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艾富莱中央空调节能控制途径 |
发布者:艾富莱 发布时间:2013-08-30 09:11 阅读:次 |
1、空调冷热源方面
中央空调能耗一般包括三部分,即空调冷热源,空调机组及中央空调末端设备及水或空气输送系统。这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的一半左右,是空 调节能的主要内容。以下就冰蓄能系统谈谈主机的节能。冰蓄能系统是将建筑物空调时所需冷负荷的全部或者一部分在非使用空调时间制备好,将其能量蓄存起来供 空调时使用。该系统主机所耗的总能量变化不大,但是可以在用电低峰时用电,而在高峰时少用或不用电能,即平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设,是 一种值得推荐的节能方法。
采用蓄冷系统时,有两种负荷管理策略可考虑。当电费价格在不同时间里有差别时,我们可以将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。可选用一台能 蓄存足够能量的传统冷水机组,将整个负荷转移到高峰以外的时间去,这称之为“全部蓄能系统”。这种方式常常用于改建工程中利用原有的冷水机组,只需加设蓄 冷设备和有关的辅助装置,但需注意原有冷水机组是否适用于冰蓄冷系统。这种方式也适用于特殊建筑物,需要瞬时大量释冷,如体育馆建筑物。在新建的建筑中, “部分蓄能系统”是最实用的,也是一种投资有效的负荷管理策略。在这种负荷均衡的方法中,冷水机组连续运行,它在夜间用来制冷蓄存,在白天利用蓄存的制冷 量为建筑物提供制冷。将运行时数从14小时扩展到24小时,可以得到最低的平均负荷。需电量费用大大地减少,而冷水机组的制冷能力也可减少50-60%或 者更多一些。
2、空调机组方面
空调机是智能建筑中耗能最多的设备,其运行方式不同,应从以下几个方面考虑空调机组的节能:
2.1 选用高质量温度传感器。室内空气每相差1℃的调节都要消耗很多的能量,选用传感器的精度差,产生的节能效益远大于传感器的价格。
2.2工况自动转换。根据室外气候条件和空调系统的不同结构及其工艺的不同要求进行工况的转换,一般以焓值作为转换的判断条件,通过调节空调运行参数来实现。
2.3控制器参数选择。合理选择每个回路的PID参数,使之具有良好的响应性能,或选择各种先进的控制算法,提高控制系统的性能指标。避免控制回路总处于不断调节或响应过程慢等不利影响,既浪费能量又影响执行器的寿命。
2.4 多级控制的有效配合。对有些系统具有中央空调机组外,在房间配有再加热盘管(特别是工艺空调)实现单独调节,此时应合理地选择控制方法及配合关系控制送风温度,防止中央空调送风的温度过低,而房间再加热的能量浪费现象发生,应考虑整体系统的节能效果。
2.5自动调节温度设定值。对于舒适性空调系统,可在夏季随室外温度的升高,适当提高温度的设定值,减小室内、外的温差,既能保证人的舒适度的要求,又能实现节能同样也适合冬季情况。
3、热水系统方面
3.1锅炉系统。首先,根据供暖需求量,通过开关锅炉的台数进行控制;其次,风管风道根据室外温度对供水水温重新进行设定,减小能量消耗;第三,采用变频泵调节供水量,以适合负荷变化。
3.2热交换器系统。首先,根据空调负荷的大小,通过变频泵调节供水量;其次,通过一个室外恒温器,当负荷减少时重新设定供水温度,当热水泵不运行时,通过流量开关联锁把两通阀关闭。
4、冷冻水系统方面
一般空调水系统的输配用电,在冬季供暖期间约占整个建筑动力用电的20%-25%;夏季供冷期间约占12%-24%,因此水系统节能也具有重要意义。
目前,空调水系统存在着许多问题,如选择水泵是按设计值查找水泵样本的铭牌参数确定,而不是按水泵的特性曲线选定水泵号;未对每个水环路进行水力平衡计 算。对压差相差悬殊的回路未采取有效措施,因此水力、热力失调现象严重;大流量、小温差现象普遍存在,设计中供、回水温差一般均取5℃,但经实测夏季冷冻 水系统供回水温差较好的为4℃,较差的只有2-2.5℃,造成实际水流量比设计水量大1.5倍以上,使水系电耗大大增加。
水系统节能应从如下方面着手:设计人员应重视水系统设计,认真进行水系统各环路的设计计算,并采取相应措施保证各环路水力平衡。认真核对和计算空调水系统相关系数,切实落实节能设计标准的要求值,积极推广变频调速水泵,冬、夏两用双速水泵等节能措施。
5、 变风量系统(VAV) 方面
变风量系统是当房间的热湿负荷低于设计值时,保持送风参数不变而通过减少送风量的办法来保持室内的温度不变。新风机组与定风量空调系统相比,它减少了再热量及相应的冷量,而且,随着各房间的送风量的变化,系统总送风量也相应变化,可以节省风机运行能耗。
此外,根据变风量空调系统运行的特点,在计算空调系统总负荷时,可以考虑各房间负荷发生的同时性,还可适当减少风机容量。在一幢大型民用建筑 中,各个朝向的房间一天中最大负荷并不出现在同一时刻。变风量系统可以适应一天中同一时间各朝向房间的负荷并不都处于最大值的需要,空调系统输送的风量 (实际上输送的是能量)可以在建筑物由各个朝向的房间之间进行转移,从而减少系统的总设计风量。由此减少了空调设备的容量,既节省了设备的投资,也进一步 降低了系统的运行能耗。
变风量系统控制可以分为两个部分:变风量末端控制和变风量空调机组控制。节能型中央空调一个好的变风量空调系统,要有精确的设计计算,合理的系统布置,到位 的施工安装外,也要有一个最佳的控制方法。目前,在工程实际运用中采用较多的有:定静压控制法;变静压控制法;直接数字控制法;风机总风量控制法。
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