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Anu Kätkä
Anu Kätkä
Vaisala
建筑物和室内空气质量 工业测量

为人类和地球打造智能通风系统

建筑物在减少全球能源消耗方面发挥着重要作用。需求控制通风可以节省大量能源,同时提供清洁、高质量的室内空气,让人们保持健康和高效。良好的通风系统离不开智能、精确的传感器——这些微型设备对建筑物的运行和可持续性有着重大影响。

 

可持续建筑实施的兴起

建筑物约占全球能源消耗的 40%,而暖通空调系统消耗建筑物能源的 38%,因此在节省成本和应对气候变化方面具有巨大的潜力。在关键用途型建筑物和能源密集型环境中尤其如此。在建筑物的经济价值方面,脱碳也具有高度的相关性。在设计或升级时考虑到可持续性的建筑物可能具有更高的市场价值。

目前已有多项标准和法规鼓励采用更可持续的建筑实施。其中包括《国际节能规范 (2018)》《欧盟建筑能源性能指令》《加利福尼亚州建筑标准规范》。该规范要求在某些占用率高的空间内采用需求控制通风 (DCV)。

如今,全球两大领先的绿色建筑评级体系分别是英国的 BREEAM(建筑研究机构环境评估方法)和美国开发的 LEED(能源与环境设计先锋)。两种系统都认识到 DCV 在节约能源和维持良好室内空气质量方面的重要性。

节能只是其中的一部分

与仅向建筑物中供应恒定量空气的系统相比,具有精确而强大的 CO2 控制的 DCV 有可能将能耗降低 50%。具有智能、可持续 DCV 系统的建筑物不仅能源消耗更少,而且随着环境法规不断收紧,它成为过时资产的风险也更小。

尽管节能很重要,但它也只是其中的一部分。

智能通风,让建筑物和人类更健康

室内空气质量对建筑物使用者的健康、生产力和整体舒适感有很大影响。在室内空气质量差的建筑物中(二氧化碳水平高),人们可能会发现做决策、专注于复杂任务以及有效应对危机情况变得更加困难。 

建筑物内二氧化碳浓度高是一个警告信号,表明通风系统无法正常工作。

DCV 如何提高室内空气质量和能源效率

DCV 系统根据建筑物内的需求调节空气流量,当建筑物占用率较低时减少室外空气吸入量,当建筑物占用率较高时增加室外空气吸入量。主要有两个目的:

  • 确保室内空气质量保持在有利于人类健康的水平上,并且
  • 通过避免不必要的过度通风来降低能源消耗。

准确、可靠的测量对于 DCV 正常工作至关重要。DCV 系统通常使用 CO2 测量值作为触发参数来检测占用率和特定空间内增加通风的需要。 

可靠且易于维护的传感器技术是一项明智的投资

当您的目标是以节能的方式实现良好的室内空气质量时,可靠的测量对于您的通风系统控制回路至关重要。使用劣质传感器将导致测量漂移,最终导致 IAQ 降低或能源成本增加。维萨拉暖通空调应用产品的核心是传感器技术,可为您提供所需的精确控制。

其中包括:

  • 维萨拉 CARBOCAP®——一种高度可靠的二氧化碳测量传感器技术,包含内置参考测量,可实现长期测量稳定性。
  • 维萨拉 HUMICAP®——一种基于电容式薄膜聚合物的湿度和温度测量技术,可确保快速、可靠和稳定的长期测量。

这些成熟的技术是确保 DCV 系统中控制回路长期准确测量的关键。可靠、高质量的传感器不仅有助于控制回路保持良好的工作状态,还有助于节约能源。

改善建筑物运行状况和可持续性

使用智能 DCV 改进室内空气质量可以改善运行状况和生产力,同时还可以优化能源成本并提高建筑物的可持续性。使用具有长期可靠性的高质量、精确的传感器将让您的建筑物更加节能、更具未来性,同时改善使用者的健康状况,提升舒适感。

通过将进入建筑物的气流与实际需求相匹配,配备可靠传感器的智能 DCV 系统可以:

  • 减少运行风扇和加热或冷却送风所需的能量
  • 降低通风过度或通风不足的风险
  • 与恒定量空气系统相比,总能耗降低高达 50%
  • 显著改善室内空气质量,对建筑使用者的健康和舒适感产生积极影响
     

立即联系我们讨论一下我们如何为您提供帮助。

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Customer case

Vaisala CARBOCAP® Sensor for measuring carbon dioxide

The CARBOCAP® story began in 1992, when micromechanical sensors were being intensively researched at Vaisala. The groundbreaking idea of miniaturizing the Fabry-Perot Interferometer (FPI) was born, leading to collaborative development work with VTT.

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