除了二氧化碳导致气候变暖,还有很多制冷剂非二氧化碳气体排放到大气后也会造成温室效应,破坏臭氧,破坏环境,根据有关机构的初步分析,我国排放的非二温室气体相当于使用化石能源所排放的二氧化碳量的20%~30%,尽管这些气体排放量远小于二氧化碳,但其对气候变化的影响不容轻视。兴邺新风系统下,通过专业化集中供冷,采用二氧化碳作为制冷剂,利用隔膜泵、涡流换热器等技术的创新突破,可实现建筑中空调制冷技术的革命性变化解决非二氧化碳类温室气体排放问题。
兴邺改分散式制冷变为集中供冷
随着技术的提升,空调、冰箱等各类使用氟里昂的制冷系统运行泄漏量显著减少。目前制冷剂实际的大量排放出现在维修和拆除过程中,人类向大气中排放的二氧化碳已达到2000万吨,因为没有相关政策及专人监管,尤其是居住建筑分散型空调,当移机或废弃时,往往直接把系统放空,制冷剂直接排到大气中。
据6月28日央视十套的《创新进行时》节目报道,很多冰箱、空调等旧家电都是被小型废旧回收点回收,他们都是直接拆解这些旧家电,空调、冰箱里的冷媒直接排放到空气中,并且这些旧冰箱、空调都是很多年前生产的,大部分都是用氟里昂作为制冷剂的。目前国内仅开始出现企业专门做这种回收,他们对氟里昂制冷剂会进行统一回收处理,但对于其它非氟里昂的冷媒还是采用直接排放的方式,这样依然会导致温室气体产生,实际上并没有从根源上解决冷媒导致的温室气体排放问题。
针对这个问题,兴邺新风系统在制冷上,采用类似于中央空调的形式,以大型制冷机组、大型热泵、换热器进行统一供冷。如以一个单元楼为例,以100户人家为计算数据,每家客厅加卧室以4个空调来计,需要空调制冷剂5kg,100户合计需要500kg制冷剂,而兴邺大型中间制冷系统则仅需要50KG左右的制冷剂。
兴邺新风系统设备还通过改进密封工艺,集中使用减少管道总体长度,泄露的概率会低很多,并且会配专人严格管控,定时检测,通过监测工具,如发现泄露会及时报警,泄露及时发现,及时处理,及时维修,避免制冷剂直接排放到空中的情况,对于因拆除建筑或拆除大型供冷系统时,大型供冷系统中的的制冷剂,集中使用便于制冷剂回收,避免直接排放。这种集中使用、集中管控、集中检测、集中维护的供冷方式,可以大限度的控制制冷剂的排放,对比分散式空调排放的非二氧化碳温室气体大幅降低。
兴邺创新驱动,让无氟制冷技术更快发展
再进一步的路径就是发展新的无氟制冷技术,采用无氟制冷剂则是又一条解决非二温室气体排放的技术路径。兴邺新风系统下,采用的二氧化碳作为冷媒,因空气中本身就含有二氧化碳,可被植物吸收,不会破坏臭氧,所以相比传统氟里昂等制冷剂要好。二氧化碳的三相临界点温度更高,所以其热泵工况是变温地释放热量而不是像其它类型工质那样以相变状态的温度放热,这就使得工质与载热媒体有可能匹配换热,从而提高热泵效率。
但也由于二氧化碳作为制冷剂工作临界压力高,对压缩机和系统的承压能力提出很高要求,所以在二氧化作为制冷工作时,需要很大的压缩机,一般在大型工业中才用到,导致二氧化化碳不能很好的作为制冷剂而普及。而兴邺创新设计的隔膜泵,借助飞轮储能,可以让压缩机间歇式做工,用较小功率持续输入系统中,从而减小设备的体积,减小系统整体额定功率,使得二氧化碳作为制冷剂的优势凸显。
此外,也有企业尝试过如热声制冷、磁制冷这些新型制冷方式,但由于技术局限性,存在功率小,效率低,仅服务于特-殊需求条件下。兴邺通过创新驱动,以科技精神专利设计出涡流换热器装置,在技术上取得了重大突破,制冷容量增加,效率提高,可应用范围逐步向建筑渗透。
这种涡流式换热器为间隔分布的走液流道和走气流道卷绕形成,该结构具有紧凑小巧、工艺简单、安装便捷、可灵活排列组装的特点,它可将制冷介质分割为较薄的多层液体流带与空气接触,换热面积更大,可以急速提升储能介质与空气之间的换热效率。同时还可根据实际使用情况,串接或并接多个换热器形成换热装置,进一步提升换热效率。
由于换热器/换热装置较高的换热效率,因此相较于传统空调,该换热器体积可以做到很小,在相同体积下,该换热器制冷速度更快。
科技是生产力,兴邺通过技术创新,针对非二氧化碳气体排放问题,攻克了一个个难关,技术创新也是推动企业发展的动力,相信有更多的建筑采用这套系统来制冷,减少非二氧化碳温室气体的排放,而兴邺也将以技术优势获得更广阔的发展空间。
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