引言建筑离不开能源,尤其是现代建筑物,更是能源消耗大户
在国民经济各部门中,建筑业能源消耗占总能耗的比例很大,一般在40%左右,我国也占到了27
建筑能耗包括采暖、通风、空调、热水供应、照明、电梯、烹饪等能耗
建筑能耗在建筑业能耗中占了绝大部分,约80%以上;其中大部分能量是用于采暖、通风与空调
建筑中有可能回收的热量有排风热量、内区热量、冷凝器排出热量、排水热量等
这些热量品位比较低,因此需要采用特殊措施来回收
废热资源蕴藏在各种生产过程中,据日本291个工厂(其中钢铁、石油、化工类工厂占90%)的调查的结果表明,每年总废热量为345
8×1012kJ,相当于11
8×106t标准煤的发热量
可见废热资源相当丰富
由于它们的品位非常低,因此,废热利用对象主要是采暖、热水供应、供冷等民用热用户,在建筑中的废热主要有通风与空调系统的排风、建筑内区的人员、灯光、设备热量、制冷设备冷凝侧排出的热量等
建筑中废热的应用需借助热回收技术
目前在国外的通风空调系统中,普遍都设有热回收装置
在瑞典的节能规范中,明确规定,在需要供热时,当建筑需热量要依靠加热器来提供,而排风传给室外空气中的热能每年超过50Kwh时,必须装设热回收装置
新风能耗在空调通风系统中,占了较大的比例
例如,办公楼建筑大约可占到空调总能耗的17%~23%
为保证空调房间室内空气品质,不能以削减新风量来节省能量,而且还可能需要增加新风量的供应
建筑中有新风进入,必有等量的室内空气排出
这些排风相对于新风来说,含有热量(冬季)或冷量(夏季)
有许多建筑中,排风是有组织的,不是无组织的从门窗等缝隙挤出的
这样有可能从排风中回收热量或冷量,以减少新风的能耗
如何直接从排风中回收热量,以降低通风能耗,是一项重要的节能措施
各种热回收装置的分析与比较2
1转轮式热交换器与热回收系统
图1为转轮式热交换器与热回收系统