中央空调系统节能改造策略-EIS
中央空调节能分析与改造中央空调节能改造方案
中央空调节能分析与改造中央空调节能改造方案随着国民经济的快速发展,能源问题日益严峻,建筑节能成为当今建筑设计首先考虑的因素之一。
中央空调是现代高层建筑中必不可少的设备之一,据统计中央空调的耗能平均占到建筑物总耗能的65%左右,而中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,实际运行中,满负荷运行不多,大部分时间都在70%负载以下运行。
虽中央空调系统中制冷机组能随气温变化自动变频运行,但与之相匹配的冷冻泵、冷却泵却没有自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,因此利用变频器自动调节水泵的输出流量,已成为众多的空调系统节能设计中应用最为广泛的一种,成为最有用的节能技术。
2原系统简介丰泽大厦共15层,其中央空调系统改造前的主要设备和控制方式如下:制冷系统:双效蒸汽型溴化锂机组(型号SXB6-93DH2M)1台;冷冻水泵(型号ISC100-160)2台、扬程67m;冷却水泵(型号ISC125-125)2台,扬程37m;均采用一用一备的方式运行。
冷却塔(型号NC*****)1台,配备5.5kW风扇电机2台。
3原系统的运行及存在问题丰泽大厦是我公司对外租售的办公大楼,各种配套设施齐全,对环境的舒适度要求很高。
因此,中央空调的投入使用必不可少,每年的5-10月份每天都必须供应冷气。
由于中央空调系统的制冷机组可以根据负载变化随之变频运行,但冷冻泵、冷却泵不能随负载变化作出相应的调节。
这样,水循环系统长期在大流量的状态下运行,造成了能量的极大浪费。
特别是在某些末端设备温控稍有失灵或灵敏度不高时,将会导致大面积空调室温偏冷,严重干扰中央空调系统的运行质量。
水泵电机启动电流一般为其额定电流的3~4倍,长期这样运行使得接触器使用寿命大为下降;且启泵时的机械冲击和停泵时的水锤现象,对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,增加维修费用成本。
4节能改造的可行性分析针对上述问题,我们利用变频器的运行原理进行理论分析。
中央空调节能方案
中央空调节能方案中央空调调节能方案随着人们经济水平的提高和环保理念的兴起,节能环保已经成为了当今社会面临的一个重要问题。
特别是在夏季高温天气下,大量使用中央空调已经成为人们生活中不可避免的一部分。
那么,在这种情况下,如何合理利用中央空调,减少能源浪费,降低排放,保护环境,成为了一个重要考虑的问题。
一、现状分析目前,中央空调的能源消耗量日益增大,不仅浪费了大量的能源,同时也产生了大量的温室气体排放,对环境造成了严重的污染和破坏。
此外,中央空调的能耗与容量之间并不成正比,导致大量的能源浪费和花费。
二、调节能方案合理调节空调的温度在夏季高温天气下,中央空调需要持续使用,对于温度的调节是至关重要的。
在一些公共场所,如图书馆、电影院等场所,人员密集,应设置适宜的空调温度,一般不低于26℃。
而在少人的办公场所中,温度应控制在28-29℃为宜。
根据人员密度、房间面积、地理位置等不同条件,进行有针对性的调节,才能更好地节约能源和电费。
定时开启与关闭空调器中央空调的开启时间应尽量掌控在正常工作日的上下班时间内,在工作日之外,应该考虑是否需要开启空调制冷,用制冷措施替代空调,减少空调时间。
此时,可以通过设置准确自动开启和关闭计时器来控制中央空调的使用时间,避免人为的浪费能源。
及时清洗和维护中央空调的清洁和维护非常重要,因为灰尘和脏物会对空调器的效能和工作稳定性产生污染和影响。
同时对空调器内部的维护和清洁也特别重要,可减少污染和碳积聚和其所造成的能源浪费和设备寿命的缩短。
三、结论中央空调在现代生活中不可或缺,我们应该认真对待节能问题,合理利用中央空调,让人类的生存环境更健康,更宜居。
中央空调的调节能力已经成为了现代节能环保事业中的一个重要环节,通过调节能,我们就可以让生活更加美好和健康。
中央空调系统节能方案
中央空调系统节能方案1. 背景和目标在当前日益增长的能源消耗和环境污染问题下,节能已成为当务之急。
中央空调系统在商业和住宅建筑中广泛使用,因此提高中央空调系统的能效成为减少能源消耗的重要途径。
本文将探讨中央空调系统的节能方案,以减少能源浪费,提高系统的能效。
2. 中央空调系统的节能原则中央空调系统的节能主要涉及以下几个方面:2.1 设备选择选择能源效率高的设备是节能的关键。
可以通过以下几种方式实现:•选择高效的压缩机:高效的压缩机能减少能源消耗,因此应考虑选择能效比较高的压缩机。
•选择高效的风机:风机是中央空调系统中的关键组件,选择高效的风机能够降低系统的能耗。
•选择低能耗的电子膨胀阀:电子膨胀阀能够更加精确地控制制冷剂的流量,从而降低系统的能耗。
2.2 运行优化通过优化中央空调系统的运行方式,可以减少能源的浪费。
以下是一些常见的优化方案:•合理调整温度和湿度:根据实际需求调整空调系统的温度和湿度,以避免能源的浪费。
•合理分配负荷:根据实际使用情况,合理分配中央空调系统的负荷,以提高系统的能效。
•使用空气洁净设备:空气洁净设备能够减少空调系统的负荷,降低能耗。
2.3 节能控制策略通过使用合理的节能控制策略,可以最大限度地降低能源消耗。
以下是一些常用的节能控制策略:•使用智能控制系统:通过使用智能控制系统,可以实时监测和控制中央空调系统,以达到最优能效。
•使用定时开关机功能:根据使用需求,设置合理的定时开关机功能,避免无效的能源消耗。
•使用变频调速技术:通过使用变频调速技术,能够根据实际需要调整风机和水泵的转速,降低能源消耗。
3. 案例分析为了验证中央空调系统节能方案的有效性,我们进行了一项实际案例分析。
该案例位于一座办公大楼,中央空调系统的节能方案包括设备选择、运行优化和节能控制策略。
在设备选择方面,我们选择了具有高能效比的压缩机和风机,以降低能源消耗。
同时,我们使用了低能耗的电子膨胀阀来控制制冷剂的流量。
中央空调节能改造方案
中央空调节能改造方案1. 引言中央空调系统在商业和工业建筑中起着重要作用。
然而,传统的中央空调系统耗能较高,对环境和资源造成负面影响。
为了应对气候变化和能源紧缺问题,节能改造中央空调系统变得迫切而重要。
本文将介绍中央空调节能改造方案,以减少能源消耗和碳足迹。
2. 能效评估改造中央空调系统之前,首先需要进行能效评估。
评估目的是确定系统的能效水平,并识别潜在的改进空间。
常用的方法包括能源消耗测量、设备性能检测和建筑能效模拟等。
通过能效评估,我们可以了解当前系统的能源利用情况,并为改造计划奠定基础。
3. 设备升级中央空调系统的设备升级可以大幅度提高系统的能效。
以下是一些常见的设备升级方案:3.1 高效压缩机传统空调系统中使用的压缩机效率较低,耗电量大。
替换成高效压缩机可以降低能耗,并提高系统的性能。
3.2 水冷却系统传统的空调系统中,空气冷却往往效率较低。
改用水冷却系统可以提高冷却效率,从而降低能源消耗。
水冷却系统还可以与其他系统集成,如太阳能热水系统,进一步提高能效。
3.3 变频驱动装置传统的空调系统在启动时会产生较大的能耗峰值。
安装变频驱动装置可以使系统平稳启动,并且根据实际需要自动调节能耗,实现能耗优化。
3.4 高效换热器传统的换热器热效率较低,热量损失较大。
替换成高效换热器可以提高热回收效率,减少能源浪费,达到节能的目的。
4. 风管系统改善风管系统在中央空调系统中起着重要的传输和分配作用。
通过改善风管系统,可以降低系统的能耗和能效提高。
以下是一些常见的改善方法:4.1 风管隔热通过对风管进行隔热处理,可以减少热量的损失。
隔热风管可以有效地保持风管内空气的温度,避免能量浪费。
4.2 风管密封风管系统的密封性直接影响空调系统的效能。
通过定期检查和修复风管系统的漏洞和缺陷,可以减少能源浪费,并提高系统的工作效率。
4.3 风量调节优化风量调节装置,可以根据需要调节送风量,避免过度冷却和能耗浪费。
5. 智能控制系统智能控制系统可以提高中央空调系统的能效。
中央空调系统节能优化策略
中央空调系统节能优化策略中央空调系统是建筑物中耗能较大的部分之一,在提高能源利用效率的同时,节能优化策略的实施对于降低能耗和环境保护至关重要。
以下是中央空调系统节能优化的一些建议:1. 升级设备:考虑更换老化的空调设备为高效节能的新型设备,例如采用能效比高的变频空调机组,以减少能源消耗。
升级设备:考虑更换老化的空调设备为高效节能的新型设备,例如采用能效比高的变频空调机组,以减少能源消耗。
2. 定期维护:定期对中央空调系统进行维护和清洁,确保设备正常运行和高效工作。
此外,定期更换和清洗空调过滤器和冷凝器,可以提高系统的效率,减少能源浪费。
定期维护:定期对中央空调系统进行维护和清洁,确保设备正常运行和高效工作。
此外,定期更换和清洗空调过滤器和冷凝器,可以提高系统的效率,减少能源浪费。
3. 智能控制:采用智能化控制系统,根据室内外环境条件和用电负荷,动态调整空调温度和风量。
通过合理的温度控制和定时开关机,可以达到节能的效果。
智能控制:采用智能化控制系统,根据室内外环境条件和用电负荷,动态调整空调温度和风量。
通过合理的温度控制和定时开关机,可以达到节能的效果。
4. 隔离措施:改善建筑物的隔热性能,使用高效隔热材料,如保温、隔热窗户等,减少热量的传递和损失。
这可以降低空调系统的负荷和能耗。
隔离措施:改善建筑物的隔热性能,使用高效隔热材料,如保温、隔热窗户等,减少热量的传递和损失。
这可以降低空调系统的负荷和能耗。
5. 环境感知:采用环境感知技术,根据室内外温度、湿度、CO2浓度等信息进行智能化控制。
通过检测和分析环境数据,可以更加精准地控制空调系统,减少能源浪费。
环境感知:采用环境感知技术,根据室内外温度、湿度、CO2浓度等信息进行智能化控制。
通过检测和分析环境数据,可以更加精准地控制空调系统,减少能源浪费。
6. 员工教育:加强员工的节能意识和培训,提高对中央空调系统的正确使用和操作。
合理利用室内自然通风和自然采光,减少对中央空调系统的依赖。
中央空调节能改造方案
中央空调节能改造方案中央空调节能改造方案概述中央空调系统在现代建筑中起到至关重要的作用,但由于其高能耗特性,对环境和能源的消耗带来了一定的负面影响。
因此,为了提高中央空调系统的能效,降低能源消耗,一个可行的解决方案是进行中央空调的节能改造。
本文将介绍中央空调节能改造方案的一些关键措施和实施步骤,旨在实现更高效、更节能的中央空调系统。
方案一:系统优化1. 定期维护和清洁定期对中央空调系统进行维护和清洁是保持其高效运行的重要举措。
清洁空调滤芯、冷凝器和蒸发器可以确保系统的畅通,并减少能耗。
此外,定期检查和更换系统中的磨损部件,如风扇和压缩机,可以提高系统的效率。
2. 优化控制策略通过优化控制策略,可以有效降低中央空调系统的能耗。
例如,根据实际需求调整送风温度和湿度,合理控制风机和泵的运行时间,以及优化冷热负荷分配等。
这些措施可以有效降低能源消耗,并提高系统的效率。
3. 使用高效设备更新和更换中央空调系统中的设备也是节能改造的重要一步。
选择高效的压缩机、风机和变频器等设备可以降低能源消耗,并提高系统的效率。
此外,使用节能型的控制器和传感器,可以实时监测和控制系统运行状态,进一步提高能效。
方案二:热回收利用中央空调系统在制冷过程中会产生大量的废热,而这部分废热通常被直接排出。
通过热回收利用技术,可以将废热转换成有用的热能,以供其他用途或再利用。
1. 空气能热泵系统空气能热泵系统可以通过回收空调排风中的废热来供暖或热水使用。
该系统通过热泵循环原理,将废热转移到热水箱或供暖设备中,提供额外的热能,减少其他供暖设备的能源消耗。
2. 温度回收系统温度回收系统可以利用空调排风中的废热,将其转移到冷却水中,用于加热其他冷却水循环系统。
这样可以减少冷却水的能耗,并提高整体能效。
方案三:建筑绝热改善中央空调系统的能效不仅与其本身的设计和运行有关,还与建筑的绝热性能密切相关。
通过改善建筑绝热性能,可以减少室内外温度差异,降低空调系统的负荷,从而达到节能的目的。
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。
中央空调节能改造方案
中央空调节能改造方案一、概述在中央空调系统中,冷冻水泵、冷却水泵及冷却风机的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。
一般中央空调控制系统中,水泵及风机一年四季都是在工频状态下全速运行,采用节流或回流的方式来调节流量或风量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵或风机电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。
由于四季的变化,阴晴雨雪及白天与黑夜时,外界温度不同,使得中央空调的热负荷在绝大部分时间里远比设计负荷低。
也就是说,中央空调实际大部分时间运行在低负荷状态下。
据统计,67%的工程设计热负荷值为94-165W/m2,而实际上83%的工程热负荷只有58-93 W/m2,满负荷运行时间每年不超过10-20小时。
实践证明,在中央空调的循环系统(冷却泵、冷冻泵及冷却风机)中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节流量和压力的变化用来取代阀门控制流量,能取得明显的节能效果。
二、中央空调系统工作原理1.1中央空调系统简图1.2中央空调工作原理简述⑴、中央空调启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水中的热量,使之温度降低;同时,冷凝器释放热量使冷却水温度升高。
⑵、降了温的冷冻水通过冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各个房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量使房间内的温度降低后,又流回冷冻水端。
⑶、而升了温的冷却水通过冷却泵压入冷却塔,由冷却塔风机加速将冷却水中的热量散发到大气中,使水温降低后,流回冷却水端。
⑷、冷冻机组工作一段时间后,达到设定温度,由温度传感器检测出来,并通过中间继电器及接触器控制冷冻机停止工作,温度回升到一定值后又控制其运行。
三、中央空调存在的问题3. 1 冷却水系统的不足从设计角度考虑,冷却水泵电机的容量是按照最大换热量(即环境气温最高,且所有场所的空调都开足) 的情况下,再取一定的安全系数来确定的。
而通常情况下,由于季节和昼夜气温的变化以及开机数目的不足,实际换热量远小于设计值, 因此,电机容量远大于实际负荷,出现了大马拉小车的情况。
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。
中央空调节能改造方案
中央空调节能改造方案近年来,随着人们环保意识的提高,中央空调节能改造方案已经被广泛关注。
中央空调作为大型设备,其用电量往往十分巨大,对能源的消耗也非常高。
为了落实绿色能源发展理念,中央空调节能改造方案应运而生。
本篇文章将重点介绍中央空调节能改造方案的应用价值及其改造方案。
一、中央空调的能耗问题中央空调在现代建筑中使用十分广泛,也是高耗能的设备之一。
在建筑能耗中,空调所占比例往往都在30%以上。
而长期以来,由于缺少系统化管理和控制技术,在空调使用中存在一些难以避免的问题:1、设备老化,效率下降大量中央空调设备已经使用多年,设备技术陈旧,效率较低,影响节能效果。
同时老旧的设备也会对建筑物室内环境造成一定的负面影响。
2、集中式控制难以实现中央空调往往由一个控制中心统一管理,但是在实际操作中,由于传感器布放不当、系统设置不合理等问题,导致空调的控制效果并不理想,造成能源的浪费。
3、不同区域的需求不同一个区域的空调需求可能很大,而另一个区域则需要较少的空调服务,在实际运行中需要考虑到不同区域需求的不同,这是集中式空调最难以掌控的问题之一。
以上这些问题导致中央空调的能源消耗过多,严重影响建筑的能耗和运营成本。
因此,通过中央空调节能改造方案对原有系统进行改造是十分必要的。
二、中央空调节能改造方案中央空调节能改造方案作为节能的一种手段,主要是通过提高空调设备效率,改善空调运行控制方式,减少能源浪费等方面来实现节能减排的目的。
中央空调节能改造方案一般包括以下几个方面:1、优化空调系统通过更换设备核心部件、更新系统软件、检查回路设计、提高空调效率等方式来实现优化空调系统,从而达到节能目的。
2、采用分散控制采用先进的分散控制方案,对机组分别控制,使得不同区域需求差异能被考虑到,利用智能控制,节省能源消耗。
3、改进空气净化中央空调系统的空气净化效果直接影响建筑物的室内环境,因此,在节能的同时,也不能忽视空气质量的问题。
中央空调系统节能策略分析
中央空调系统节能策略分析中央空调系统作为建筑的重要组成部分,在给人们带来舒适建筑环境的同时,也消耗了大量的能量,对中央空调系统的节能优化是建筑节能优化的重点。
基于此,笔者进行了相关介绍。
1、中央空调工作原理中央空调系统是一个极其复杂的系统,主要由2部分组成,即水系统部分和空气处理系统部分。
其中,制冷机组为中央空调系统的正常运行提供所需要的冷负荷,不仅将制造的冷量传递给冷冻水循环系统,且把工作过程中释放的热量传递给冷却水循环系统,是中央空调系统中最重要的组成部分。
冷却水泵、冷冻水泵以及冷却塔为中央空调系统提供水循环,是进行热交换的载体。
冷冻水将制冷机组制造的冷量带到风机盘管系统中与室内空气进行热交换,并将室内热量带回到制冷机组中;冷却水将制冷机组在工作和热交换中产生的大量废热排放到室外空气中,经过冷却塔降温后的冷却水又流回制冷机组的冷凝器中进行热交换,如此循环往复。
2、控制策略不同的控制策略对中央空调系统总能耗的影响特别明显,由于中央空调的系统由冷水机组、冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔风机系统组成,冷水机组的控制由其自身的控制策略直接控制,但其制冷效果会受中央空调系统中水系统控制的影响。
某酒店主楼高18层,辅楼高4层,拥有178余间客房。
酒店中央空调系统原控制策略采用冷冻水恒压控制,冷冻水回水压力作为反馈值,0.558MPa作为目标值;冷却水出水恒温控制,冷却水出水温度作为反馈值,目标值设为31℃;冷却塔风机工频控制。
经过对系统运行状况的评估同时考虑现场条件,节能改造采用以下的控制方式:冷冻水恒温差控制,冷冻水进出水温差作为反馈值,5℃做目标值;冷却水恒温差控制,冷却水进出水温差作为反馈值,目标值为5℃;冷却塔风机采用回水温度作为反馈值同时室外湿球温度+冷幅作为目标值的控制。
3、系统搭建根据优化的控制策略,进一步搭建起新的中央空调系统,其中,主要包括中央空调系统硬件和上位软件设计,从而实现整个系统的节能。
中央空调供暖系统的节能改造方案与技巧
中央空调供暖系统的节能改造方案与技巧随着社会的发展和人们节能意识的增强,中央空调供暖系统的节能改造已经成为一个重要的课题。
如何通过优化系统设计和调整运行方式,实现供暖系统能效的提升,成为各行各业广泛关注的问题。
本文将介绍几种中央空调供暖系统的节能改造方案与技巧,帮助读者在实践中节约能源、降低成本,同时保证供暖舒适。
一、优化供暖系统设计1. 选择高效设备:在进行节能改造的同时,我们应该注重选择高效设备,如高效的换热器和压缩机等。
这些设备具有更高的热效率和能耗控制能力,能够有效提高供暖系统的能效。
2. 进行系统综合分析:通过对供暖系统进行综合分析,可以找出系统中存在的问题并采取相应的改进措施。
比如,通过改变供水供暖温度、减小冷却水温度,可以降低供暖系统的能耗。
二、调整供暖系统运行方式1. 合理调节温度:合理调节供暖系统温度,既能够满足舒适的供暖需求,又能够降低系统的能耗。
一般来说,可以将供水温度调整到较低的水平,同时根据不同的室内温度以及季节变化进行相应调整,以降低系统的能耗。
2. 排气排污:定期进行供暖系统的排气排污,清洗灰尘和杂质,保证系统正常运行。
因为压缩空气中的湿气含量大,会降低压缩机的效率,增加能耗。
定期从系统中排除空气和污染物质,能够减少能量损失,提高系统能效。
三、采用新技术和节能设备1. 应用智能控制技术:利用智能控制技术实现供暖系统的自动化运行和智能控制,能够提高系统的运行效率,减少能耗。
通过智能化的温度控制和区域分时运行等技术手段,可以实现供暖系统的精细化管理,达到节能的目的。
2. 使用节能设备:选用高效的电动阀门、变频泵等节能设备,能够降低系统的能耗。
这些设备具有较低的功耗和高效的能量利用率,能够在保证供暖质量的同时,实现能耗的降低。
通过以上的节能改造方案与技巧,我们可以有效地降低中央空调供暖系统的能耗,提高能效,并且保证供暖的质量和舒适度。
在实际应用中,我们可以根据具体情况结合不同的方法进行改造,以达到最佳的节能效果。
中央空调系统节能解决方案
中央空调系统节能解决方案
《中央空调系统节能解决方案》
中央空调系统在商业建筑和大型办公楼中扮演着重要的角色,然而,由于其能耗较高,如何提高其节能性能成为了当前亟待解决的问题。
为了降低中央空调系统的能耗,可以采取一系列的节能解决方案。
首先,可以通过优化系统设计来降低能耗,例如合理布局冷却设备和通风系统,以减少冷热负荷。
其次,可通过使用高效节能的设备和技术比如变频空调机组和高效过滤器来提高系统的能效。
此外,通过加强维护和管理,定期清洁和更换系统设备,可保持系统高效运行并降低能耗。
另外,结合先进的智能控制技术和数据分析,可以实现对中央空调系统的精准控制与监测,从而实现系统的最佳运行状态,节约能源。
比如,通过智能温度控制系统来实现对不同区域的精准控制,避免不必要的能源浪费。
通过数据分析,可以及时发现和解决能耗异常,提高系统的运行效率。
此外,通过加强员工培训和意识的提高,可以有效降低中央空调系统的能耗。
员工可以通过合理使用空调系统,减少不必要的能源浪费,从而为能源节约贡献力量。
总之,中央空调系统的节能解决方案是一个系统工程,需要从设计、设备选型、维护管理、智能控制和员工意识等多个方面
综合考虑。
只有全面落实这些节能措施,才能最大限度地降低中央空调系统的能耗,为建筑节能和环保做出贡献。
中央空调系统节能改造工程方案
中央空调系统节能改造工程方案一、前言为了应对气候变化和能源危机,节能减排已成为世界各国的共同责任。
其中,建筑能源消耗占全球总能源消耗的40%以上,而其中的中央空调系统更是建筑能耗的重要组成部分。
因此,对中央空调系统进行节能改造,具有重要的意义和价值。
本文在分析了中央空调系统能耗及存在问题的基础上,提出了中央空调系统节能改造的方案,并对改造后的节能效果和经济效益进行了分析和评估。
二、中央空调系统能耗与存在问题分析1. 中央空调系统能耗分析中央空调系统是建筑物内的核心设备之一,它的运行对建筑物的室内环境和舒适度产生着重要影响。
然而,由于中央空调系统的运行需求大量的电能,因此在高温季节,中央空调系统的用电量会呈现出明显的增长趋势,而在冷季节,则会相对减少。
据统计,在大型商业办公楼中,中央空调系统的用电量占整个建筑物的用电量的30%-60%不等,而在工业厂房中,这一比例更是高达70%-80%。
这使得中央空调系统在建筑能耗中占据着相当重要的位置。
2. 中央空调系统存在的问题尽管中央空调系统的用电量巨大,但由于长期以来,我国对节能理念的重视程度不高,导致中央空调系统在设计、选型、运行和维护等环节存在着一系列的问题,主要包括以下几点:(1)设备选型不合理。
在建筑物的规划和设计阶段,由于对建筑能耗的重视不够,对中央空调系统的选型也比较随意,造成了设备的质量和能效参差不齐。
(2)系统设计不合理。
在中央空调系统的设计阶段,缺乏对室内环境的合理评估和需求分析,导致系统设计的匹配性不足,从而增大了系统的运行负荷。
(3)运行管理不规范。
在系统的运行和维护管理中,由于缺乏专业的管理人员和技术人才,对系统的运行状态和能耗情况了解不足,从而使得系统的能耗水平较高。
(4)技术水平偏低。
由于我国对中央空调系统技术水平的重视程度不高,导致技术人员的技能储备和应用能力偏低,对中央空调系统的运行优化和节能改造也无法有效地开展。
三、中央空调系统节能改造方案基于对中央空调系统能耗和存在问题的分析,在我国大力推动建筑节能的背景下,对中央空调系统进行节能改造已成为一项非常紧迫的任务。
空调系统节能改造实施方案
空调系统节能改造实施方案空调系统节能改造实施方案随着全球能源消耗量的不断增加和环境问题的加剧,节能已经成为当今社会的重要议题之一。
在这个背景下,对空调系统进行节能改造显得尤为重要。
本文将提出一个空调系统节能改造的实施方案,以帮助企业和个人减少能源消耗,保护环境。
首先,要进行空调系统的节能改造,我们需要对现有系统进行全面的评估。
通过对空调系统的能耗、运行效率和维护情况进行分析,我们可以了解到系统存在的问题和改进的空间。
在这个评估的基础上,制定出具体的节能改造目标和措施,以确保改造的有效性和可行性。
其次,我们可以采取一系列的技术措施来进行节能改造。
首先,可以通过安装智能控制系统来提高空调系统的运行效率。
这种系统可以根据室内外温度、湿度和人员活动情况等信息,自动调节空调设备的运行模式和温度设置,以达到最佳的舒适和节能效果。
此外,还可以采用高效节能的空调设备,如变频空调和能量回收系统等,以降低能源消耗。
此外,除了技术措施,我们还需要进行一些管理和行为方面的改变。
例如,优化空调设备的运行时间,避免在不需要使用空调的时候开启设备;加强对员工的节能意识培训,提高他们对节能行为的重视程度;定期维护和清洁空调系统,保证其正常运行和高效工作。
最后,我们还可以通过监测和评估来确保改造效果的可持续性。
通过安装能源监测系统,我们可以随时了解到空调系统的能耗情况,及时发现问题并采取相应的措施。
同时,定期对改造效果进行评估,分析节能改造的成果,并根据评估结果对改造方案进行调整和完善。
综上所述,空调系统节能改造是一项重要的工作,既可以降低能源消耗,减少环境污染,又可以为企业和个人节约经济成本。
通过全面的评估、技术措施的采取、管理和行为的改变以及监测和评估的手段,我们可以有效地实施空调系统的节能改造,为可持续发展做出贡献。
优化中央空调系统实现节能降耗
优化中央空调系统实现节能降耗摘要:在全球能源资源如此紧张的今天,节能降耗已经成为全社会发展的共同目标。
因此,优化调整中央空调系统,加强系统运行节能降耗,是顺应节能环保社会发展理念,推动社会可持续发展的必然要求。
本文通过对中央空调系统组成及运行进行分析,明确中央空调系统节能降耗的重要意义,提出了当前导致中央空调系统能耗较高的主要因素,并以节能降耗为目标,对中央空调系统进行了优化,取得了显著的效果。
关键词:中央空调系统;节能降耗;优化引言目前,中央空调是酒店、办公楼、展厅、商场、体育场馆等公共建筑的能耗大户,空调系统的用电占总用电量的比例在不断上升,据统计,中央空调能耗已占建筑总能耗的20-30%左右。
因此,中央空调系统的节能意义巨大,采取有效的节能控制措施,合理的设计、精心施工以及科学的管理对于中央空调系统节能都是至关重要的,同时也是国家低碳节能战略的有效策略。
1中央空调系统节能降耗的重要意义空调系统能耗是建筑能耗中不可忽视的重要部分,现阶段的空调系统多数使用的均为不可再生能源,电力能源是占比最大的部分。
中央空调系统能源使用量需求较大,在全球能源日渐匮乏的当下,能耗问题已经成为制约中央空调系统优化发展的根本因素。
同时,空调系统的运行会增加氮氧化物、硫化物等污染物质的排放,对自然环境具有一定的破坏性。
因此,当前中央空调系统的运行已经不能满足人类可持续发展要求,节能降耗是其发展的核心课题。
当前,既有中央空调系统能耗巨大,采取有效的节能技术措施,加强节能降耗,能够使既有空调系统达到良好的节能效果。
因此,加强对中央空调系统的节能优化,合理利用有效节能策略降低系统能耗,不仅能够实现节能降耗,达到可持续发展要求的目的,同时,还可以降低电力投入,减少系统运行成本,提高系统运行经济性。
2中央空调系统中存在的能耗问题2.1中央空调系统自身设计问题,造成能源浪费中央空调是商场、医院、办公楼、酒店等地方耗电主要设备,通常在供暖或供冷季节占耗总电量一半左右,通常在给这些建筑物进行中央空调系统设计时,基于中央空调系统按最大负荷,会保留10%-20%设计余量,从大多数中央主机的样本数据显示中发现,中央空调系统的绝大部分时间是在部分负荷下运行,实际中央空调系统在满负荷占据少部分时间,在满负荷运行状态下,中央空调实现节能难度非常大,只有通过一定的技术手段实现更多时间的中央空调系统部分负荷运行。
中央空调节能自控系统改造方案
1.1空调自控系统改造方案1.1.1控制设备范围一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关阀门、膨胀水箱、软化水箱等。
1.1.2空调自控系统1.1.2.1.监测功能信息采集优化A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数:冷水机组运行状态、故障报警状态冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度冷冻水温度设定值运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。
B冷冻水系统冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI)冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI)冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI)冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI)冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI)冷冻水泵变频器频率反馈(AI)最不利末端供回水压差C冷却水系统冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI)冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI)冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI)冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI)冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀压差旁通阀开度反馈(AI)免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控膨胀水箱超高、超低水位监测(DI)软化水补水箱高、低水位监测(DI)F其他参数室外干球温度、相对湿度(AI)计算室外湿球温度、焓值免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI)免费供冷板换进出口压力监测(AI)1.1.2.2.控制功能1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制)2、冷冻水系统:冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈冷冻水泵变频器频率设定(AO)、频率调节及反馈3、冷却水系统:冷却水泵、冷却塔风机启/停控制(DO)及反馈冷却水泵、冷却塔风机变频器频率设定(AO)、频率调节及反馈4、电动蝶阀:分水器各供水支路电动蝶阀开/关控制(DO)冷冻水季节转换电动蝶阀开/关控制(DO)压差旁通阀开度调节(AO)免费供冷管路上切换电动蝶阀开/关控制(DO)5、其他设备控制免费供冷系统水泵启停控制(DO)1.1.2.3.报警功能1、当任何一台冷水机组、冷却塔风机、冷冻泵、冷却泵、补水泵组运行故障时,发出故障报警。
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空调风柜DDC节能自控
•全面监测风柜的运行状态 ——方便维护管理 ——避免风机长期低能效状态运行 •恰当控制风柜的运行 ——避免风柜空载运行 ——合理确定大楼换气时间 ——合理利用新风供冷 ——合理控制新风供给 ——精确控制空调区域的温度 ——变频控制送风量
中央空调系统不管耗电多少,都是因为空调末端需要才消耗的,因此采用DDC控制 器精确控制末端设备,相当于控制需求,消耗自然减少,省电最直接,投资最经济!
•避免大马拉小车,节省过渡季节的耗电!
过渡季节,冷量需求小,采用大型冷水机组运行在40%以下负荷 供冷,能耗高,水泵、水塔的耗电也高,这时配置一台小型冷水 机组,60~100%负荷运行,可以节省50%以上的机房设备电费。
美国制冷协会ARI标准规定:包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水 泵和冷却塔在内的机房设备的能效(COP)值低于3.5的机房, 就应该进行节能改造,我们期望的COP值可达到4.5以上,通常 进行整体的节能改造,可以节省运行费用20~40%!
厂商:广州恒心节能科技有限公司
Guangzhou Invariable Scheming Economizing Co., Ltd
品牌: EIS 产地:主要元器件原装进口 历史:始于1970年
(HVAC专业控制系统)
降低空调电费的八大捷径:
•全自动化控制,优化整个空调系统的运行能效!
冷水机组是所有空调设备中最耗电的,其耗电量占空调系统总耗电的40~60%, 而冷水机组在不同运行工况下的运行能效不同,优化冷水机组运行工况,优化 冷水机组运行能效,按需供冷,实现空调机房设备的全自动化控制是节省空 调电费最快捷的手段,节省整个空调系统的电费10~30%左右。
冷水机组能耗(kW / T R )
0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
•冷水机组不同运行状态的能效不同! •不同冷水机组的运行能效曲线不同!
0.669 0.572 0.568
0.816
0.435
负荷百分比(% )
尽可能控制冷水机组运行在最佳能效点是 空调系统节能控制的关键!
恰当的启/停空调系统
•改善末端系统的控制功能,减少空调负荷!
末端风柜的温度控制不灵,不能很好地适应天气\人流等空调负荷的变化,致使 部分时间内空调区域的温度过低。空调区域的温度每降低1℃,空调区负荷 增加10~20%。对于分散控制的空调系统,空调温度往往偏低1~3 ℃。
•改善新风柜控制功能,减少空调负荷!
炎炎夏日,新风消耗的冷量是同等数量的回风消耗冷量的两倍以上,此时 在保证卫生标准的基础上,尽可能减少新风量是节能的最有效手段。如不 同时间段供应不同的新风量,充分利用低焓值新风! 过渡季节,不同时段的新风焓值不同,尽可能利用低焓值的 新风节能可以充分享受大自然的资源噢!
减小空调负荷 10~30%!
暖通空调节能控制专家管理系统原理图
整个中央空调系统控制
末端风柜DDC现场控制器 中央空调系统节能控制中心 机房设备DDC现场控制器
减少空调运行电费 20~50%!
暖通空调节能控制专家管理系统节能点
EIS空调节能控制专家管理系统根据实际天气情况,准确控制空调设备的启/停,优化整
冷却水泵 优化控制
冷水机组专用通讯接口 提供其所有参数!
冷冻水泵 变频节能控制
冷水机组不同运行条件下的性能不同
1.10 1.049 1.00 ARI工况 32C冷却水温度 28C冷却水温度 24C冷却水温度 0.806 0.698 0.636 0.577 0.546 0.505 0.615 0.532 0.500 0.472 0.40 0.30 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0.603 0.520 0.452 0.434 0.370 0.425 0.319 0.333 0.439 0.366 0.604 0.509 0.625 0.643 0.516 0.554 0.490 0.465 0.618
•改善水系统,优化各台空调设备的运行条件!
平衡各台冷水机组、水泵、水塔、末端设备的供水量,尽可能让 各台设备运行在合理的条件下,优化运行效率。 改善水系统回路,减少系统的漏水量,减少空调负荷。
降低空调电费的八大捷径:
•采用智能电控柜改善操作方法,减少空调系统空载运行!
中央空调末端设备分散安装,人工开关机时间长达30~60分钟,先开和后关的 末端设备空载运行;空调冷水机组的启/停时间不能很好地匹配系统的蓄冷 特性,白白早开机或迟关机!
压缩机 电机 冷水机组 电机功耗 需求变化 12℃
冷冻水系统 循环,将空 调房间热量 “搬“到冷水机 组蒸发器 冷冻水泵
32℃
制冷剂将 蒸发器吸 收的热量 “转移”到 冷凝器
冷却塔电 机功耗需 求变化 冷却塔 电机变频
冷却水泵 功率消耗 需求变化 冷却水泵 节能控制 冷水机组运行 状态、故障及 控制参数等
810
823
790
772
792
760
748
730
720
•不同的运行条件(冷冻冷却水温,外界气温),冷 水机组具有不同的冷量输出! •根据冷水机组的运行状态控制系统的自动加减机!
30 28 26 24 冷却水温度(C) 22 20
700 32
根据冷水机组实际运行状态,控制冷水机组设备的自动加减机,避 免冷水机组低负荷、过载运行,保证空调设备运行高效可靠!
•根据建筑物负荷特性,环境温湿度及空 调系统供冷特性等,自动启停空调系统。 •推迟开机。 •低负荷自动停机,高负荷自动开 机,避免低负荷长期运行。 省电! •适当提前开机,提供舒适环境!但 保证不过早开机! 舒适!省电!
常规的设备运行操作
•尽可能少开空调(过渡季节)
7:15 am 4:45 pm
•合理使用空调(炎热季节)
•变频控制冷冻水泵和冷却塔,降低耗电!
冷冻水泵和冷却塔耗电占空调系统耗电的15%左右,变频控制可以在保证不降 低冷水机组能效的前提下,降低电耗30~60%,节省整个空调系统电费5%左 右。
•大修或更新空调设备,提高设备效率!
空调系统的冷水机组、水泵、水塔、风柜、风机盘管等长期使用,磨损大, 少油润滑,滤网堵塞,部分零配件性能差等,致使设备运行效率低,耗电高。 原有空调设备配置不合理,重新增加或替换有关设备。
EIS暖通空调节能控制专家管理系统
提高管理水平,节省运行费用!
• • • • • • EIS空调节能控制专家管理系统自动记录所有机房设备的运行状态、故障状态,将冷水机 组控制中心“搬”到空调管理站。 EIS空调节能控制专家管理系统自动控制末端设备的运行,避免空载运行,减少空调负 荷,减少风机耗电。 EIS空调节能控制专家管理系统动态图形、曲线显示冷水机组、水系统的关键运行参数, 让机房设备的管理图形化,直观化。 EIS空调节能控制专家管理系统为每个空调系统的制冷量提供精确测量,提供实时冷量监 测曲线。 EIS空调节能控制专家管理系统提供整个机房设备的能耗曲线,让您清清楚楚知道每TR制 冷量的电功率消耗,定量化管理每个制冷机房设备。 EIS空调节能控制专家管理系统为每台机房设备建立健康档案,维护保养档案。 EIS空调节能控制专家管理系统电脑化管理,监测每台设备的健康状况、每个制冷系统的 制冷量/电力消耗情况,让管理者、空调专家“实地”了解空调系统情况,指导空调运 行,大大提高管理水平,提高系统运行可靠性,节省空调电费!
6个月~3年内收回初期投资!
空调原理 空调原理 暖通空调节能控制专家管理系统原理图 大气环境 冷水机组 空调区热量 7℃ 节流阀
冷却塔风 扇和电机
冷却水系统循 环,将冷凝器 吸收的热量“搬 “到冷却塔,散 到大气中。 冷却水泵
用户空调房间 风柜和风机盘管
37℃
冷水 冷 机组 蒸 凝 控制 发 器 中心 器
机房设备占空调系统配电的70~80%
以500TR离心机组的系统为例, 机房设备的耗电比例如下:
Tower
Condenser Evaporator
AHU
冷水机组:322kW 占:75.4% 冷冻水泵:45kW 占:10.5% 冷却水泵:45kW 占:10.5% 冷却塔:15kW 占:3.6% 整个空调系统而言,机房设备耗电通常 占空调用电的70~80%左右,末端设备 耗电通常占空调用电20~30%左右。
个空调系统的运行,节省整个空调系统的运行电费达10~50%。
EIS空调节能控制专家管理系统将整个空调系统当作一个整体,由电脑配置的暖通空调
专用控制软件、暖通空调专业控制器根据室外天气情况,空调系统的实际负荷情况等自动 设定空调系统的运行时间,优化空调系统的运行工况,自动控制空调设备的开关,冷水机 组的运行台数,优化冷水机组的负荷分配,优化控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔及相应 电动蝶阀的开关,精确控制末端空调区的温度,优化整个空调系统的运行效率! – 冷冻水泵配置变频节电柜,节省冷冻水泵电耗达到30~60%!相当于空调系统的3~6%! – 冷却塔配置变频节电柜,节省冷却塔电耗达到60~80%!相当于空调系统的2~3%! – 优化冷水机组负荷分配,节省冷水机组电耗10~30%!相当于空调系统的5~15%! – 空调末端设备联网控制,精确控制空调区域的温度和空调设备的启/停,减少空调负荷 10~30%!相当于空调系统的10~30%! – 末端空调风柜配置变频节电装置,节省风机耗电30~50%! 相当于空调系统的1~10%!
最理想的设备启停控制
•适当提前关冷水机组、冷却水泵和冷却塔
·利用水系统蓄冷特性供冷!
省电!
Midnight
7:00 am
5:00 pm Midnight
*
根据冷水机组运行状态决定机组启停,而不是系统 需求冷量与设计冷量的比值来决定机组运行台数! 冷水机组不同运行条件下的性能不同
850
837
820 制 冷 量 ( TR)