恒温、恒氧、恒湿建筑系统 从 80 年代初至今,经过了与传统建筑模式的激烈较量后,恒温、恒氧、 恒湿新技术及设计原则已经被广泛地接受。在欧洲先后有几千多座建筑采用 了这种新型的建筑技术系统,包括办公建筑、住宅、学校、医院、银行及展 览馆等各种类型的建筑,它们被称为“微能耗”建筑,恒温、恒氧、恒湿建筑系 统品牌也逐渐形成。在瑞士,健康、舒适、节能建筑技术实际上已成为建筑 的标准。在斯堪的纳维亚半岛以及德国等地,健康、舒适、节能建筑技术的 应用也日益广泛。 1985 年,世界第一座低能耗办公建筑 (Tour Balexert) 在日内瓦落成并投 入使用。它几乎是一个全玻璃壳的建筑,采暖制冷为传统的全空调系统。因 为采用了新型玻璃,负荷及能耗都大大降低了。它每年的采暖制冷能耗不到 100 MJ/m 2,建筑总能耗也只有 121 MJ/m 2 (由 EMPA,瑞士联邦材料检测 中心测定 ),而当时
恒温恒湿净化空调 本文介绍了两种不同冷却方式在 600MW机组一次风机变频节能改造 中的应用实例,对空 -水冷却系统和密闭冷却系统两种冷却方式进行 技术方案和经济效益对比分析, 阐述了其中存在的差异和特点。 为高 压变频节能改造中降低冷却系统能耗, 提高系统安全可靠性, 提供重 要的可借鉴经验。 关键词:高压变频器;空 -水冷却系统;密闭冷却系统 引言 目前,高压变频调速节能技术已在电力行业中得到广泛应用。随着 600MW 及以上机组成为火力发电的主力机型, 高压变频器在引风机、 一次风机、凝结泵等变频节能改造应用中的容量, 也都在逐步提高到 2000kW以上。高压变频器应用中的设备散热和运行环境问题成为直 接影响变频器自身运行可靠性和机组安全稳定的重要因素。 而且,随 着变频器装机容量和功率的增加, 其辅助冷却系统的投资和运营成本 也逐渐成为项目实施不可小觑的一个重要环节。 采取配套适用