式窗户的空间,这主要是为了减少开窗对能量的损耗,以期达到冬季保暖与夏季制冷的效果。这样做的结果,是高1档写字楼内办公室的窗户已经失去了传统的开窗通风透气的功能。有的办公室尽管可以自由开闭窗户,但由于长期使用空调也不能开窗进行通风,即使把这些窗户用于自然通风,也远远不能满足整个办公区域的通风要求。而在这些写字楼,虽然楼层间有透气窗,但由于是大厦内的“自我通风换气”,无法得到室外新鲜空气的补充,远远达不到自然通风的效果。
中华***会北京***学会、呼吸学会委1员张洪玉***认为,造成办公楼室内空气污染的头号元凶其实是通风不良。张***说,写字楼空间里,由于楼体与外环境之间的建筑“隔阂”,造成楼内空间的整体“密封”。这种情况下,如果通风设施运行不好,空气流通差,就会产生办公空间的缺氧状态。正常情况下,空气中的氧气含量为21%,这时***的感觉是比较舒适的,随着氧气的含量降低,长期处于这种环境下的人会感觉到头晕、四肢乏力等症状,造成工作效率低下,影响***健康。根据用动物进行的***实验表明,如果空气中的氧气含量低至16%,松下新风,接受实验的动物出现烦躁不安、呼吸急促等现象,表明这种氧气含量已经严重到影响动物的正常生存。但张***介绍,目前我国没有室内环境的氧气含量的相关标准,因此无法具体判定一个空间内的氧气含量是否达标。经常在办公楼里的白领应当注意环境中的氧气含量,松下新风,减少在缺氧条件下的工作时间。
***新风系统在不用开窗的情况下,全天24小时持续不断地将室内污浊空气及时排出,同时将室外新鲜空气过滤后引入室内,实现不开窗通风换气,营造健康洁净的工作环境!

关于新风系统中全热交换和显热回收芯体的温度效率以及焓效率
《公共建筑节能设计标准》5.3.14 条:建筑物内设有集中排风系统且符合下列条件之一时,宜设置新排风热回收装置。新排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%。
显热效率也称温度效率,用下式表达:
(新风进风-新风出风)÷(新风进风-排风进风)
式中:tW室外空气温度(℃),即新风进风
tJ进风(热交换后)温度(℃),即新风出风
tP排风(热交换前)温度(℃),即排风进风
全热效率也称焓效率,只要将显热效率公式中的温度t,更换为焓h:
式中:hW室外空气焓值(J/kg)
hJ进风(热交换后)焓值(J/kg)
hP排风(热交换前)焓值(J/kg)
在室外空气温度(即新风起点温度)、新风终点温度、排风起点温度(即室内空气温度)和排风终点温度4个参数中,标志能量回收效率只用了3个。
因为,松下新风价格,在实际工程设计时,在选定排风能量回收装置,并根据产品样本得到显热效率或全热效率以后,所需要关注的只是新风终点温度(或焓值),而不是排风终点温度(或焓值) 。
这说明:
※能量回收效率是B/A,即室外空气温度(或焓值)变化达到室内外温差(或焓差)的程度。简单点说就是回收的量除以室内外的差值
※而非C/A,非排风温度(或焓值)变化达到室内外温差(或焓差)的程度。
例如:冬季室外温度为tW=-10℃, 室内温度为tP = 20℃, 如果排风热回收装置的显热回收效率为60%,求回收装置后的进风温度tJ?(8℃)
※ 排风能量回收是进入室内空气与室内排出空气之间的换热,能量回收效率为60%时,室外空气经能量回收装置后的进风温度从-10℃提高到了8℃。
当进入室内空气与室内排出空气的风量相等时,根据能量守衡原理: 室外空气温度(或焓值)变化达到室内外温差(或焓差)的程度, 与排风温度(或焓值)变化达到室内外温差(或焓差)的程度是相同的,即B = C 。
当进入室外空气与室内排出空气之间的风量不相等时:
※ 进入室内空气量<室内排出空气量时,热回收效率↑。这是因为可供回收的“资源”相对多而“需求”相对少,经能量回收装置后的进风温度(或焓值)变化,会更接近室内外温差(或焓差),使B >C 。
※ 进入室内空气量>室内排出空气量时,能量回收效率↓。这是因为可供回收的“资源”相对少而“需求”相对多,经能量回收装置(热交换芯体)后的进风温度(或焓值),会比较接近室外温度(或焓值), 使B<C。
R = 排风量/新风量
R 宜在0.75~1.33范围内
由于空调房间要保持适度正压,新风量一般大于排风量,所以一般R <1。
实际能量回收效率,也可以按照排风和新风的比例R,用下列近似方法修正:
η2 = η1×R
η2实际风量条件下的能量回收效率
η1R=1条件下的能量回收效率
以上是用于工程设计的近似估算方法。严格的计算应根据具体产品技术资料,或参考《实用供热空调设计手册》2471页图32.4-12对应于“计算风量比”的数值。
还有另一种说法:能量回收是指回收排风中的能量,松下新风系统,当新风量大于排风量(即R<1)时,排风中的能量会被新风更多的吸收,即热回收效率会提高。
但是,能量回收效率公式不表达排风能量被吸收的程度,而是表达新风所得到能量的程度。所以,这样的理解是不对的。
北京市2009年新标准还引入了“净能量回收效率”的概念。
计算排风能量回收的节能效率时,不但要考虑空气/空气能量回收装置本身的交换效率,还应同时计算送、排风机增加的功耗。
简化系统配置方法之一,是考虑既然新风量一般会大于排风量,就没有必要全部采用带有能量回收功能的新风机组。可将所有可收集到的排风量,按照R 在0.75~1.33范围的原则,对略大于总新风量25%(如靠近集中排风系统的建筑上面若干楼层)的集中新风系统,采用带有能量回收功能的新风机组。
有些情况下,设置能量回收装置,并不是单一为了节能。在严寒地区,如果新风机组没有可靠的防冻措施,设置能量回收装置也是一个办法。
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