换热器可以为您节约大量的能源即节省开销。这样也可以对减缓气候变化,做出真正的贡献。
欧盟委员会:巨大的二氧化碳减排潜力
在世界范围内,换热器有一个巨大的潜力,以减少二氧化碳排放。从2012年开始,根据欧盟委员会的工作报告由于热回收系统的使用,欧盟每年大约减少1亿吨的二氧化碳排放。这只适用于非住宅建筑——即办公室、工厂、医院、学校等。因此住宅可额外提供减排。
进一步研究表明,增加热回收,以2025年相比2010年的数字,每年可以进一步减少5000万吨的二氧化碳的排放。
案例研究
每个在大楼里的空气处理机组都可以为有效地减缓气候变化做出贡献。其程度能够用一个直径不到三米的转轮换热器来说明。在西欧国家的气候条件下,在正常的运行范围内这样的转轮通常每年可以恢复291000千瓦时(kWh)的热能(见设计计算)。
1994年根据Enquete委员会由德国联邦议员倡导的题为“保护地球大气”的报告,使用化石燃料的二氧化碳排放量(褐煤、无烟煤、矿石石油和天然气)可以估计如下:
初级能源的二氧化碳排放量
能量来源 | 二氧化碳排放(公斤)每千瓦时 |
---|---|
褐煤 | 0,400 kg CO2 / kWh |
无烟煤 | 0,330 kg CO2 / kWh |
矿物油 | 0,262 kg CO2 / kWh |
天然气 | 0,199 kg CO2 / kWh |
用我们转轮换热器实现的二氧化碳的减排量的潜力可以基于这些数据来计算。依据使用这四种能源的哪种,得到以下年度减少二氧化碳排放(数字采取四舍五入):
使用转轮式换热器减排的二氧化碳
能量来源 | 每年 减少 的 吨数 |
---|---|
褐煤 | 116,5 t/a |
无烟煤 | 96,1 t/a |
矿物油 | 76,3 t/a |
天然气 | 58,0 t/a |
下面我们想证明这些结果是如何计算的,为此我们必须首先进行转轮式换热器的技术选型,然后计算可行性。
转轮式换热器的选型
- 转轮类型:RRS-P-C16 3000/3000-2840
- 铝箔厚度 0,08 mm
- 波纹高度 1,6 mm
- 标准流量 ( 20 °C / 50 % / 1013 mbar )
- 大致的供风和排风量:30000立方米/小时
进风 | 供风 | 排风 |
---|---|---|
温度 | -12 °C | 22 °C |
风量 | 26628 m³/h | 30192 m³/h |
相对湿度 | 90 % | 40 % |
绝对湿度 | 1,20 g/kg | 6,56 g/kg |
排出空气 | 供风 | 排风 |
---|---|---|
温度 | 14,0 °C | -2,5 °C |
风量 | 29424 m³/h | 27527 m³/h |
相对湿度 | 43 % | 95 % |
绝对湿度 | 4,21 g/kg | 2,91 g/kg |
从这些数据我们可以确认转轮换热器供风侧效率为77%,排风侧效率为71%。转轮也可以转移供风侧56%的水分及排风侧68%的水分。
交换能力 | |
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显热 | 263 kW |
潜热 | 75 kW |
总热量 | 338 kW |
湿度恢复 | 108 kg/h |
可行性计算
我们在冬季运行阶段使用以下可行性计算来确定潜在的二氧化碳减排。这是基于VDI 2067指南(建筑服务设备的可行性)。
冬季运行被假定发生在11月至4月间,即在这些月份3号气候带的国家(包括德国)的建筑需供暖。
设计计算对平均气压为1013毫巴时有效,系统运行时间是根据每周六个工作日,每天运行从早上6:00到晚上18:00,因此每年累积作业时间是1862小时。下表列出了每月热回收量。
热回收,千瓦时 | 显热部分 | 潜热部分 |
---|---|---|
一月 | 57.228,1 | 7.629,5 |
二月 | 48.529,4 | 4.467,2 |
三月 | 42.544,3 | 778,3 |
四月 | 28.223,8 | 11,6 |
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | 42.229,4 | 551,2 |
十二月 | 54.283,6 | 4.877,2 |
一年总量 | 273.038,6 | 18.314,9 |
通过使用显热和潜热回收,我们获得总能量回收数据为每年291354千瓦时。与此同时,整体湿度回收是每年26363公斤。
从这些值我们可以从前两个表最后确定二氧化碳减排量。
很明显的发现,任何人在空气处理机组中使用换热器可以显著降低采暖/制冷成本,同时可减少排放温室气体-二氧化碳。