中央空调节能及自控系统设计_中央空调节能及自控系统设计pdf_1
在接下来的时间里,我将尽力为大家解答关于中央空调节能及自控系统设计的问题,希望我的回答能够给大家带来一些思考。关于中央空调节能及自控系统设计的话题,我们开始讲解吧。
1.中央空调节能改造是怎么一回事,我酒店老总要我了解下,想把酒店的中央空调改造下,以节省电费,
2.饭店建筑空调系统节能设计方法?
3.空调系统可以通过哪些途径节能?
4.中央空调如何利用变频器节能,原理是什么?
5.中央空调系统设计方案
6.中央空调节能管理措施有哪些
中央空调节能改造是怎么一回事,我酒店老总要我了解下,想把酒店的中央空调改造下,以节省电费,
中央空调节能改造主要从以下几方面考虑:
1 、减少循环水泵电机的能耗
中央空调系统中的循环水泵耗电量非常大,其水泵的耗电量占整个空调系统耗电量的15-30%, 所以水泵节能非常重要,其节能潜力也很大。
2、减少风机电耗
中央空调系统中风机包括空调风机、排风机。这些设备的电耗占空调系统耗电量的75%,所以其能的潜力也就是最大的。使用智能变频风机将定风量控制改为变风量控制,降低送风的风速,减少噪音,末端风机改为变风量控制系统,可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变自动调节空调送风量,达到最小送风量时调节送风温度,最大限度的减少风机动力以节约能源。室内无过冷或过热的现象,由此可减少空调负荷约5-30%。
3、水系统采用变流量模糊控制变频节能技术
在中央空调系统中,冷却水泵,冷冻水泵和冷却塔风机的容量是按照建筑物最大设计热负荷选定的,且留有10-15%的余量。在一年四季中,系统长期在固定的最大水流量下工作,由于季节、昼夜采用负荷的不断变化,空调实际的热负荷绝大多数时间内远比设计负荷低
4、使用智能控制系统
目前的中央空调大多数未设空调自控,其设备投入运行均由人工完成。这使得空调系统的运行管理极为不便,能耗大大增加。若加装空调智能的自控系统,即使是最简单的启停控制,也可大节省空调能耗,另外也容易实现空调末端温度的灵活设置。
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饭店建筑空调系统节能设计方法?
公共建筑空调节能设计的探讨具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
随着我国人民生活水平的提高和产业结构的调整,建筑能耗的相对值和绝对值都将持续增长,我国建筑用能已超过全国能源消费总量的1/4。而空调能耗一般要占到整个建筑能耗的40%以上,因此降低空调系统能耗对降低建筑物能耗,节能减排有重要意义。2005年7月1日起实施的(GB50189-2005)《公共建筑节能设计标准》为公共建筑的建筑热工设计和供暖、通风和空调设计等提出了设计原则。从制冷空调行业产业链现状来看,可以分为设计、制造、安装、运行。设计是行业的龙头,也是行业的源头。空调节能,设计先行,设计师的设计对空调制冷系统的节能起着至关重要的作用,因为设计师决定制冷空调系统容量的大小,即使制造厂家制造出最精良的设备,最节能的设备,没有设计师的正确设计,也难以实现节能减排的要求。1 选择高效节能设备,合理配置设备,实现节能对于中央空调系统的设计来说,首先应选择高效节能的中央空调设备。中央空调设备一般包括:空调冷热源设备,空调机组、水泵、风机、风机盘管等末端设备。空调设备中冷热源设备能耗约占空调总能耗的一半,是中央空调节能的主要部分。选用冷水机组时要严格执行蒸汽压缩循环冷水机组(GB/T18430-1-2007)标准,中小型公共建筑可以选用空气源热泵机组作为冷热源,因为不需要设置室内机房,安装方便,管理维护简单。但对于大型公共建筑,由于空气源热泵机组的性能参数较水冷型机组低很多,单台机组的容量不大,台数过多难以布置在屋面上,因此应选用螺杆或离心式水冷冷水机组。中央空调末端设计中一定应选用盘管重量轻、单位风机功率供冷或者供热量大的机组。空调机组应该选用风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。2 利用能量回收系统实现节能空调系统可通过回收排风中的冷(热)量处理新风,用冷凝器的放热加热生活用水达到节能的目的。2.1 排风冷(热)量回收在建筑物的空调负荷中,新风负荷所占比例比较大,一般占空调总负荷的20%~30%。空调运行时要排走室内部分空气,必然会带走部分能量,同时又要投入能量对新风进行处理,如果在系统中安装能量回收装置,利用全热交换器或显热交换器回收排风中的能量,用排风中的能量来处理新风,就可减少处理新风所需的能量,降低机组负荷,提高空调系统经济性。2.2 冷凝器热量回收空调冷凝热是空调系统制冷量与制冷机输入功率之和,冷凝热一般为制冷量的1-15~1-3倍左右(吸收式可达2-2倍),可见制冷机冷凝热是相当大的。通常情况下,空调冷凝热是通过冷却水系统排入大气,将如此大量的冷凝热直接排到室外的大气中,直接加剧了室外大气的热污染,加剧了城市的热岛效应。如果使用冷凝热回收技术,将这些热能回收,用于生活热水或作为辅助加热热源,既可大大降低整个暖通系统的运行费用,又可以减少向大气中排放的废热,减轻大气污染,改善生态环境。冷凝器的放热量与空调负荷的变化同步,而与热水用量可能不一致。机组的正常运行要求冷凝热、冷却水量、热水用量平衡,常与现实不一致,这在系统设计时应加以考虑,可采用蓄热装置来进行调配,如图1所示。根据热用户的要求,对来自蓄热水池的热水可再加热。该系统的工况转换控制主要根据蓄热水池的热水温度信号,当热水温度高于某设定值时冷却塔开始运行。3 应用热泵技术实现节能热泵是一种高效节能、环保无污染、性能可靠的绿色环保冷暖空调。可以冬季制热、夏季制冷以及供生活热水,热泵系统设计简单,运行可靠,自控精度高,节能效果显著。热泵的种类很多,包括空气源热泵、水源热泵、土壤源热泵、水环热泵、燃气热泵、蓄热式热泵和高温相变式热泵等。热泵技术发展很快,在国外广泛应用,在我国也有许多设计和运行良好的实例。有研究对北京、宁波及广州的三座地源热泵示范工程情况进行了各个方面的论述,并指出:热泵技术的投资费用比传统的中央空调的投资费用略低,但是运行费用远低于传统的中央空调。建设热泵技术工程需要在经济技术分析的层面上,就初投资、采暖制冷效果、技术稳定性、运行费用、节能效果以及环保等方面进行详细的、科学的论证,进而提出合理的方案进行建设。4 合理降低室内温度标准实现节能从节能角度出发来确定室内温、湿度标准是节能的重要因素。空调系统耗能大小除与当地室外气象参数、建筑物的外围护结构及室内发热散湿量有直接关系外,室内设计温、湿度标准也是直接影响冷负荷大小的重要因素。从外围护结构的传热计算公式可看出:在原室内设计温度时外围护结构的传热量为Q1=FKΔt1,若改变室内设计温度后,外围结构的传热量为Q1=FKΔt2,将以上两个情况进行比较,则Q2∶Q1=Δt2∶Δt1,得Q2=(Δt2/Δt1)Q1。如哈尔滨地区夏季空调室外计算温度为30-3℃,假设室内温度从25℃提高到26℃,则Δt1=30-3-25=5-3℃,Δt2=30-3-26=4-3℃,所以Q2=(Δt2/Δt1)Q1=(4.3/5-3)Q1=0-811Q1,也就是室内设计温度提高1℃,则通过外围结构的传热量可减少18-9%。由此看出,夏季室内温度越高,冷负荷就越低,系统设备耗能也就越小。在保证人体健康与舒适性的前提下,夏季室温每升高1℃,节省的冷负荷是很可观的。因此,从节能角度考虑,当前总趋势是各国都在修订过去偏高的室内温湿度标准。美国国家标准局认为把夏季设定温度从24℃改为26-7℃,约可节约能量15%,冬季设定温度从24-4~26-7℃,改为21~22℃,约可节能18%。可见,为降低能耗,在满足生产要求和人体健康的情况下,空调房间室内温度,夏季应尽可能提高,冬季应尽可能降低。5 加强管理力度,减少能源浪费日常管理是建筑节能是否实际有效的关键。一个设计得再好的节能系统,如果管理不善,也达不到节能的目的。5.1 提高操作管理人员素质在中央空调能耗中,有很大一部分是由于管理不善而引起的,各项调节和节能措施的实施,也与操作人员的技术素质直接相关,所以应加强对中央空调操作人员的培训,提高管理人员素质,实行中央空调操作人员操作证制度,使其具备必要的制冷空调知识,懂得根据室外参数的变化来进行调节,以及怎样调节才会节能。5.2 制定并执行合理的空调运行管理制度日常运行中杜绝跑、冒、滴、漏现象,经常清洗过滤设备,保证冷冻水、冷却水水质,以免空调设备产生污垢、锈蚀、锈渣和生物污泥,使管道流动阻力加大而流量减小,甚至管道堵塞,导致制冷量下降,从而浪费电能。根据理论计算,冷疑器的污垢每增加0-1mm,热交换效率就降低30%,耗电量则增加5%~8%。对设计考虑的过渡季全新风运行和间歇供冷、供热等节能措施,是否正确进行,真正把能耗节省下来。6 结语节能己成为空调设计的基本课题和方向之一。空调系统的设计、施工及管理人员在工程实践中应提高节能意识,将各种节能措施合理运用,综合分析各种影响因素,选择经济合理的节能方案。
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空调系统可以通过哪些途径节能?
饭店建筑空调系统节能设计方法具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
我国在公共建筑节能方面的研究还处于起步阶段,近年来,清华大学的薛志峰、江亿等,同济大学的王长庆、龙惟定等以及西安建筑科技大学的刘加平、杨柳等在北京、上海、西安等城镇进行了大量公共建筑能耗调查工作,据有关数据表明,公共建筑普遍存在30%以上的节能潜力。随着饭店类建筑档次不断提高,其能源的消耗量也越来越大。据统计,部分饭店类建筑的能耗费用已经占到年收入的10% ~15%,能耗费用成为是否盈利的重要因素之一。而空调系统的能耗占饭店类建筑总能耗的50%左右,因此如何进行空调系统的节能设计已成为一个重要的现实问题。本文结合饭店类建筑空调系统的现状,从空调系统的设计着手来探讨节能措施。1 饭店空调负荷计算1.1 空调系统冷负荷的估算进行冷负荷计算需要考虑较多因素,且计算过程较为复杂,所以空调设计人员常以经验指标或简化计算得出的估算指标进行冷负荷的估算,也有些根据已建成运行的典型工程作为参考进行估算。然而目前饭店类建筑普遍存在的问题是冷负荷估算值过大,致使装机制冷量也过大。据调查,饭店类建筑中79. 2%的实际开机容量负荷指标是58W /m2~81.4W /m2(包括小于58W /m2),另外的20.8%的实际容量负荷指标是81. 5W /m2~104. 7W /m2,也就是说实际开机的容量负荷指标均在105 W /m2以下,在饭店类建筑空调系统的设计中应该注意到这一点。另外,根据对北京地区和长沙地区饭店空调负荷变化的调查数据,饭店类建筑空调系统全年98%以上的时间是在设计负荷的80%以下运行,而80%以上的时间在设计负荷的50%~55%以下运行。掌握这些空调负荷的分布特点也对空调系统的设计以及设备选型等具有重要的意义。1.2 新风负荷饭店空调系统的新风负荷在总负荷中所占的比例较大,因此新风量如何取值是空调设计中的重要问题。但是,关于饭店建筑空调系统新风量的选取规定并不统一,在设计中要同时兼顾卫生要求和节能要求。2 饭店空调系统节能设计2.1 冷、热源系统节能当饭店空调系统的冷热负荷确定以后,就应该考虑空调系统的冷、热源形式以及设备选用的问题。就目前来看,大型公共建筑冷热源的主要问题有系统方式不合理、冷机选型过大和运行维护不当三个问题。空调冷源的形式多种多样,选择时应该充分考虑建筑物的空调面积、用途、冷热负荷的大小、当地气象条件、所在地区能源结构、价格以及环保规定等因素。根据《采暖通风与空气调节设计规范》和饭店类建筑空调的特点,可以按照以下原则选择:1)冷源适宜在电动压缩式和吸收式制冷机组之间进行选择;2)在有城市区域供热或者工厂余热的地区,可以采用蒸汽溴化锂吸收式冷水机组,这样有利于提高热网的利用率、平衡热网负荷;3)在有城市天然气,执行分季气价、价差较大的地区,可以采用燃气型吸收式冷水机组; 4)有稳定的天然水源可供利用的地区可以采用水源热泵机组; 5)西北等气候干燥的地区应该优先考虑采用蒸发冷却技术; 6)干旱缺水地区的中、小型建筑可以采用风冷式冷水机组; 7)在执行分时电价、峰谷电差价较大的地区,可以采用低谷电蓄冷,这样能够产生比较好的经济效益; 8)在大多数情况下,可以采用电动压缩式冷水机组。2.2 空调风系统节能空调风系统节能的一个重要的措施就是排风冷、热回收,其实质就是对新风进行预冷和预热处理。在《采暖通风与空气调节设计规范》中规定,空调系统宜设置热回收装置。如果在空调系统中设置全热交换器,可节约60%~80%新风能耗,也相当于减少了10%~20%的空调负荷。进行排风热回收的必要条件是把新风和排风集合到一起,这就要求在设计时对系统划分、风道布置以及送回风机和热回收装置等设备的布置进行综合考虑。全热回收装置是靠新风与排风之间的温差和蒸汽的分压力差来达到热湿交换的,为了使换热设备能够高效运行,进入热回收装置的新风和排风应该首先经过空气过滤器,而且装置运行的环境温度应该保持在-5℃以上,否则可能结霜而不能正常工作。在北方寒冷地区,冬季不能直接运行热回收装置,应该先对冷空气进行预热到-5℃以上,并且应设置温度自控装置。应在新风与排风的管道与热回收装置相连接处设置旁通风道,以保证装置在非正常运行状态下空调系统也能正常运行,也保证了系统的安全可靠。2.3 空调水系统节能目前许多饭店的空调水系统突破了传统的设计模式,对一级泵系统进行变流量运行,运行效果良好。冷冻水大温差技术是饭店空调水系统节能的另一项有效途径。通常标准冷冻水的供回水温度是7/12℃,而大温差冷冻水供回水温度可以设置为7/17℃。在满足用户舒适性要求的条件下,冷冻水大温差技术能够减少冷冻水的流量,从而降低输送能耗和空调主机、冷冻水泵以及末端设备的运行能耗。饭店类建筑空调水系统的冷凝热的回收利用是节能的又一项有效措施。饭店类建筑中一般都需要提供24 h热水,所以应用冷凝热回收技术会收到良好的社会效益和经济效益。目前冷凝热回收主要有三种形式:1)由冷水机组生产厂提供的带有热回收器的冷水机组;2)对于现有的冷水机组,可以由专门从事热回收的公司提供配套的服务,加装热回收器以及相应的配套设备;3)在现有的空调水系统中加装高温水源热泵机组,把冷水机组的冷却水作为热源,由高温水源热泵机组提供65℃以上的热水。3 饭店空调自动控制系统空调系统能耗在建筑总能耗中所占比例很大,因此为了降低空调系统的能耗,空调系统成了智能建筑自控系统中的重要组成部分。据统计,在BA系统中采用了最优启停控制、最优运行设备台数控制、焓值控制、温度自适应控制以及供水系统压力控制等节能措施后,可以减少约20%的能耗,因此在空调系统中设置自控系统具有十分重要的意义。一般来说,在饭店空调系统中需要监测和控制的参数主要有:空气温湿度、风量、水量、压力或压差等,监测和控制的元件主要包括:温度传感器、湿度传感器、风量及水量传感器、压力或压差传感器、执行器(包括电动、气动执行器和电动阀等)以及各种控制器等。在实际工程中,应在进行具体分析后选择采用上述全部或部分参数的监测和控制。针对空调系统冷水机组及其相应的配套设备(如水泵、冷却塔等),自控系统的任务还有设备的运行台数控制,即对不同冷、热量需求采用不同的机组联合运行以达到设备的高效运行以及节能的目的。空调自控系统的另一个主要内容就是设备联动、故障报警和集中管理。设备联动的主要目的除了减轻工人的劳动强度以外还有就是保证设备的安全运行。另外,空调系统中有许多设备的控制都涉及到消防,这些设备与消防系统的联动也就需要通过自控系统进行控制。4 结语空调系统设计首先要解决的就是负荷问题,需要注意的问题是冷负荷估算的准确性和新风负荷的取值。本文讨论的节能问题基本上都是在空调系统运行状态(或能耗指标)的基础上,提高能源利用率也是节能的重要措施,可以减少投资。空调系统节能设计重要步骤还有系统设计,包括风系统和水系统的设计。对于风系统来说,排风热回收是一项有效的节能措施,而对于水系统来说,变流量系统节能效果明显,同样可以达到节能效果的措施还包括冷冻水大温差技术和冷凝热回收技术。作为空调系统设计工作者,在饭店类建筑空调系统的设计过程中应该尽量应用这些先进技术以尽可能的达到节能的效果。最后,采用自控系统也是空调系统节能的重要手段,研究表明,采用设计合理的自控系统可以节省20%以上的能耗,这也是目前自控系统能够得到广泛应用的主要原因之一。
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中央空调如何利用变频器节能,原理是什么?
中央空调耗能一般包括三部分:空调冷热源,空调机组及末端设备,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,是空调节能的主要内容。提高设备能效比
空调系统设备的能源利用效率通常用能效比表示。能效比为空调提供的冷(热)量与空调提供冷(热)量时所消耗的能量之比。因而,能效比越高的设备或系统,在满足相同的冷(热)量需求时,所需消耗的电能就越少。节约空调系统能耗的关键在于提高空调系统的能效比。要提高空调系统的能效比,就要选用能量利用效率高的设备和系统形式,并避免设备容量配备过大,同时在只有部分负荷时,该系统能够高效率地工作。
采用分区形式布置
采用多分区空调对大型建筑的节能有利。由于同一建筑物平面和竖向各处空调负荷差别很大,各个房间要求的室内空气参数不同,为做到节能与经济运行,应将系统分区。例如,体型很大的建筑的周边区受室外气温变化和太阳辐射的影响较大,不同朝向房间的四季空调负荷随室外气象条件变化,而内区的空调负荷则较为稳定。除了按朝向分区外,还可按建筑物不同用途、不同的使用时间进行分区,以满足不同的使用要求。
合理配备制冷机
空调制冷机是空调系统的心脏,其能耗在整个空调系统中所占比重很大。一般情况下,夏季制冷以电动冷水机组一次能效比最高,其中又以离心机组能效比最高,但不同形式的机组单机制冷量范围不同。由于制冷机组大部分时间在部分负荷下工作,此时其效率小于在满负荷运行时,因而宜选择部分负荷性能较好的产品。采用变频调速技术的设备,具有良好的能量调节特性。合理配置机组的台数及容量大小,以便在运行中根据负荷的变化进行机组的合理调配,使设备尽可能满负荷高效率运转。
空调水系统的节能
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。
不过,空调水系统也还存在着一些问题,如选择水泵是按设计值查找水泵样本的参数,而不是按水泵的特性曲线选定;不是对每个水环路都进行水力平衡计算等。按照实际需要选用空气处理设备和水泵,采用变风量系统和变流量水系统,组织良好的气流,注意水系统分支环路的水力平衡,都有利于降低空调风机、水泵的能耗。
企业在设计中要注意选用质量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组、风机、风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。
蓄冷空调的应用
由于电网峰谷差值日益增大,蓄冷空调正在发展。即在电网低谷负荷时,用蓄冷空调设备制冷,将冷量以冷冻水、冰或凝固的方式储存起来,而在空调高峰时段,即电网高峰时段,利用储存的冷量向空调系统供冷,从而减少空调制冷设备容量、降低系统运行费用。
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,可以将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。可选用一台能储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,需要瞬时大量释冷的场合,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,也是一直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,在白天利用储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,需电量大大减少,而冷水机组的制冷能力也可以减少50%~60%或者更多一些。蓄冷空调从该系统本身的运行角度上看并不节能,也不经济;但从全社会的角度上看,由于利用了电网低谷负荷,是一种效益良好的空调节能技术。
土壤热源热泵的应用
热泵也具有良好的节能效果。热泵有空气源热泵、水源热泵和地源热泵等,各有其适用条件。我国空调系统主要用空气源热泵作为冷热源,由于其“室外机”受环境空气季节性温度变化规律的制约,夏季供冷负荷越大时对应的冷凝温度越高;众所周知,制冷系统冷却水进水温度的高低对主机耗电量有重要影响;一般推算,在水量一定的情况下,进水温度提高1℃,压缩机主机电耗约增加2%,溴化锂主机能耗提高约6%。以土壤取代或部分取代的空气热源,无疑将有广泛的应用前景和明显的节能效果。与地面上环境空气相比,地面5米以下全年土壤温度稳定且约等于年平均温度,可以分别在夏冬两季提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度,即分别将地热能作为夏冬两季的低温热源和高温热源。从原理上讲,土壤是一种比环境空气更好的热泵系统的冷热源。
已有的研究表明,土壤热源热泵的主要优点有:节能效果明显,可比空气源热泵系统节能约20%;埋地换热器不需要除霜,减少了冬季除霜的能耗;由于土壤具有较好的蓄热性能,可与太阳能联用改善冬季运行条件;埋地换热器在地下静态的吸放热,减小了空调系统对地面空气的热及噪声的污染。地源热泵空调系统将热泵的高能量利用效率与对土壤的可再生蓄热能利用结合起来,能效比很高。通过输入少量高品位能源(电能),可实现低温热源向高温热源的热量转移。在冬季将地热“取”出用于采暖或热水供应;在夏季将室内热量提取后释放至地层内。所以若能用土壤热源热泵部分取代空气源热泵,必然节约能源并可形成新的空调产品系列。
变风量系统的应用
中央空调系统设计的基本要求是要向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。当室内余热发生变化而又需要使室内温度保持不变时,可将送风量固定,而改变送风温度,也可将送风温度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持所要求的温度、湿度范围,否则会产生过冷现象,使经过冷却去湿处理过的空气又进行再热处理,这显然是一种能量的浪费。
对于多数舒适性空调要求来说,并不需要十分严格的温度和湿度控制。变风量系统则可以克服上述缺点,它可以通过改变送到房间(或区域)里去的风量,来满足这些地方负荷变化的需要。因此,变风量系统在运行中是一种节能的空调系统。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。对于定风量系统,总风量是固定的,因而只能按各房间的最大负荷来设计送风量。而变风量系统则可以适应一天中同一时间各朝向房间的负荷,并不都出于最大值的需要,空调系统输送的风量(实际上输送的是能量)可以在建筑物各个朝向的房间之间进行转移,从而系统的总设计风量可以减少,空调设备的容量也可以减小,既可节省设备费的投资,也进一步降低了系统的运行能耗。
设备的合理布局
合理布置空调器,才有利于其效率的发挥。如分体式空调器室内机应安装在送出的冷气或热风可以到达房间内大部分地方的位置,并使送出的风不受阻挡,以使室温均匀;其室外机应安装在通风良好处,侧边及上部留有足够空间,以利于抽风,提高换热效果,并设遮篷,避免日晒雨淋。还要注意清除换热器上的积灰,以提高实际运行的能效比。
中央空调废热回收典型案例
一家以四星级标准设计的现代化旅游度假酒店,建筑面积为1.7万平方米。该酒店的热水供应系统是利用四台175千瓦的热水炉向客房24小时供应热水,按改造前12个月的统计,共消耗柴油55.86吨。而酒店的制冷系统则由一台6115千瓦的活塞式冷水机组制备冷冻水。
为了节能降低成本,酒店使用“中央空调废热回收技术”制备热水,并对酒店的活塞式冷水机组中的3个机头进行改造,使其与现有的热水系统有机结合,新旧系统可自动切换,既保证热水供应的可靠性,又最大限度地利用了空调废热。该项目总投资18万元。年节约柴油42.9吨折标准煤61.27吨。柴油价格按2800元/吨计,共节约燃料费12.01万元,减排二氧化碳约159.6吨。项目投资回收期为1.5年。
进行了空调废热回收改造后,在空调运行时间较长的季节(每年4~10月)可完全停用热水炉,所需热水全部由废热回收系统提供,在空调机组间断运行的季节(每年3月和11月)新旧热水系统同时提供热水,热水炉仅在废热回收系统提供热水不足时才启动。
中央空调系统设计方案
中央空调调节冷冻/冷却泵转速的节电原理:
采用交流变频技术控制冷冻/冷却泵的运行,是目前中央空调系统节能改造的有效途经之一。
泵的负载功率与转速成3次方比例关系,即P∝N3,其中P为功率,N为转速;可见用变频调速的方法来减少水泵流量的经济效益是十分显著的,当所需流量减少,水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降。例如:
A. 当水泵流量下降10%(跟踪输出频率为45Hz)
则电动机轴功率P′=(0.9)3P=0.729P 即节电率27.1%
B. 当水泵流量下降30%(跟踪输出频率为35Hz)
则电动机轴功率P′=(0.7)3P=0.343 即节电率65.7%
当冷水机负荷下降时,所需的水流量减少,通过电动机的调速装置降低泵的转速来减少水的流量,泵的轴功率相应减少,电动机的输入功率也随之减少。当用冷量增加,冷机负荷量增大,冷凝器进出水温差增大,变频器运行频率增加,水泵转速加快,水流量增加,从而维持温差恒定。反之亦然。从而达到理想的节能效果。
节电控制原理:
保瓦博士变频中央控制器通过温度模块及温度传感器将冷冻/冷却泵的回水温度和出水温度读入内存,并计算出温差值;然后根据其温差值来控制变频器的转速,调节出水的流量,控制热交换的速度;温差大,说明室内温度高,应提高冷冻/冷却泵的转速,加快冷冻/冷却水的循环速度和流量,加快热交换的速度;反之温差小,则说明室内温度低,可降低冷冻/冷却泵的转速,减缓冷冻/冷却水的循环速度和流量,减缓热交换的速度以节约电能;变频器的启动、停止、运行频率的改变及监控显示数据如变频器输出功率、变频器输出频率、输出电流,输出电压等都是由变频中央控制器通过485通信协议实现的。
中央空调节能管理措施有哪些
办公楼小型中央空调设计方案 2008-7-21 大 中 小打印 一、工程概述 本工程为威帆科技公司办公室中央空调系统。该办公室总建筑面积约为306m2,空调使用面积约为285m2.为了营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作空间,给该建筑选择一套最实用、最完善、能将空气 气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。 二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: (1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) (2)《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87) (3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (4) 空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速 3.设计参数: (1)室外气象参数: 冬季: 采暖(干球)温度 -5℃ 通风(干球)温度 -1℃ 空调(干球)温度 -7℃ 室外计算相对湿度 60% 平均风速 3.4m/s 最多风向及其频率 N 11% 极端最低温度 -17.9℃ 夏季: 通风(干球)温度 32℃ 空调(干球)温度 35.6℃ 室外计算相对湿度 76% 平均风速 2.6m/s 最多风向及其频率 S 11% 极端最高温度 43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择: 1)家用中央家调系统的分类及比较选择 a)风管机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,但室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,且为一开全开式,各空调房间不能单独控制温度。 b)水冷机 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适性较高,室内噪声低;但水系统较杂,初投资中等; c)VRV空调机组 运行费用小,占用空间小,室内噪声低,但安装要求高,需专业安装,若发生制冷剂渗漏,检漏较困难,且渗漏到相当浓度,会对人体造成危害。 分析该办公室平面图,单独控制的区域较多,再经过以上比较选择,选用风冷热泵机组加风机盘管为最佳选择。 2)为了保证向用户提供一个安全、舒适、高效、和谐的工作环境,家用中央空调应满足以下技术要求: a)冬夏能兼顾使用,冬季能制热,夏季能制冷; b)健康卫生、舒适性要好; c)效率高、节能效果好; d)自动控制要求高,操作要简捷; e)安全性要好,发生事故的破坏性要小 f)安装、维护要方便; g)使用寿命长 h)环境保护 综合考虑以上要求,选用开利“雅居易”风冷热泵机组,该机组具体相应的特点为: a)该机组是为寒冷地区度身定制热量差额管理功能的“全天候”风冷热泵机组,运行范围为-10℃至+46℃;板式蒸发器及内置水力模块均配有防冻电加热器,可有效保护机组在低达-10℃的气温条件下水路不发生冻结。 b)机组本身为水系统,在创造舒适环境的同时,由于机组为非变频空调,没有电磁辐射,不会干扰家用电器的使用,更不会对用户的身体造成损伤; c)机组充分利用HFC-407C非共沸特性的逆流式钎焊板式换热器等,效率高,实现全年候的能量节省; d)采用专为小型风冷热泵机组优化设计的PRO-DIGLOY微电脑控制系统,用户界面友好,将简单快捷的操作与先进复杂的中央空调控制理念完美结合; e)独特的制冷回路设计:只有一只膨胀阀,采用焊接联接,消除传统设计中各种潜在泄漏点,确保机组使用寿命内不用补充价格不菲的制冷剂; f)一体化的水系统能快速地安装,包括了所有系统必要水力组件:可拆卸的视镜 过滤器、高扬程的水泵、膨胀水箱、流量开关、安全阀、压力表、放气阀,以及用于 整定水流量的节流阀等。真正做到安装简便,轻松搞定。 g)机身外壳及热交换翅片都经过防腐蚀处理,特别适用于沿海及工业城市等空气湿度高、含盐高的地区,有效运行寿命更是高达15年。 h)采用环保制冷剂HFC-407C,不会对臭氧层造成破坏。开利对该冷媒进行了多年的测试,其具有和R-22同样的安全及可靠性,结合独到的制冷剂环路设计,其性能还可优于使用R-22的机组。 2.风机盘管的选型:注:1. 该建筑位于中部地区,故选用中央空调风冷热泵机组,电辅加热器为可选配件,若选用可以更好的达到制热效果,若不选用也可达到较好的制热效果; 2. 空调使用面积为285㎡,家用中 热泵机组,电辅加热器为可选配件,若选用可以更好的达到制热效果,若不选用也可达到较好的制热效果; 2. 空调使用面积为285㎡,家用中央空调机组30RH033标准规定空调使用面积为270-340㎡,故选用两台300RH033能符合家用中央空调机组的选型要求; 3. 未端设备以配置42CM10-13台为标准,目前配置10台,本工程选用一个电磁阀安装在不经常使用且风机盘管规格大的会议室。 四、空调系统优点 1、每个空调场所的送回风系统形成一个空气循环,气流组织好,室内温度分布均匀;利用高质量开关,房间温度控制精确,可以满足不同场所的各种空调要求; 2、该空调系统采用水系统,送回风温差小,避免了夏季直接蒸发式空调的“强冷风感”及冬季集中供暖的“燥热感”; 3、系统室内机暗装于吊顶内,免去了擦洗及维护的麻烦,有效的回风过滤系统延长了空调的寿命,也减少了后期的维护维修费用;而普通空调裸露于空调场所,灰尘等的不断污染,使空调外观发黄,并很大成度地缩短了空调的使用寿命。一般情况下,普通空调的使用寿命在5-8年,中央空调的使用寿命在15-20年。
中央空调节能可以从以下几个大的方面来考虑,
首先就是建筑节能,建筑外墙内墙等使用保温材料进行保温,玻璃使用新型阻热玻璃等。
其次设备节能,房间内各用电器使用更节能的等级产品,照明尽量使用led灯等。
再次中央空调系统节能,中央空调主机尽量选用能效比较高的制冷设备,做好保温,中央空调系统设计选型合理,使用节能水泵,中央空调系统与楼宇自控系统相结合,可以远程开关、设定等。
最后人为因素,空调温度设定合理,在使用空调时候尽量少开门窗透气等;做到人离开空调关闭,温度合适或者通风换气时空调关闭状态等。
好了,今天关于中央空调节能及自控系统设计就到这里了。希望大家对中央空调节能及自控系统设计有更深入的了解,同时也希望这个话题中央空调节能及自控系统设计的解答可以帮助到大家。
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