能源配置整合工程

空調箱熱回收案例

能源配置整合工程案例|空調箱節能優化

本案原有的空調系統是用電熱盤管加熱,耗電量與產熱量接近一比一,若長時間運轉,加熱段會產生可觀的用電量。
透過重新檢視空調箱的加熱需求與能源使用方式,將原有電熱盤管調整為備援熱源,並增設冷媒盤管搭配熱泵系統作為主要加熱來源。藉由冷熱系統、設備容量、管路與控制邏輯的整合,降低電熱用電並提升整體能源使用效率。
 

 

空調箱優化前:電熱盤管加熱

空調箱
新風入口
引入室外新鮮空氣的開口,配備百葉窗與防蟲網,防止異物、昆蟲及雨水進入風管系統。
初效濾網
第一道過濾屏障,攔截較大灰塵與棉絮,保護後段設備不受污染。
中效濾網
可捕捉細小粉塵與花粉,大幅改善送風品質。
冷卻盤管
以冰水流過盤管,對氣流進行降溫除濕,同步去除顯熱與潛熱。
電熱盤管
對空氣進行精確加熱,為本系統主要加熱方式,用於提升至設定溫度。
加濕器
向氣流噴入細霧水或蒸汽,將相對濕度提升至設定濕度。
送風機
系統動力核心,提供克服管路阻力所需的靜壓與風量。
消音段
將風機與氣流的寬頻噪音衰減,達到室內設計聲級要求。
出風口
處理後的潔淨空氣送出至主風管,再分配至各空調出風口。

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  • 直接以電阻發熱,耗電與產熱接近1:1
  • 當送風需再熱或冬季升溫需求增加時,電費負擔明顯增加
  • 當送風需再熱或冬季升溫需求增加時,電費負擔明顯增加
 

空調箱優化後:冷媒主供,電熱備援

空調箱
新風入口
引入室外新鮮空氣的開口,配備百葉窗與防蟲網,防止異物、昆蟲及雨水進入風管系統。
初效濾網
第一道過濾屏障,攔截較大灰塵與棉絮,保護後段設備不受污染。
中效濾網
可捕捉細小粉塵與花粉,大幅改善送風品質。
冷卻盤管
以冰水流過盤管,對氣流進行降溫除濕,同步去除顯熱與潛熱。
冷媒盤管(主要熱源)
以冷媒冷凝提供加熱,為優化後系統的主要熱源,耗電量為電熱的1/3。
電熱盤管(備援)
優化後改為備援角色,僅在冷媒盤管不足時啟動補償加熱,大幅降低電能消耗。
加濕器
向氣流噴入細霧水或蒸汽,將相對濕度提升至設定濕度。
送風機
系統動力核心,提供克服管路阻力所需的靜壓與風量。
消音段
將風機與氣流的寬頻噪音衰減,達到室內設計聲級要求。
出風口
處理後的潔淨空氣送出至主風管,再分配至各空調出風口。

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  • 改以冷媒冷凝提供加熱,耗電量為電熱的1/3,有效降低耗電。
  • 可與熱泵系統整合,將低溫熱源提升後再利用。
  • 適用於長時間運轉並需要穩定加熱之空調箱。
  • 溫度波動較小,能提升恆溫恆濕控制表現
 

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適用場域
無塵室
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食品加工區
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化學實驗室
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藥品儲藏室
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