中央空调系统运行节能监测
中央空调检测及年检的流程;
中央空调检测及年检的流程主要包括以下步骤:
清洁检查:拆卸空气过滤器,清洗或更换,检查空调内部杂物是否清理干净。
定期清洗过滤网:中央空调的过滤网是阻止空气中的灰尘、细菌等污染物进入室内的重要组成部分,因此定期清洗过滤网非常重要。
通常情况下,每隔一个月就需要清洗一次过滤网。
定期清洗室内外机:中央空调的室内外机也需要定期清洗,特别是室外机,由于长期暴露在外界环境中,容易被灰尘、沙尘等污染物覆盖,影响其散热效果,因此需要定期清洗。
定期检查冷媒:冷媒是中央空调中的重要组成部分,它直接影响到中央空调的制冷效果。
因此,定期检查冷媒的质量和量是非常重要的。
每年需要进行一次冷媒检查。
定期检查电路:中央空调的电路是保证其正常运行的重要部分,因此需要定期检查电路的接线是否牢固,是否存在短路、接触不良等现象。
通常情况下,每年需要进行一次电路检查。
定期更换零部件:中央空调的各个零部件都有其使用寿命,因此需要定期更换。
每隔三到五年需要更换一次压缩机,每隔五到十年需要更换一次冷凝器和蒸发器。
以上步骤完成后,由质量技术监督局等相关部门对中央空调设备进行检查,以确保其符合技术标准和安全要求。
以上信息仅供参考,具体流程可能因地区和设备类型而有所不同。
建议咨询专业的中央空调检测机构或相关政府部门,获取更详细和准确的信息。
中央空调系统制冷过程与能耗分析
中央空调系统制冷过程与能耗分析1. 引言1.1 背景介绍中央空调系统是现代建筑中常见的制冷设备,通过循环制冷剂的工作原理实现室内温度的调节。
随着人们对舒适生活品质的要求不断提高,中央空调系统在建筑中的应用也变得越来越广泛。
中央空调系统的制冷过程是通过循环制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等组件的相互作用下完成的。
在这个过程中,制冷剂通过蒸发和凝结的转变,吸收和释放热量,最终实现室内温度的控制。
了解中央空调系统的制冷过程对于节能减排具有重要意义。
通过深入分析中央空调系统的制冷过程,可以发现其中存在的能耗瓶颈和优化空间,从而为提高系统能效性能提供科学依据。
本文将对中央空调系统的制冷过程进行深入分析,并结合能源消耗数据,探讨中央空调系统的能耗特点及优化建议,旨在为提高系统能效性能提供参考。
1.2 研究目的研究目的是通过对中央空调系统制冷过程与能耗进行分析,探讨如何提高空调系统的能效,减少能耗消耗,降低运行成本。
借助于对制冷过程的深入研究和能耗分析,我们可以找出现有系统存在的能效低下、能耗过多的问题,并提出相应的优化建议和改进措施,以实现中央空调系统的节能降耗目标,提升系统的整体性能和运行效率。
通过对能耗优化的研究,我们可以为建筑设计、节能环保等领域提供参考,推动中央空调系统在实践中的应用与发展,促进建筑节能减排工作的开展,为推动可持续发展和绿色环保事业做出贡献。
2. 正文2.1 中央空调系统制冷过程分析中央空调系统是一种集中供冷的系统,通常由冷水机组、冷却塔、冷却水泵等组成。
其制冷过程主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等几个重要组件。
具体制冷过程如下:1. 压缩机:压缩机是中央空调系统中最关键的组件之一,其作用是将低温低压的蒸发器出来的蒸汽压缩成高温高压的气体。
这样可以提高气体的温度和压力,使其能够释放更多的热量。
2. 冷凝器:冷凝器是将被压缩的气体通过散热器散热,从而使气体冷却并凝结成液体。
中央空调运行节能控制系统全
中央空调运行节能控制系统中央空调系统是具有系统强惯性、大滞后等特点,其过程要素之间存在着严重的非线性、大滞后及强耦合关系。
对这样的系统,无论用经典的PID控制,还是现代控制理论的各种算法,都很难实现较好的控制效果。
中央空调运行节能控制系统(KT-CCS),是针对各类中央空调系统而研发的综合节能治理系统。
该系统以计算机、P1C.变频器、传感器等硬件为核心,集成了闭环控制技术、PID运算、模糊技术和人机整合技术,以中央空调系统主机变负荷运行为基点,对冷冻水循环、冷却水循环、冷却塔及新风处理等系统进行全面的优化调节,使中央空调系统运行在***佳状态,从而节省大量电能。
一、中央空调运行节能控制系统(KT-CCS)的组成中央空调运行节能控制系统(KT-CCS)由中央空调主机调节、冷冻水调节、冷却水调节、新风调节、数据采集等子系统组成。
通过对中央空调系统运行参数的监测,结合室温和末端温度的变化,控制中央空调系统变负荷运行,达到保证制冷(热)质量、降低电能消耗的目的。
二、中央空调主机(冷水机组)调节子系统中央空调主机压缩机按照其额定制冷量和制冷效率,一般的额定输入功率从IOOkW到IOOOkW e冷水机组的目的是产生低温(7℃)的冷冻水,所以供(出)水温度的高低直接影响到机组的负荷。
而末端空气处理机启动的多少也会影响冷冻水的回水温度。
对于压缩机单机容量和台数已确定的中央空调机组,按照便于能量调节和适应制冷(热)对象的工况变化等因素进行制冷(热)功率输出调节,是中央空调主机节能的关键。
KT-CCS的空调主机调节,由下列方法实现:(1)在制冷(热)机组的冷量调节中,引入变频变容量调节技术。
(2)采用先进的制冷剂流量控制技术,精确控制蒸发温度。
(3)对于主机自身没有冷量调节功能的制冷(热)机组,采取多台压缩机分级制冷(热)和变频变容量调节技术。
(4)对于大型制冷(热)机组一般都具有冷量调节装置,制冷(热)机组的制冷(热)量可随冷负荷的要求而变化。
基于Zigbee无线通信技术的中央空调运行节能的研究
基于Zigbee无线通信技术的中央空调运行节能的研究1. 引言1.1 研究背景中央空调在现代建筑中起着至关重要的作用,但其运行耗能较高,且存在着能源浪费的问题。
为了解决此问题,研究者们开始关注中央空调的节能运行。
近年来,随着无线通信技术的不断发展,Zigbee无线通信技术逐渐成为研究的热点之一。
Zigbee是一种低功耗、低成本的无线通信技术,适用于物联网领域,在中央空调节能领域也有着广泛的应用前景。
通过利用Zigbee无线通信技术,中央空调系统可以实现智能调控和远程监控,从而提高能源利用效率,降低运行成本,实现节能减排的目标。
在此背景下,研究基于Zigbee无线通信技术的中央空调运行节能成为人们关注的焦点。
本文旨在探讨如何利用Zigbee无线通信技术实现中央空调的节能运行,为中央空调系统的智能化改造提供技术支持,提高能源利用效率,减少环境污染的负面影响。
通过对中央空调系统进行节能优化,有望为建筑节能领域带来新的突破,推动可持续发展的进程。
1.2 研究意义中央空调在现代社会中扮演着至关重要的角色,它不仅提供了舒适的室内环境,还可以有效地提高人们的工作效率和生活质量。
中央空调的长期运行会消耗大量的能源,给环境和资源造成了严重的压力。
研究如何优化中央空调的运行,实现节能减排,已成为当前能源领域的重要课题。
Zigbee无线通信技术作为物联网中的一种关键技术,具有成本低、功耗小、通信距离远、组网灵活等优点,可以有效地用于中央空调系统的智能控制和节能优化。
通过应用Zigbee无线通信技术,可以实现中央空调系统内外的信息传递和数据交换,实现对空调设备的远程监控和控制,从而提高系统的运行效率和节能性能。
本文旨在探讨基于Zigbee无线通信技术的中央空调运行节能的研究,旨在通过优化空调系统的控制策略,实现能源的有效利用和减少能源的浪费,提高空调系统的运行效率和减少能源消耗,为未来的节能环保目标做出贡献。
1.3 研究目的研究目的:本研究旨在探究基于Zigbee无线通信技术的中央空调运行节能方法,以提高中央空调系统的能源利用效率和节能性能。
中央空调系统节能改造方案的节能量测量及验证方法初探
28750--2012
are
in—
troduced with emphasis on.The applicable conditions and examples of measurement and verification methods in central air-conditioning system KEY
are
given.
WORDS
central air-conditioning system;energy-saving renovation proj ect;energy-
saving quantity;measurement and verification
据统计,目前发达国家的建筑能耗一般占总 能耗的1/3,大型公共建筑的空调系统能耗占建 筑能耗的50%~60%,与发达国家相比,我国此 类建筑的平均能耗值高于日本,与美国平均值大 体接近。另外,我国同一地区同一性质的此类建 筑,耗电量差别最大可达50%,节能潜力巨大[1]。 但由于节能改造费用高、启动资金落实难等诸多 因素,导致节能推动工作受到制约,其中运行管 理节能最难。发达国家的实践表明,合同能源管 理是解决这一问题的有效途径。目前,合同能源 管理已经开始应用于中央空调系统的节能改造。 但是,中央空调系统用能形式具有多样性,使得 影响节能效果的因素很多,而我国缺乏科学统一
are
reno—
vation in central air—conditioning system
analyzed and summarized by investigating the
central air—conditioning system energy-saving renovation proj ect cases.The measurement and verification methods of energy-saving quantity proposed by GB/T
某图书馆中央空调系统改造及节能效果分析
某图书馆中央空调系统改造及节能效果分析【摘要】某图书馆中央空调系统改造及节能效果分析是一项重要的研究课题。
本文从背景介绍和研究目的入手,探讨了中央空调系统改造方案、节能效果分析、能源消耗情况对比、节能成本效益分析以及实施效果评估等内容。
通过对改造前后的能源消耗情况进行比对,分析了改造后节能效果的实际作用。
结论部分总结了改造对节能效果的影响,并探讨了改造的可行性及推广前景。
通过本文的研究,可以为其他类似建筑的节能改造提供借鉴和参考,促进绿色建筑的发展和可持续性发展。
【关键词】关键词:图书馆,中央空调系统,改造,节能效果,能源消耗,成本效益,实施效果评估,可行性,推广。
1. 引言1.1 背景介绍目前,图书馆中央空调系统存在一些老化和能效较低的问题。
通常情况下,老旧的设备运行效率较低,能源消耗较高,且对环境的影响也较大。
为了提高能源利用效率,减少能源浪费,图书馆决定对中央空调系统进行改造。
通过对中央空调系统进行改造,图书馆希望能够在保证读者在舒适环境下阅读的实现节能减排的目标。
本研究将对图书馆中央空调系统改造的方案进行分析,并评估改造后的节能效果,从而为实现节能减排提供科学依据。
1.2 研究目的本研究旨在通过对某图书馆中央空调系统的改造及节能效果分析,探讨如何提高能源利用效率,减少能源消耗,降低运行成本,实现绿色环保的目标。
具体研究目的包括:1.分析目前中央空调系统存在的能源消耗情况及问题,探索改造的必要性和紧迫性;2.制定中央空调系统改造方案,结合最新的节能技术和设备,优化系统运行,降低能源消耗;3.评估改造后的节能效果,比较改造前后的能源消耗情况,验证改造效果;4.对改造的成本效益进行分析,评估改造的经济可行性;5.总结改造后的实施效果,分析改造对节能效果的影响,探讨改造的可行性及推广前景。
通过以上研究目的,旨在为图书馆及其他类似建筑提供节能改造的方向和参考,推动绿色建筑和低碳发展。
2. 正文2.1 中央空调系统改造方案1. 能源分析和评估:首先对现有中央空调系统进行能源消耗情况的分析和评估,包括能源来源、能耗结构、耗能设备等方面的详细调查。
中央空调系统节能改造方案的节能量测量及验证方法初探
given.
WORDS
central air-conditioning system;energy-saving renovation proj ect;energy-
saving quantity;measurement and verification
据统计,目前发达国家的建筑能耗一般占总 能耗的1/3,大型公共建筑的空调系统能耗占建 筑能耗的50%~60%,与发达国家相比,我国此 类建筑的平均能耗值高于日本,与美国平均值大 体接近。另外,我国同一地区同一性质的此类建 筑,耗电量差别最大可达50%,节能潜力巨大[1]。 但由于节能改造费用高、启动资金落实难等诸多 因素,导致节能推动工作受到制约,其中运行管 理节能最难。发达国家的实践表明,合同能源管 理是解决这一问题的有效途径。目前,合同能源 管理已经开始应用于中央空调系统的节能改造。 但是,中央空调系统用能形式具有多样性,使得 影响节能效果的因素很多,而我国缺乏科学统一
*合肥通用机械研究院青年科技基金项目(2011011283),“十二五”国家科技支撑计划项目(2012BABl8801)
收稿日期:2012—12—27
作者简介:吴俊峰,工程师,主要研究方向为制冷空调与流体机械。
万方数据
第9期
吴俊峰等:中央空调系统节能改造方案的节能量测量及验证方法初探
1 1.1
中央空调系统节能改造措施及策略 中央空调系统冷源主机改造 目前,绝大多数中央空调冷热源机房容量偏
Zhang Xiuping Zhang Zhaohui He Yafeng
proj ect
Jia Lei
7(Hefei General Machinery Research Institute)
智能控制下中央空调的节能研究
智能控制下中央空调的节能研究1. 引言1.1 背景介绍随着社会经济的快速发展和人们生活水平的提高,中央空调系统在建筑物中的应用越来越广泛。
中央空调系统作为建筑物中最主要的能源消耗设备之一,其能耗问题备受关注。
传统的空调系统在运行过程中存在能效低、能耗高、排放污染物等问题,给环境和能源资源带来巨大压力。
为了解决中央空调系统能效低下的问题,智能控制技术成为一种重要的节能途径。
智能控制技术通过引入传感器、智能算法等手段,可以对中央空调系统进行精准控制,优化能耗,提高运行效率,从而实现节能减排的目标。
本文将深入探讨智能控制下中央空调的节能研究,通过对智能控制技术的综述、中央空调系统能耗分析、节能优化策略、实验研究以及成本效益分析,希望为中央空调系统的节能改造提供一定的参考和借鉴。
【字数:233】1.2 研究意义中央空调作为建筑物中常用的制冷和供暖设备,是能源消耗较大的设备之一。
随着全球能源消耗和环境保护意识的不断增强,节能减排已经成为当前社会发展的热点话题之一。
中央空调系统的能耗问题亟待解决,而智能控制技术的应用能够有效提高中央空调系统的节能效果。
对于中央空调系统而言,智能控制技术的引入不仅可以提高系统的运行效率和舒适性,还可以降低系统的能耗和运行成本。
通过智能控制技术对中央空调系统进行优化调节,可以根据不同的工况、环境条件和用户需求进行智能化调节,实现能源的有效利用和节约。
研究中央空调智能控制下的节能优化具有重要的理论和实践意义。
通过本研究,可以进一步探讨智能控制技术在中央空调系统中的应用效果,为企业和个人节能减排提供技术支持和指导,推动我国建筑节能技术的发展,为实现能源的可持续利用和环境的可持续发展做出积极贡献。
2. 正文2.1 智能控制技术综述智能控制技术是指利用计算机、传感器、执行器等设备对中央空调系统进行智能化管理和调控的技术手段。
通过智能控制技术,可以实现中央空调系统的精准控制,提高系统的运行效率,降低能耗,进而实现节能减排的目的。
中央空调系统设计和运行节能管理
浅谈中央空调系统设计和运行节能管理【摘要】:中央空调系统设计管理得当,在节能减排方面的机会和措施是多方面的。
如果能将绿色节能的思想和管理方法贯穿于中央空调系统设计、选型与运行的始终,将会收到明显的节能效果,从而带来巨大的经济效益和社会效益。
【关键词】:中央空调;节能;设计;运行管理中图分类号:tu831.3+5文献标识码: a 文章编号:引言中央空调系统是为空调建筑服务的,要实现中央空调系统的节能,首先应设计合理,而合理的设计首先要从总体效率的角度进行设备选型和系统配置、要设置优化的运行参数、要有系统经济运行和技术管理的明确指引。
下面就中央空调的设计与节能管理谈几点自己的看法。
一、中央空调的运行机制中央空调系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。
系统一般可分下列五个循环:(1)室内空气循环(2)冷水循环(3)冷媒循环(4)冷却水循环(5)室外空气循环。
二、中央空调的节能设计思想分析要使中央空调系统任何时候都工作在最合理的经济运行范围内,除了设计和硬件设施的配置合理、运营管理措施到位以外,必须通过智能化的节能管理控制模式优化系统运行参数,实现最大化的节能。
历年来,人们在空调节能改造方面作过很多尝试,单纯采用的变频器和pid调节器组合,各自单独变流量控制水系统、冷却水系统和变风量控制排风系统,甚至采取冷却水热回收、排风热回收等措施,都是曾经非常流行的节能方式,虽然可以减少各子系统的能耗,但只能从局部去解决问题,没有全面采集影响空调系统运行的各种参数,按系统最优化的原则运行,也无法改变主机热转换的效率,其节能效率必然受到较大的局限。
实际上,系统在运行过程中,随着系统负荷的变化,必然导致整个系统运行参数偏离空调主机的最佳设计参数,导致主机热转换效率降低,这一直是传统中央空调系统运行方式无法解决的一大难题。
中央空调节能降耗方案
优化冷却塔运行策略,降低冷却水温度,提高冷却效率,降低能耗。
2.设备维护
(1)定期检查
定期对空调系统设备进行检查,确保设备运行在良好状态,减少能耗。
(2)清洗过滤网
定期清洗空调过滤网,保证空气流通畅通,降低能耗。
(3)设备更换
对能耗高、运行不稳定的老旧设备进行更换,选用高效节能设备。
3.管理措施
(1)分时运行
根据室内外温度、湿度等参数,合理设置空调系统运行时间段,避免无效运行。
(2)人员培训
加强对运维人员的培训,提高其专业技能,降低操作失误导致的能耗。
(3)能源监测
建立能源监测平台,实时监测空调系统运行状况,发现异常及时处理。
四、实施步骤
1.对现有中央空调系统进行能耗评估,找出能耗高的环节。
2.优化空调系统运行策略,减少运行成本。
3.提高空调系统运行稳定性,延长设备使用寿命。
4.符合国家相关法规和标准,实现绿色可持续发展。
三、措施
1.系统优化
(1)变频调节
采用变频技术,根据室内外温差、湿度等参数,自动调节压缩机运行频率,实现空调系统运行在最佳工况。
(2)新风预热
利用新风预热技术,降低空调系统启动时的能耗,提高空调运行效率。
4.提高绿色建筑水平,满足国家相关法规和标准。
六、风险评估与应对措施
1.技术风险:在技术改进过程中,可能出现设备不兼容等问题。
应对措施:充分了解设备性能,选择合适的技术方案,确保设备兼容。
2.法律风险:项目实施过程中,可能出现不符合国家法规和标准的情况。
应对措施:严格按照国家法规和标准制定方案,进行论证和实施。
-控制措施:密切关注政策动态,及时调整方案,确保合规性。
浅谈中央空调系统节能改造和运行管理
2 改 造 冷 却 水 循 环 系 统 . 冷 却 水 循 环 系 统 进 水 与 出 水 之 间存 在 水 温
差, 温差越大说 明冷却器需要交换 的热量越多 , 相
反温差 越 小说 明冷 却器 需 要 交换 的热量 越 少 。如
果采用传感器采集冷却水进水和出水温度 ,I PD将 温差量变为模拟量反馈给 中央处理器 ,然后 由中 央处理器控制变频器的频率。当温差相差不大时, 冷却水流量可适当减少 ,这 时中央处理器使变频
学 术 与 经 验
通 过 图 1 以 看 出制 冷 机 通 过 压 缩 机 将 制 可 冷 剂 压 缩 成 液 态 后 送 蒸 发 器 中 与 冷 冻 水 进 行 热 交换 ,将 冷 冻 水 制 冷 ,冷 冻 水 泵 将 冷 冻 水 送 到 各 风 机 风 中 的冷 却 盘 管 中 ,由 风 机 吹送 冷 风 达 K: 常数 , : n 电机 的 转 速 。
塔 风 扇 对 其 进 行 喷 淋 冷 却 ,与 大 气 之 间 进 行 热 交 换 ,将 热 量 散 发 到 大 气 中 去 。二 个 系 统 组 成
如下 :
nk , = o 即与供电频率成线性正比关系。假如当电源 f 频率从5H 降为4 H 时, 0z 5 z 就可节约电能2. 7 %。 1
境的变化而调节 自身 的能耗 , 加之工艺设计上电
机 功率 设 计 有相 当 的富 裕 量 , 即水 泵 的流 量 和扬 程 都大于实际所需 , 成制 冷系统长期处 于“ 形 大
力建设投资 ;对 用户来说则 可以减少空调 运行
费 用 的 开支 。空 调 节 能 是 一 件 利 国利 民 的好 事 。 关键 词 空 调 系 统 节能 运 行 管 理
学 术 与 经 验
集中式空调(中央空调)系统节能运行和管理技术要求
集中式空调(中央空调)系统节能运行和管理技术要求1范围本标准规定了空气调节系统(以下简称系统)节能运行和管理技术要求的术语定义、节能管理要求和节能运行措施。
本标准适用于上海市一般工业和民用建筑的集中式和半集中式空气调节系统(不包括直膨式空气调节系统),特殊的空气调节系统可参照执行。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 17981空气调节系统经济运行GB/T 18883室内空气质量标准GB/T 50155供暖通风与空气调节术语标准GB 50736民用建筑供暖通风与空气调节设计规范JB/T 7249制冷设备术语3术语定义GB/T 17981、GB/T 50155和JB/T 7249所确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1空气源热泵(冷水)系统能效比energy efficiency ratio of air source heat pump (chiller)system;EERrh 电驱动空气源热泵(冷水)系统制备的热量与冷量之和与该系统用电量之比。
按式(1)计算:Q E E R c hrh j QN +=∑(1)式中:EERrh——空气源热泵(冷水)系统的能效比,当该系统只制备冷水时,采用冷量计算能效比;Q c ——空气源热泵(冷水)系统制备的冷量,单位为千瓦时(kW·h);Q h ——空气源热泵机(冷水)系统制备的热量,单位为千瓦时(kW·h );ΣN j ——空气源热泵(冷水)系统的耗电量,单位为千瓦时(kW·h)(含热泵机组和水泵耗电)。
3.2冷(热)水输送系数water transfer factor of chilled or hot water,WTFw冷水(热泵)机组制备的冷量(热量)与该系统全部冷(热)水循环泵能耗之比。
中央空调系统节能控制改造和节能降耗策略分析
中央空调系统节能控制改造和节能降耗策略分析新疆龙源风力发电有限公司新疆乌鲁木齐830000摘要:为了确保中央空调系统能够在极端天气长时间运行,以此来满足建筑的负荷需求,在设计过程中会留有一定富余量。
但是在系统实际运行中,极度高冷负荷的状态属于偶然,并不常见,这就导致大量能耗的产生和能源的浪费。
而在全球能源紧张的今天,节能降耗已然成为全球共同的发展目标。
所以,优化完善中央空调系统,降低系统能耗,是顺应社会节能环保的发展理念、促进社会发展的必然趋势。
基于此,本文从中央空调系统节能控制改造和节能降耗的意义出发,对中央空调系统进行了详细的分析,并提出了中央空调系统节能控制和节能降耗的措施。
关键词:中央空调系统;节能降耗;节能控制随着科学的进步,中央空调系统的出现给人们带来了更加舒适的工作和生活环境。
但在运行中央空调系统时产生了大量的能耗,是建筑能耗中非常重要的一部分。
设计中央空调系统之初,主要是为了能够满足建筑在极端环境下的冷负荷,而在实际运行过程中,大多数时间都处在部分负荷运行状态之中。
与此同时,受季节、室内人数等方面的影响,系统运行也会出现一定的波动,若系统无法根据实际情况进行适当调节,就会出现严重的能源浪费情况,同时也会给系统带来一定影响。
目前全球能源问题越来越严重,节能环保已然成为全球的共识。
而如何优化中央空调的控制系统,达成节能降耗的目的,成为非常重要的研究课题,更成为确保建筑行业能够持续发展的关键。
一、中央空调系统节能控制改造和节能降耗的价值在建筑能耗中,空调系统的能耗是其中重要的组成部分,目前的空调系统所使用的均是不可再生能源,多以电力能源为主。
中央空调系统在运行过程中需要的能源量较大,而在全球能源严重不足的情况下,能耗就成为了抑制中央空调系统发展的关键因素。
与此同时,随着空调系统的正常运行,还会产生大量的硫化物和氮氧化物等多种污染物质,对环境造成了严重影响。
所以,目前运行的中央空调系统已经无法满足社会的发展需求,节能降耗就成为了其发展的关键。
中央空调系统节能改造与节能效果分析
中央空调系统节能改造与节能效果分析摘要:如今,我国工业化水平不断提高,社会经济发展速度不断加快,在此背景下,我国对能源需求依然保持较快增长趋势。
当前,我国经济增长与用电量保持同步增长,电力消费的增长速度较快,在环境治理的压力下,各地方加快以电能替代各种能源的工作部署,大大提高了电能占终端能源消费比重,为鼓励电能高效利用,实现用电设备节能成为需要重点解决并优化的问题,节约用电对于我国经济发展意义非凡,对促进技术创新和企业管理水平具有重要意义。
鉴于此,本文对中央空调系统节能改造与节能效果进行了研究与思考。
关键词:中央空调系统节能改造与节能效果引言“双碳”目标提出后,多个省市及部门积极响应号召,于2021年初集中出台发展绿色建筑的政策文件,并将绿色建筑的应用及推广纳入考核。
随着设备的要求越来越高,能效更高、更易于更新维护的中央空调产品迎来发展契机,能效指标水平现已成为使用方考核中央空调设备的重要指标。
各应用场景的节能化趋势加快显现,令中央空调设备的节能性快速提升,旧有的能效标准以及适用于衡量新时代要求下的产品指标,使得能效体系的升级优化愈发重要。
新能效指标的陆续发布实施,令中央空调设备的节能评价体系与时代接轨,使后续产品的能效升级有章可循,对中央空调设备的绿色低碳发展产生了积极的导向作用。
1中央空调能耗大成因1.1不良用电习惯,造成能源浪费中央空调存在于生活和工作的各个角落,在给我们提供舒适温度的同时,往往伴随着人们的不良用电习惯,用电的不合理会造成过度的资源浪费,特别是一些企业、酒店、医院、商场等场所的中央空调耗电量惊人,往往产生大额的费用。
在使用空调时温度设置极其不合理,甚至在长时间无人的地方也一直让空调处于运行状态。
1.2日常管理不合理,造成能源浪费中央空调系统一般涉及的机组数量比较多,从而产生大的能耗量。
中央空调系统节能需要考虑系统本身的设计问题,从而减少能源消耗浪费。
另外,一些大型建筑物中的中央空调在日常使用和维护过程中,都需要有专门工作人员来进行监督和管理。
空调系统节能运行管理制度
附件1:空调系统节能运行管理制度示范文本目录333345666788822618前言《中华人民共和国节约能源法》(主席令第七十七号)已于今年4月1日起实施。
在《节约能源法》中第三十七条明确规定“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。
具体办法由国务院建设主管部门制定。
”为此,住房和城乡建设部组织专家制定了《公共建筑室内温度控制管理办法》。
公共建筑室内温度控制是空调系统节能运行中的重要一环,与空调系统节能运行密不可分。
制定科学、合理的节能运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行,降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证。
降低空调系统运行能耗不仅需要采用一些先进的节能技术和节能产品,更重要的是提高空调系统的运行管理水平,而目前我国公共建筑空调系统的运行管理技术人员素质不高、管理制度缺乏,运行管理水平良莠不齐、差距很大,且总体水平较低。
为配合《公共建筑室内温度控制管理办法》的实施,便于空调系统运行管理单位能根据自身情况制定出切实可行的节能运行管理制度提供参考,同时也为监督检查提供依据,特编制节能运行管理制度示范文本。
其主要内容包括空调运行人员管理、空调系统节能运行、空调系统节能检查和空调系统节能维护保养四大部分,组成结构框图见图一。
该示范文本既适用于使用集中空调系统的公共建筑,也适用于使用集中空调系统的居住建筑。
管理、操作和维修人员是空调系统运行管理的主体,因此运行人员管理是空调系统节能运行的重要内容,由于空调系统的专业综合型、复杂性,要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗;并且在上岗之前,所有运行管理、操作、维修人员必须进行节能培训;空调系统的运行管理、操作和维修人员除了要满足各自岗位的基本职责外,还要达到节能运行管理的职责要求;在加强对技术人员节能管理的基础上,空调运行单位可通过制定一些激励制度进一步促进工作人员的节能工作,获得较好的节能效果。
空调系统的节能运行管理包括空调系统的节能操作规程、系统节能运行调节和运行参数的节能监控,空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作,采取合理、可行的节能技术措施,才能保证空调系统运行安全,运行节能,只有严格监控空调系统的运行参数、空调房间的温度,统计电、热、燃料的消耗,才能及时发现能源浪费问题、及时查找问题,进行修整,最低限度地降低能源的浪费。
基于物联网和PLC的中央空调节能监控系统设计
基于物联网和PLC的中央空调节能监控糸统设计郝佳1,赵隆2,朱永灿2,田毅2,李健3(1-西安工程大学后勤管理处;2.西安工程大学电子信息学院,陕西西安710048;3.西安电炉研究所有限公司设计部,陕西西安710061)摘要:结合中央空调的运行特点及其控制要求,该文研制了一套基于物联网和PLC的中央空调节能监控系统。
该系统采用可编程逻辑控制器(PLC),以工业以太网络作为PLC与触摸屏的数据交换“桥梁”,从而实现了中央空调本地的数据采集和控制。
同时,通过物联网无线数据传输单元(DTU)和4G移动通讯网络将采集来的工艺参数远传至能源监测管理平台进行数据实时计算与解析。
现场实际运行效果表明,基于物联网和PLC的中央空调节能监控系统在能够保证用户室内环境温度舒适度的前提下,还可以大幅度地提高系统自动化水平且显著地降低能源消耗。
关键词:物联网;PLC;中央空调;节能中图分类号:TU831文献标识码:A文章编号#1000-0682(2021)02-0045-05Design of central air conditioning energy saving monitoring system basee on IoT and PLCHAO Jia1,ZHAO Long2,ZHU Yongcan2,TINN Yi2,LI Jian3(1.>i'an polytechnic universPy Logistics Manageeent Office;2.Xi*an polytechnic universPy C owc o Electrics andiaformatiow,Shaanxi Xi*an710048,China;3.Xi*an Electric Furnace Researct InsPtuteCo.,Lt,y.,Design Degamment,Shaanxi Xi*an710061,China#Abstract:Combining operating characte/s/cs and control requirements of Wv central lc conditioning ,wv developed a central aP conditioning eneray saving moniw/ng system based on IoT tha and PLC.And,we choosy proammmable/x I c controllec as control computes,using industaal Ethernet as the data exchange"b/dge"between PLC and touch screen,to realize the local data collection and control of the central lc conditioning-At the same tipa,the collected process parameters are transmitted to We eneray monim/ng management platform thsugh the wireless data transmission unit(DTU)and4G mobile communication network for real-1:1^data calculation and analysis.The actual operating result show that the central air condPioning eneray saving monPo/ng system based on IoT and PLC not only ipprovv the level of We uswC indoor environment temperature comfos,but also significantly reduce eneray consumption .Keywords:IoT;PLC;central air conditoning;eneray saving0引言随着国民经济的不断发展和居民生活水平日益提高,人们对生活质量尤其是居住环境舒适性的要求越来越高,因此中央空调应经成为各个商业中心、酒店、写字楼、图书馆、高层住宅楼、精密生产厂房等大型建筑物必备的基础配套设施。
中央空调监控系统的节能型设计方案
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中央空调监控系统的节能型设计方案
赵 辉
( 山东工业职业学院电气工程 系 山东淄博 26 1) 544
摘要 : 空调 系统采取 的 不 同设计 方案 和 自动控 制 策略 以及采 取的 节能 措施 , 整 个智能 大厦 的运 行状 况影 响很 大 。 对 因此在 设计 上 空调及 其 它设 备 等 方 面 采 用 了“ 动 节 能 ” 控 制 策 略 。 主 的 关键 词 : 空调 系统 节能 中图分类 号: U 3 T 81 文献标识码 : A 文 章编号 :0 79 1 (0 11 -0 80 1 0 .4 62 1 120 1 -2
随着社会的发展 , 公众对舒适生活的需求 , 空调系统在整个建 温度 ) 1 冷冻水回水温度 ) , 和流量() G, 瞬时负荷为0,p C 为水的比热。
筑行业 中设计更加重要 , 系统的复杂化和庞大化导致空调 系统在整 个建筑能耗中的 比重越来越大 。 针对 国家倡导的节能减排 , 在本方
负荷 Q=
G 一 ) ( பைடு நூலகம்
优化设备启停时间也很重要 , 控制系统可以根据室外温度、 系 统容量、 建筑 物特性来优化启停时间 , 最大限度的减少运行时间 。 在 首先保证机组最大效率运行的前提下 , 实现多台冷水机组在部分负 荷条件 下的最优化时间运行 。 冷源系统经常 的处于部分负荷 情况下, 使得变流量调节变得十 分重要。 水泵的能耗 , 可占空调系统总能耗的1%-2%, 0 0 采用变流量调 节系统 , 就可使水泵能耗根据流量的增减而增减 , 从而达到显著的节能 效益与经济效益。 冷却水的设定温度如高于设定值时, 控制冷却塔阀门 开启, 关闭旁通阀, 冷却塔风机随即开始运行。 如冷却水温度降到某一设 定值, 控制风柳进 ^ 低速运行。 如果冷却水温度继续下降, 降到某一设定 值时 , 就必须关闭风机, 通过旁通阀调节使水温保持在可接收的限度。 由于空调系统在整个建筑 中能耗巨大, 以控制设计 目标放在 所 了节能减排上 。 除了避免在处理 空气过程中冷热量抵消还应该能提 供 良好的可控性 。 自动控制系统中可通过 采取 工况分 区、 在 自动转 换、 烩值控制 、 变风量控 制、 变设定值与变新 回风等多种节能控制手 段来实现节能优化控 制。 同时满足控制需求和最佳节 能。 这样 就要 求系统集成设计的特点应通过集 中监测与科学管理来提高效益 , 加 强协调控制 , 争全面节能 。 力 一般 通过以下典型做法 : 第一是通过空气的预冷和预热。 通过楼宇 自控系统可对空调设 备设 定最佳启停时间缩短不必要的空调设备运行时间。 例如多数办 公与商场等建筑物夜晚是不需要开空调的 , 可以通过提前提前对建
中央空调管理规定范文(二篇)
中央空调管理规定范文一、用电规定1. 中央空调运行时间为每天早上8点至晚上10点,其余时间需关闭。
2. 使用中央空调期间,其他电器设备应尽量减少使用,以避免过载。
3. 在空调停运期间,应关闭相关设备的电源开关,以节省能源和延长设备寿命。
二、温度控制规定1. 在夏季,中央空调室内温度应控制在26℃-28℃之间。
2. 在冬季,中央空调室内温度应控制在20℃-22℃之间。
3. 各部门应根据实际情况调整室内温度,但需保持在舒适范围内。
三、空调清洁规定1. 每年至少进行一次空调清洁,包括内外机清洗和滤网更换。
2. 清洁工作应由专业人员进行,确保彻底清除灰尘和污垢。
3. 清洁后应及时测试空调运行状况,确保正常工作。
四、节能规定1. 中央空调运行时,应尽量关闭门窗,以减少能量的损失。
2. 在室外温度适宜情况下,应优先选择自然通风,减少空调的使用。
3. 室内空调温度在设定范围内时,应尽量避免频繁调整,以节省能源。
五、故障处理规定1. 发现空调故障时,应立即通知维修部门,并确保及时修复。
2. 维修过程中,严禁私自拆卸或调整空调设备,以免造成更大的损害。
3. 维修完成后,应进行测试,确保恢复正常使用。
六、安全使用规定1. 使用中央空调时,应确保通风良好,避免封闭空间使用,以防窒息。
2. 在空调运行期间,应避免室内放置易燃物品,以防发生火灾。
3. 学校人员应定期参加中央空调使用和安全培训,提高安全意识。
七、管理责任规定1. 中央空调的管理责任由后勤部门负责,包括定期检查、维修和清洁工作。
2. 各部门负责人应确保员工遵守中央空调管理规定,保持设备的正常运行。
八、违规处理规定1. 对于违反中央空调管理规定的行为,将按照公司规定进行相应处理。
2. 超过三次违反规定的员工将面临相应的纪律处罚。
以上是我司中央空调管理的规定,希望各员工能严格遵守,共同营造一个舒适和节能的工作环境。
如有任何疑问或建议,请随时反馈给后勤部门。
感谢大家的支持与配合!中央空调管理规定范文(二)一、安全管理1. 中央空调系统的运行必须符合国家和地方有关规定,确保安全可靠。
中央空调节能控制系统节能效果评价
中央空调节能控制系统节能效果评价摘要:目前我国各类公共建筑物中普遍都安装有中央空调系统,据统计中央空调的能耗占比大约可占全部建筑物能耗的50%左右。
因此对于公共建筑物中的中央空调增设节能控制系统,并针对中央空调节能控制系统进行节能分析以及效果评价对于减少建筑物能耗,降低建筑物运营成本有着非常重要的指导作用。
本文以山东省某医院中央空调节能控制系统为测试研究对象,对其进行中央空调自动控制系统节能情况进行测试,并依据测试结果评价空调系统的自动调节的节能效果。
关键词:节能;控制系统;评价;中央空调1引言随着我国现代化进程的加快以及人民生活水平的提高,中央空调出现在例如商场、医院、车站、机场等各类公共建筑物中。
中央空调给人们带来舒适的同时巨大的能耗也给环境带来了诸多负面影响。
经测算中央空调系统消耗的能量占比建筑物总能耗的50%左右,因此中央空调的节能优化问题亟待解决。
根据环境温度、湿度等因素的变化实现中央空调的自动控制是实现中央空调节能的关键所在,中央空调的自动控制可以实现对于冷量和热量的自动调节,通过对于建筑物中人员活动的频次智能调节温度,从而实现节约能量消耗的目的。
本文针对山东省某医院的中央空调自动控制系统节能情况进行测试,依据测试结果评价该医院中央空调系统自动调节的节能效果。
2医院中央空调自动控制系统简介山东省某医院一共有门诊大楼,病房楼以及附属建筑楼共三栋大型建筑。
目前该医院共有4台制冷量分别为3500 kW的离心式制冷机组供夏季中央空调供冷使用。
医院的动力站采用集中控制系统以实现对于中央空调冷量的自动控制并实现监控与智能化管理功能,以此达到中央空调节能运行的目的。
3中央空调节能控制系统运行原理中央空调节能控制系统主要控制的对象是建筑物内的空气温度以及湿度,中央空调节能控制系统通过传感器感知建筑物内温度、湿度、压力以及空气清洁度等要素,并通过集中控制系统进行分析智能的调节中央空调节能控制系统,在满足设定的环境参数条件下最大限度的节约能耗。
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DB11
北京市地方标准
DB11/T 1211—2015
中央空调系统运行节能监测
Energy Saving Monitoring of the Central Air Conditioning System Operation
2015 - 07 - 08 发布
发布
2015 - 11 - 01 实施
6 计算方法
6.1 冷冻(却)水供回水温差
冷冻(却)水供回水温差按应公式(1)计算。
∆t = t g − th ……………………………………………(1)
式中:
∆t —冷冻(却)水供回水温差,单位为摄氏度(℃); tg —冷冻(却)水供水温度,单位为摄氏度(℃);
th —冷冻(却)水回水温度,单位为摄氏度(℃)。
3.6
1
DB11/T 1211—2015
年单位面积耗冷量 cold consumption per year in unit air conditioning area 空调系统制备的年累计冷量与空调面积之比。
4 监测项目
4.1 检查项目
现场检查项目包括: ——空调系统各用电设备应配备用电量、制冷量等计量仪表,仪表应正常运行; ——空调系统的制冷量、用电量等运行数据应定时记录,宜采用自动记录,集中监测; ——应对空调系统能耗数据定期进行统计分析,计算年单位面积空调电耗和年单位面积耗冷量。
ACOP
≥4.1 ≥4.3 ≥4.6 ≥4.10 ≥4.30 ≥4.60 ≥4.40 ≥4.70 ≥5.10 ≥2.60 ≥2.80 ≥2.60 ≥2.80
8 监测结果评价
5
DB11/T 1211—2015 8.1 中央空调系统检查结果应符合 4.1 的要求,运行测试结果应符合 7 评价指标的要求。 8.2 监测机构在监测报告中应做出监测结果合格或不合格的评价,并提出改进建议,中央空调系统运 行节能监测报告格式见附录 A。
DB11/T 975 冷水机组节能监测
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。 3.1
空调系统能效系数 energy efficiency ratio of air conditioning system 空调系统制备的总冷量与空调系统各用电设备(包括制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵)总电耗之比。 3.2 冷冻水输送系数 water transport factor of chilled water 空调系统制备的总冷量与冷冻水泵(包括冷冻水系统的一次泵、二次泵、加压泵、二级泵等)总电 耗之比。
冷水机组实际运行性能系数应符合表3评价指标的要求。
表3 冷水机组实际运行性能系数评价指标
水冷
类型 活塞式/ 涡旋式
螺杆式
风冷
离心式
活塞式/ 涡旋式 螺杆式
单台额定制冷量(kW)
<528 528~1163
>1163 <528 528~1163 >1163 <528 528~1163 >1163 ≤50 >50 ≤50 >50
监测参数 水温 水流量 冷量 用电量
准确度等级 1.0 级 2.0 级 2.0 级 1.5 级
5.3 测试方法
空调系统能耗数据的测试,可依次优先采用下列一种方法取得:
2
DB11/T 1211—2015
a) 具有能耗数据集中自动监测记录的空调系统,应校核冷量、电量等能耗数据,确认数据准确可 靠,自动监测记录的能耗数据取值间隔每 5min 一组,记录时间不少于 1h,取测量值的算术平 均值作为测试结果。
II
DB11/T 1211—2015
中央空调系统运行节能监测
1 范围
本标准规定了中央空调系统节能监测项目、监测方法、考核指标、监测结果评价。 本标准适用于公共建筑中压缩式冷水循环中央空调系统实际运行工况的节能监测。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
6
DB11/T 1211—2015 AA
附录A (资料性附录) 中央空调系统运行节能监测报告
报告编号:
委托单位 被监测单位
监测地点 建筑类型 系统类型 系统主要设备情况描述:(机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等)
监测日期 室外环境温/湿度
监测依据 建筑面积 空调面积
序号 1 2 3 4
序号 1 2 3 4 5 6
检查项目
检查项目
现场计量仪表配备及运行情况
能耗数据定时记录及集中监测情况
年单位面积空调电耗
年单位面积耗冷量
测试项目
监测项目
单位
测试结果
冷冻水温差
℃
冷却水温差
℃
b) 采用便携式监测仪表现场测试,温度测点设在制冷机组进、出口处,流量测点设在制冷机组进 口或出口的直管段上,位置符合流量测量要求,各用电设备(包括制冷机组、冷冻泵、冷却泵、 冷却塔风机等)用电量测点设在开关柜位置,所有测试应同步进行,每 5min 记录一次数据, 测试时间不少于 1h,取测量值的算术平均值作为测试结果。
5.1.2 空调系统冷冻(却)水供回水温度、制冷量和用电设备用电量等参数应同时测试,测试时间不 少于 1h。
5.2 测试仪表
5.2.1 监测所用仪表应满足测试项目的要求,并在检定/校准合格周期内。
5.2.2 监测仪表应符合表 1 的规定。
表1 监测仪表及准确度要求
仪表名称 温度计 流量计
冷(热)能表 电能表
6.2 空调系统能效系数
空调系统能效系数应按公式(2)计算。
EERsys = ∆Q ΣNt
式中:
EERsys —空调系统能效系数;
……………………………………………(2)
∆Q —空调系统制备的总冷量,单位为千瓦时(kWh);
ΣNt —空调系统各用电设备总电耗,单位为千瓦时(kWh)。
6.3 冷冻水输送系数
∆Q = cρv∆Tt / 3600 ……………………………………………(7)
式中:
c —冷水平均定压比热,千焦每千克开尔文(kJ/Байду номын сангаасkg·℃)); ρ —冷水平均密度,单位为千克每立方米(kg/m³); v —冷水平均流量,单位为立方米每小时(m³/h); t —测试时间,单位为小时(h)。
7 评价指标
3.3 冷却水输送系数 water transport factor of cooling water 冷却水输送的热量与冷却水泵电耗之比。
3.4 空调面积 air conditioning area 由空调系统设备提供降温、除湿服务的区域面积。
3.5 年单位面积空调系统电耗 power consumption per year in unit air conditioning area 空调系统年用电总量与空调面积之比。
3
DB11/T 1211—2015
式中:
WTFcw —冷却水输送系数;
Qcw —冷却水输送的热量,单位为千瓦时(kWh);
Nchp —冷却水泵总电耗,单位为千瓦时(kWh)。
6.5 年单位面积空调电耗
年单位面积空调电耗应按公式(5)计算。
式中:
ECAa = Ea A ……………………………………………(5)
<528
≥2.05
水冷冷水机组
528-1163
≥2.35
>1163
≥2.74
风冷或蒸发冷却
≤50 >50
≥1.60 ≥1.80
注:对于同时运行的不同制冷容量的机组,空调系统能效系数指标按照较小指标进行评价。
7.4 冷冻水输送系数评价指标 冷冻水输送系数应不小于35。
7.5 冷却水输送系数评价指标
冷却水输送系数应不小于30。 7.6 冷水机组实际运行性能系数评价指标
ECAa —年单位面积空调电耗,单位为千瓦时每平米每年(kWh/(㎡·a));
Ea —空调系统各用电设备的年总电耗,单位为千瓦时每年(kWh/a); A —建筑物总空调面积,单位为平米(㎡)。
6.6 年单位面积耗冷量
年单位面积耗冷量应按公式(6)计算。
式中:
CCAa = Qa A ……………………………………………(6)
4.2 测试项目
现场测试项目包括: ——冷却水供回水温差; ——冷冻水供回水温差; ——空调系统能效系数; ——冷冻水输送系数; ——冷却水输送系数; ——冷水机组实际运行性能系数。
5 监测方法
5.1 测试条件
5.1.1 监测人员首先通过现场仪表数据或空调监控系统的运行数据计算运行负荷,在运行负荷不低于 制冷机组额定负荷的 60%,且运行工况稳定的条件下进行测试。
CCAa —年单位面积耗冷量,单位为千瓦时每平米每年(kWh/(㎡·a));
Qa —空调系统制备的年累计冷量,单位为千瓦时每年(kWh/a)。
6.7 冷水机组实际运行性能系数
冷水机组实际运行性能系的计算按DB11/T 975-2013的监测方法执行。
6.8 空调系统制备的总冷量
空调系统制备的总冷量应按公式(7)计算。
4
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7.1 冷却水供回水温差评价指标
冷却水供回水温差应不小于3℃。 7.2 冷冻水供回水温差评价指标
冷冻水供回水温差应不小于3℃。
7.3 空调系统能效系数评价指标
空调系统能效系数应符合表2评价指标的要求。 表2 空调系统能效系数评价指标
类型
单台额定制冷量(kW)
EERsys
I
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前言
本标准按照 GB/T 1.1-2009 中给出的规则起草。 本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口。 本标准由北京市发展和改革委员会组织实施。 本标准起草单位:北京节能环保中心、中节能唯绿(北京)建筑节能科技有限公司。 本标准主要起草人:孙干、杨霞、张希庆、薛志峰、刘大为、李航、焦江波、张永宁、郭庆娜。