栏目搜索
 
 
 
 
 

提升中国建筑空调能效水平的必要性和技术可行性

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 3:31:04

一、 必

1.1 不断提升建筑空调能效水平是全球性趋势,日本、美国、欧盟已明确 制定了能效水平提高目标值和时间表

建筑空调是现代社会所必需可显著改善人们生活环境,提高生活质量以人为本人性化设备。但它同时又是一个能源消耗户,并可能对地球环境保护造成重损害,造成臭氧层空洞,地球温室效应加重,因此世界各国都无一例外地为减轻它负面影响而制定一些法规和标准。限定对气层会造成危害多种制冷剂使用年限。并强调空调节能和制定了建筑空调能效水平提高目标值和实施时间表。

美国到2006年实施新能源标签,规定分体式空调器季节性能效比应达到3.52以上,分体式热泵型空调器能效比应达到3.81以上;日本1999年4月1日生效新能源法,规定制冷量小于2500W分体式空调能效比应达到5.27以上;2500W~3200W分体式空调器能效比应达到4.90以上;3200W~4000W分体式空调能效比应达到3.65以上;

1.2 只有提升中国建筑空调能效水平,才能使中国空调产品进入国际市场,保持现在生产地位

空调作为家用电器新宠,其年耗电量已超过洗衣机,电视机和电冰箱。是否节能即是标志空调器质量标准,又左右了它产品能否可持续发展。现在世界各空调器生产国都制定了节能法规,迫使厂家所生产产品能效比不断提高。

随着国经济迅速发展和世界贸易组织( WTO)加入,进出口贸易将增加,空调产品能效水平已成为衡量产品质量指标,直接影响其国际竞争力。为确保能量利用效率,全球许多空调器进口国都制定了空调能效水平限定值,低于限定值产品不准生产和限制进口。德国和香港已明文规定对高能耗、低能效比空调不准进口。

现在家用空调产量已达2000万台,除满足国内需求外,尚有数百万台外销,不少外商投资在中国生产点和国内厂家还计划去那些空调使用率较低国家和地区,增设新生产点,或扩该地区销量,这一切都求提升中国建筑空调能效水平,以取得该地区生产权和进口权,并有望在国际空调市场中占据与生产国产量相称市场份额,以往那种产品技术含量低,靠价廉取胜“地摊式”销售理念是无前途可言

1.3空调用电已成为国内耗电户,提升能效比才能改善国内电力负荷特 性,降低尖峰用电负荷比例,达到节能安全用电

由于家用空调具有使用时间集中,季节性负荷特点,加重了峰谷电量差距矛盾,使得电力系统负荷特性劣化,电负荷率下降,造成电力设施资源浪费。以上海为例2000年夏季尖峰负荷为1047.6万千瓦,其中空调用电达390万千瓦,占尖峰负荷38.5%,比1999年所占用电尖峰负荷36%高出2.5%。近几年新建电厂、电仅为满足电力空调全年1~3个月运转,直接导致电力设备年负荷利用小时数下降,目前全国有2000多万千瓦电力设备和电专为空调服务,而其利用率只有10%,相当于国家投入2000亿巨资却有90%时间在闲置。

据有关资料,中国目前火力电厂建设投资每千瓦约6000元,配备脱硫设施需再增加每千瓦900元,另外电建设每千瓦约2000元,这样每千瓦增量用电投资近9000元,远高于每千瓦空调设备购置成本,而核电、水电建设费用比火电还高3-6倍,现在国每年生产家用空调将使电增加负荷1500万千瓦,果能效水平不提升就会给国家造成更投资负担。

二、 技术可行性

2.1与国际先进水平相比,国内空调能效水平提升存在着很空间

根据国家用空调能效比测试权威部门报告显示:从1998年至2001年各地企业送检产品中能效水平没有显著增加。有产品还有轻微下降,造成这种状态原因是:生产厂家过分追求市场占有份额,过于迁就消费者不求节能只求廉价消费心态。

在某些消费者心目中,空调年利用天数只有30天左右(制冷和取暖)而且每天也只用几个小时。因此实际利用率不到3%(按全年小时算)这样价廉是第一位,而节能反而变次了,这样做实际上更加重了尖峰用电矛盾,恶化了电负荷状况。因此作为国家主管部门,更应该制定出较强硬法规限制和取消高能耗低效率产品生产和销售。国标中能效比规定偏低,只会起到保护落后作用,对技术先进企业起了打击作用。

从技术上讲,中国空调行业技术设备引进主来自日本、美国和意利,提高能效比是完全可能。从现在有一定生产规模、有独立研发能力空调骨干厂决策层愿望来看,他们希望通过产品质量提高,能效水平提升,进行优胜劣汰竞争。

2.2提升空调能效水平各种技术手段及评价

业内专家一致认为:提升空调能效水平是一个系统工程,空调能效水平与压缩机、换热器、电机、风机、风系统、制冷剂、控制系统、系统匹配等众多因素有非常密切作用关系,为此各空调生产国展开了深入研究和分析。

2.2.1美国能源部研究报告

美国能源部采用逆工程分析法,对现有71种产品进行了工程分析。通过各类产品详细成本构成,评估出各项改进对能效比贡献量小,并由此预测出随着能效水平标准提升将会造成相对成本上升幅度,从而为制定性能价格比最合理标准提供依据。

通过工程分析,若将能效比提高20%,成本增加27%;能效比提高30%,成本增加44%;能效比增加40%,成本增加60%;因此能源部将能效比增幅定为20%就容易被厂家和消费者接受。果将直接原料按换热器、压缩机、其他原料来划分,则能效提高20%,上述三项成本增加比例分别为37.6%、25.1%和8.2%。

2.2.2欧盟所进行提升能效水平(EER)技术手段研究分析

欧盟通过研究分析所得到提升能效水平三种主技术解决方案是:

(A) 热交换表面积增加;

:(1)增加换热器面积30%,EER平均提高8%;

(2)增加一个制冷管,EER平均提高10%;

(B) 增加热交换系数;

:(1)改进管道设计,EER平均提高8%;

(2)使用高效风机,EER平均提高1%;

(C) 其他情况;

:(1)使用电子整流电机,EER平均提高2%; (2)改进压缩机效率5%,EER平均提高3%。

2.2.3日本提升能效水平技术手段和实例

由于日本能源紧缺,崇尚节约,因此是世界最重视和最强调空调能效水平国家。从2000年开始为了达到高性能求,日本本土空调制造商放弃了产品设计小型化求,开始向型化发展,下面以同一品牌一个可比产品举例:

从表中可以看出:随着能效水平幅度提高,产品尺寸、重量也相应增,其中换热器是产品体积、重量增最合理解释。

2.3改进换热器是提高空调能效水平最易见效果手段之一

对于一个选定压缩机制冷系统而言,换热器无疑是提高制冷量关键所在,换热面积小,换热效率高低都对制冷量有着直接影响。

根据基本传热方式: 换热量Q=KFθm
其中:K为传热系数; F为换热面积; θm为传热温差;

K作为传热系数与风速有关,当风速增时,K和Q也随之增,但同时风机耗能也增加,所以对能效水平提高而言,K有一个上限,K小同时还受到因风速增而引起噪音限制。

而换热器面积,则可以在不增加输入功率前提下,成正比地增加换热量,从而提高能效水平,同时由于换热器面积,还可降低压缩机压比,提高整个系统效率,有关资料数据还表明:空调能效水平增加基本上与两器换热面积增加成正比。

因此通过对各国提高空调器能效水平技术途径分析,虽然理论上有许多提高空调节能水平方法可选择,各国也采纳了众多技术手段,但在实际应用中,殊途同归,目前最常用,最有效节能方法仍是通过增室内外换热器面积来提高能效水平。产品效率提高所采用多种技术措施,往往会导致成本增加,这个成本增加是否值得应从整体效应中加以评价。果将现在实施强制型能效限定值(EER)标准,提高10%,变成节能评价值能效比(EER),不仅减少了电力需求量,降低了电峰荷,节约了电力基建投资,节电收益将超过成本增加值,其收益比可达1.43,总结果是得于失,利于弊,具体成果预测表见下表:

* 本文在协作时参考了包括美国、欧盟、日本及国内有关专家研究成果和资料。在此向被引用数据和表格各位作者表示深深谢意。

 

screen.width-400)this.style.width=screen.width-400;">

1

screen.width-400)this.style.width=screen.width-400;">

2


 
 
  信息栏
 
 
 
 
  相关文章