在现代建筑环境控制中,空调系统不仅承担着调节温度的任务,还需维持适宜的湿度水平,以保障室内空气品质和人体舒适度。传统的空调系统通常采用“温湿联合处理”方式,即通过冷却盘管同时降低空气的温度和湿度。然而,这种处理方式存在能效低、控制精度差、易产生冷凝水等问题,尤其在高湿地区或对湿度要求较高的场所(如医院、实验室、数据中心等)表现尤为突出。近年来,随着节能技术的发展和对室内环境精细化控制需求的提升,湿
行业动态 2025-10-19
在现代建筑中,空调系统作为维持室内环境舒适性的关键设备,其能耗占据了建筑总能耗的相当大比例。其中,空气输送环节的能耗尤为突出,主要由风机驱动空气通过风管系统完成冷热交换。传统风机技术往往效率偏低,导致大量电能被浪费在克服系统阻力和低效运行上。近年来,随着高效风机技术的不断进步,空调系统的输送能耗得到了显著降低,为建筑节能提供了切实可行的技术路径。高效风机的核心在于提升能量转换效率,即在相同风量输出
近年来,随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的不断提升,建筑领域的节能技术成为研究与应用的热点。空调系统作为建筑能耗的重要组成部分,其能效水平直接影响整体能源消耗。在众多空调节能技术中,空气源热泵(Air Source Heat Pump, ASHP)因其高效、环保、适应性强等优势,逐渐成为暖通空调领域的重要发展方向。随着材料科学、控制技术及系统集成的进步,空气源热泵空调的节能性能得到了显著提升。
近年来,随着能源危机的加剧和环境保护意识的不断提升,建筑领域的节能技术日益受到关注。在众多暖通空调系统中,传统空调能耗高、碳排放量大,已难以满足可持续发展的要求。在此背景下,地源热泵技术因其高效、环保、稳定等优势,逐渐成为绿色建筑与节能改造的重要选择。而将地源热泵与传统空调系统有机结合,形成“地源热泵结合空调节能新模式”,不仅提升了整体能效,也为建筑能源系统的优化提供了新思路。地源热泵是一种利用地
在现代建筑尤其是大型商业综合体、写字楼和数据中心等场所中,空调系统是能耗最高的设备之一,通常占建筑总能耗的40%以上。随着能源成本上升和“双碳”目标的推进,如何通过技术手段实现空调系统的高效运行与节能降耗,已成为暖通空调(HVAC)领域的重要课题。其中,空调系统群控技术作为智能化控制的核心手段,正逐步成为实现整体节能的关键路径。传统的空调系统多采用独立控制或简单的启停逻辑,各设备之间缺乏协调,容易
在现代建筑节能设计中,建筑外遮阳与空调系统的协同优化已成为提升能源效率、降低运行成本的重要手段。随着全球能源紧张和气候变化问题日益突出,建筑作为能耗大户,其节能潜力备受关注。其中,外遮阳系统通过有效控制太阳辐射得热,能够显著减少夏季空调负荷;而空调系统则承担着室内温湿度调节的任务。两者若能实现科学协同,将极大提升建筑整体的能效表现。首先,外遮阳是建筑被动式节能设计中的关键措施之一。相较于内遮阳或中
在现代建筑节能技术不断发展的背景下,空调系统的能效优化已成为暖通空调(HVAC)领域的重要研究方向。随着人们对室内环境舒适性要求的提高以及能源成本的持续上升,传统单一冷源空调系统已难以满足高效、节能、稳定运行的需求。在此背景下,“双冷源系统”作为一种创新性的制冷解决方案,正逐步被广泛应用于商业楼宇、数据中心、医院及高端住宅等对温湿度控制要求较高的场所。该系统通过整合两种不同类型的冷源,显著提升了空
随着物联网、人工智能和传感器技术的飞速发展,智能感应技术正逐步渗透到日常生活的各个领域,其中在空调系统的运行优化中展现出巨大的应用潜力。传统空调系统多依赖于用户手动设定温度和模式,缺乏对环境变化和人体需求的实时感知能力,导致能源浪费与舒适度下降并存。而引入智能感应技术后,空调能够根据室内外环境参数、人员活动状态以及使用习惯进行动态调节,从而实现更加高效、节能和人性化的运行模式。首先,智能感应技术通
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