ການຫຼຸດລົງຂອງການໃຊ້ພະລັງງານຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາກາດແລະເຄື່ອງປັບອາກາດ (HVAC) ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາວິທີໃໝ່ໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໃນອາຄານໂດຍບໍ່ປະນີປະນອມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ…

ການຫຼຸດລົງຂອງການໃຊ້ພະລັງງານຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາກາດແລະເຄື່ອງປັບອາກາດ (HVAC) ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາວິທີໃຫມ່ໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໃນອາຄານໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄຸນນະພາບອາກາດພາຍໃນເຮືອນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວິທີການພິສູດຫນຶ່ງຂອງການບັນລຸປະສິດທິພາບພະລັງງານໃນລະບົບ HVAC ແມ່ນການອອກແບບລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ຂອງອົງປະກອບຂອງລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ແຕ່ລະລະບຽບວິໄນຂອງ HVAC ມີຄວາມຕ້ອງການອອກແບບສະເພາະ ແລະແຕ່ລະຄົນສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບການປະຫຍັດພະລັງງານ. ລະບົບ HVAC ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການຕັ້ງຄ່າລະບົບແບບດັ້ງເດີມໃຫມ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶ້ນຂອງພາກສ່ວນລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ມີຢູ່ສາມາດສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການອະນຸລັກພະລັງງານແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄວາມຮ້ອນ. ເອກະສານນີ້ສືບສວນແລະທົບທວນຄືນເຕັກໂນໂລຢີແລະວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ HVAC ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ສໍາລັບແຕ່ລະຍຸດທະສາດ, ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂດຍການທົບທວນຄືນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ອິດທິພົນຂອງວິທີການນັ້ນກ່ຽວກັບການປະຫຍັດພະລັງງານ HVAC ໄດ້ຖືກສືບສວນ. ສຸດທ້າຍ, ການສຶກສາປຽບທຽບລະຫວ່າງວິທີການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ.

5. ລະບົບການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນ

ມາດຕະຖານ ASHRAE ແນະນໍາປະລິມານອາກາດສົດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບອາຄານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອາກາດທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມຄວາມເຢັນຂອງອາຄານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານໂດຍລວມຂອງລະບົບ HVAC ຂອງອາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນໂຮງງານເຮັດຄວາມເຢັນສູນກາງ, ປະລິມານຂອງອາກາດສົດແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນເຮືອນເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນລະຫວ່າງ 10% ແລະ 30% ຂອງອັດຕາການໄຫຼຂອງອາກາດທັງຫມົດ [69]. ໃນອາຄານທີ່ທັນສະໄຫມ, ການສູນເສຍການລະບາຍອາກາດສາມາດກາຍເປັນຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນທັງຫມົດ [70]. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາຍອາກາດດ້ວຍກົນຈັກສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ເຖິງ 50% ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ [71]. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນເຂດຮ້ອນແລະຊຸ່ມຊື່ນລະບົບລະບາຍອາກາດກົນຈັກທີ່ເຫມາະສົມປະມານ 20-40% ຂອງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທັງຫມົດຂອງລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ[72]. Nasif et al. [75] ໄດ້ສຶກສາການບໍລິໂພກພະລັງງານປະຈຳປີຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດພ້ອມກັບເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ enthalpy/membrane ແລະປຽບທຽບກັບເຄື່ອງປັບອາກາດທຳມະດາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນສະພາບອາກາດຊຸ່ມ, ການປະຫຍັດພະລັງງານປະຈໍາປີເຖິງ 8% ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງເຍື່ອແທນທີ່ຈະເປັນລະບົບ HVAC ທໍາມະດາ.

Holtop ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທັງຫມົດແມ່ນເຮັດຈາກກະດາດ ER ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດ permeability ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ຄວາມແຫນ້ນຂອງອາກາດດີ, ທົນທານຕໍ່ tear ທີ່ດີເລີດ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານຜູ້ສູງອາຍຸ. ການລ້າງລະຫວ່າງເສັ້ນໄຍແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນພຽງແຕ່ໂມເລກຸນຄວາມຊຸ່ມຂອງເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດຜ່ານ, ໂມເລກຸນກິ່ນຂອງເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານມັນໄດ້. ໂດຍວິທີນີ້, ອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ, ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມົນລະພິດທີ່ເຂົ້າໄປໃນອາກາດສົດ.

enthaply
cross counterflow heat exchanger

6.ຜົນກະທົບຂອງພຶດຕິກໍາການກໍ່ສ້າງ

ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງລະບົບ HVAC ບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດແລະຕົວກໍານົດການການດໍາເນີນງານຂອງມັນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນແລະພຶດຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງອາຄານ. ການໂຫຼດຕົວຈິງຂອງລະບົບ HVAC ແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າທີ່ມັນຖືກອອກແບບໃນໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານສ່ວນໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກພຶດຕິກໍາການກໍ່ສ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ HVAC ໃນອາຄານແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນທີ່ເຫມາະສົມ. ການຄວບຄຸມແບບປະສົມປະສານຂອງອົງປະກອບການໂຫຼດຄວາມເຢັນໃນອາຄານ, ເຊັ່ນ: ລັງສີແສງຕາເວັນ, ການເຮັດໃຫ້ມີແສງແລະອາກາດສົດ, ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການປະຫຍັດພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂຮງງານເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອາຄານ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າປະມານ 70% ຂອງການປະຫຍັດພະລັງງານແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການອອກແບບທີ່ດີກວ່າເພື່ອປະສານງານຄວາມຕ້ອງການຂອງການກໍ່ສ້າງກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບ HVAC. Korolija et al. ໄດ້ສືບສວນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຂອງອາຄານແລະການເຮັດຄວາມເຢັນແລະການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ໄປກັບລະບົບ HVAC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດພະລັງງານຂອງອາຄານບໍ່ສາມາດຖືກປະເມີນພຽງແຕ່ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນຂອງອາຄານເນື່ອງຈາກການຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະຄວາມຮ້ອນຂອງ HVAC. Huang etal. ພັດທະນາແລະປະເມີນຜົນຫ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ດໍາເນີນໂຄງການຕາມພຶດຕິກໍາການກໍ່ສ້າງແລະປະຕິບັດສໍາລັບລະບົບ HVAC ປະລິມານອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ. ຜົນໄດ້ຮັບການຈໍາລອງຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງ 17% ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນເວລາທີ່ລະບົບໄດ້ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມເຫຼົ່ານີ້.

ລະບົບ HVAC ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນອີງໃສ່ພະລັງງານທີ່ຜະລິດຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາຫຼາຍ, ເຊິ່ງກໍາລັງຖືກທໍາລາຍຢ່າງໄວວາ. ນີ້ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕິດຕັ້ງໃຫມ່ແລະການປັບປຸງໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນໃນອາຄານທີ່ຍຶດຄອງເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາວິທີໃຫມ່ໆໄປສູ່ອາຄານສີຂຽວໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄຸນນະພາບອາກາດພາຍໃນເຮືອນຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ. ການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານໂດຍລວມ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງມະນຸດໃນອາຄານແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດຂອງລະບົບ HVAC. ວິທີການພິສູດຫນຶ່ງຂອງການບັນລຸປະສິດທິພາບພະລັງງານໃນລະບົບ HVAC ແມ່ນການອອກແບບລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ຂອງອົງປະກອບຂອງລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ມີຢູ່ສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການອະນຸລັກພະລັງງານແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄວາມຮ້ອນ. ໃນເອກະສານນີ້, ຍຸດທະສາດການປະຫຍັດພະລັງງານຕ່າງໆສໍາລັບລະບົບ HVAC ໄດ້ຖືກສືບສວນແລະທ່າແຮງຂອງພວກມັນເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດລະບົບໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລື. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງເຊັ່ນ: ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຄາດວ່າຈະ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນແລະທຶນ, ການມີແຫຼ່ງພະລັງງານແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ອ່ານເອກະສານສະບັບເຕັມກ່ຽວກັບ REVIEW-PAPER-ON-ENERGY-EFFICIENCY-TECHNOLOGIES-FOR-HEATING-VENTILATION-AND-AIR-CONDITIONING-HVAC

TY – JOUR
AU – Bhagwat, Ajay
AU – Teli, S.
AU – Gunaki, Pradeep
AU – Majali, Vijay
PY – 2015/12/01
SP -
T1 – ບົດ​ວິ​ຈານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ​, ລະ​ບາຍ​ອາ​ກາດ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ປັບ​ອາ​ກາດ (HVAC​)
VL – 6
JO – International Journal of Scientific & Engineering Research
ER -