中央空调系统的节能运行
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。
中央空调系统的节能管理及操作技巧
3、冷冻(热)水系统调节
供回水压差平衡阀:避免浪费
巡视、数据警惕、分析 系统状况,掌握末端开启
从记录中发现问题
没 从 记 录 发 现 问 题
案例:员工责任心不强,严重失职
运行记录分水器、集水器压力相同,现 场查看连接旁通阀完全开启,造成循环水 短路,末端供热不好。要及时关闭旁通阀, 同时要校核压差阀是否正常。
冷热源选择的依据
冷热源选择的依据:运行数据的精细化、准 确化,70家门店各式各样 意义:分析比较,应用工程中,运行中更 换 促进能源结构调整,降低投资成本和运行 成本
3、过度季节全新风设计
1)推广空调系统进行过度季节全新风设计, 利用室外低温空气来降低商场内温度,减 少春秋两季中央空调开启时间。单店节能 10万元/年。
员工专业技术差,浪费明显
汽水换热器与两台制冷机的冷冻水管路并联, 两台制冷机的阀门均不关,造成循环水分流,流 经换热器的水量不足1/3,供热水温在30—35℃, 为提高温度蒸汽耗量不少,浪费明显。现场询问 水暖负责人,在制冷机运行时,另一台机组的阀 门也没关过,也会造成分流,设备运转不正常。
R22的沸点温40.8 ℃
在营业区的各个区域悬挂温度 计,约每1000㎡悬挂一个,每 小时巡视记录一次,随机调整 空调设备。 商场温度以顾客的感受为主。
温度计悬挂
2、制冷主机开启
1)制冷设备不宜频繁开关机。减少开 启时间。尤其是供冷初、末期。
2)利用建筑的热惰性,营业结束前半 小时关闭制冷机,现银座系统70家门 店,营业面积近200m2年节省电费达 135万元;
2、制冷主机开启
3)制冷机组开机时间定在每天7点,合理 利用1个小时的平值用电时段来达到“削峰 填谷”。现银座系统可采取“削峰填谷” 的制冷机共52台,总电功率19854KW,年 节约费用达60多万元。
中央空调实施方法及节能效益
中央空调实施方法及节能效益中央空调的实施方法及节能效益可以从以下几个方面进行考虑:
1. 设备选择:选择高效节能的中央空调设备,例如具有变频调速功能的空调主机、高效换热器等。
这些设备能够根据需要自动调整运行状态,减少能源消耗。
2. 系统设计:合理规划中央空调系统的布局和管道设计,确保冷热风的传输管道尽可能短且不泄漏,减少能量损失。
3. 温度控制:采用智能控制系统,根据室内外温度、湿度等参数,合理调整空调的温度和运行模式。
通过优化温度控制策略,减少能源浪费。
4. 能耗监测与管理:安装能耗监测系统,定期收集和分析中央空调的能耗数据。
通过对能耗数据的监测与分析,发现问题并及时采取措施,提高能源利用率。
5. 维护保养:定期对中央空调设备进行清洁和维护保养,确保设备的正常运行和高效工作。
定期更换滤网,清洁冷热交换器等,减少设备能耗。
中央空调的节能效益主要体现在以下几个方面:
1. 能源消耗减少:通过采用高效节能设备和优化运行策略,中央空调的能源消耗可以大幅度降低。
2. 能源成本降低:节能措施的实施使得中央空调的能
源成本减少,企业或家庭能够获得更多的经济效益。
3. 环境保护:中央空调的节能减排对环境保护具有积极的影响,减少了二氧化碳等温室气体的排放。
4. 提升空调系统的可靠性和寿命:合理的运行和维护保养措施可以减少设备故障和损坏,延长设备的使用寿命,降低维修成本。
中央空调的实施方法和节能效益需要综合考虑设备选择、系统设计、温度控制、能耗监测与管理以及维护保养等因素。
通过科学合理的措施,能够有效降低能源消耗,提高能源利用效率,达到节能减排的目标。
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
中央空调 节能降耗管理措施
中央空调节能降耗管理措施
中央空调的节能降耗管理措施可以从以下几个方面进行考虑:
1. 高效设备选择:选择具有较高能效比的中央空调设备,避免低效设备的使用,以减少能耗。
2. 定期维护保养:定期对中央空调系统进行维护保养,包括清洁空调设备、更换过滤器等,确保其正常运行和高效运行。
3. 调整空调设备运行参数:合理设置空调温度和湿度,避免温度过低或过高,提高空调设备的能效运行。
4. 合理运行空调设备:根据使用需求合理安排空调的开启时间和使用时间,避免空调设备的长时间无人使用或低负荷运行。
5. 减少空调负荷:通过优化建筑结构、提高保温性能、合理使用遮阳设施等方式,降低空调设备的负荷需求。
6. 室内节能措施:采用节能灯具、增加隔热窗、设置智能感应开关等措施,减少室内其他设备对空调的能耗贡献。
7. 建立能耗监控系统:安装能耗监控系统,定期对能耗进行监测和分析,及时发现问题并采取相应的措施。
8. 培训人员:加强对空调设备管理和使用人员的培训,提高其对节能措施的认识和能力,推动能耗管理的有效实施。
通过以上的节能降耗管理措施,可以有效降低中央空调的能耗,提高能源利用效率,实现节能减排的目标。
浅谈中央空调系统的节能措施
浅谈中央空调系统的节能措施本文针对中央空调的节能评价标准进行探讨,并提出几项节能措施。
标签:中央空调;能耗;节能中央空调系统能调节室内的温度和湿度,提高室内舒适度和环保水平,是目前国内外普遍采用的技术。
由于中央空调系统的设计、施工和安装工作在我国开展较晚,企业缺乏中央空调系统相关的理论和经验,这导致中央空调系统在各个阶段存在着许多问题,其中之一就是中央空调系统耗能过大,这不但导致用户经济上的损失,也对节能降耗的社会共识形成影响。
为了实现中央空调系统节能的目标,应该对中央空调系统设计和运行实际工作经验进行总结,找出中央空调系统节能调控的关键节点,做好中央空调系统的各项基础工作。
一、中央空调系统的优点首先,中央空调系统具有经济性,可以将整个建筑物有效整合,有效降低单位能耗,节约功能成本。
其次,中央空调系统的具有适应性,对于各种需求不同的客户可以提供各种有效的服务。
其三,中央空调系统具有集约性,中央空调系统可以减少建筑物内空调系统的占地空间,提高了建筑物室内的使用面积。
最后,中央空调系统具有易操作性,主机和各用户端由计算机控制,用戶只需根据需要做出调控动作即可完成操作。
二、中央空调系统的节能措施1、空调的冷热源中央空调常见的冷热源配置为:水冷冷水机组+锅炉、热泵型机组、嗅化锉吸收式机组、蓄冷空调。
(1)水冷冷水机组+锅炉这种配置,夏季用水冷冷水机组制冷,冬季用锅炉供热。
用水冷冷水机组制冷时消耗电能。
在设计工况的能效比(制冷量/耗电量)较高。
水冷冷水机组要有一个冷却水系统,包括冷却塔和水泵等,机组运行时有一定的耗水量,在水源比较充足的地区使用水冷冷水机组比较合适。
国内外均有使用冷却塔造成“军团菌”感染的情况,冷却塔不能置于新风进口和临近窗处,以免成为“军团菌”的感染源。
冬季的供热锅炉有燃煤、燃油、燃气锅炉和电锅炉,其中燃煤锅炉为多。
我国虽然煤的储量较大,但燃煤锅炉运行产生的SO2等有害气体对环境有较为严重的影响,且大量排放的CO2气体对地球会产生“温室效应”。
2024年中央空调管理规定
2024年中央空调管理规定根据2024年中央空调管理规定,针对中央空调的运营、维护和管理制定了一系列措施,以促进能源的节约和环保的发展。
以下为该规定的主要内容:一、能源利用效率要求为了提高中央空调的能源利用效率,规定中央空调系统的能源利用效率应达到一定的标准。
具体要求如下:1. 中央空调系统的整体能源利用效率应高于国家标准的要求,以实现节能减排的目标。
2. 中央空调系统在运行过程中,应根据不同时段和季节调整运行模式,以降低能源消耗。
二、运营管理要求为了确保中央空调系统的正常运行和维护,规定了以下运营管理要求:1. 中央空调系统应每年进行定期检查和维护,以确保其正常运行和有效降低能耗。
2. 中央空调系统的运营人员应具备相关的职业资格证书,以确保其具备必要的知识和技能。
3. 中央空调系统的运行记录应及时记录并保存,以便进行后续的分析和评估。
4. 中央空调系统的运行参数应根据实际需求进行调整,以提高运行效率和降低能源消耗。
三、设备维护与更新要求为了保证中央空调设备的正常运行和延长其使用寿命,规定以下维护与更新要求:1. 中央空调设备应每年进行定期的维护工作,包括清洁、润滑和检修等,以确保其正常运行。
2. 中央空调设备的维护记录应及时记录并保存,以便进行后续的分析和评估。
3. 中央空调设备的使用寿命到期后应及时更换或更新,以提高能源利用效率和降低能耗。
四、节能技术应用要求为了推动节能技术的应用,规定以下节能技术的应用要求:1. 中央空调系统应采用先进的控制技术,如变频调速、智能控制等,以提高能源利用效率。
2. 中央空调系统应采用高效节能的组件和设备,如高效换热器、节能压缩机等,以降低能耗。
3. 中央空调系统应采用节能的建筑设计和设备布置,如合理设置风道、减少冷热桥等,以提高室内舒适度和降低能耗。
五、环境保护要求为了保护环境和减少空气污染,规定以下环境保护要求:1. 中央空调系统的排放应符合国家相关的环境标准,如废气排放、噪音控制等。
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。
中央空调系统节能运行的若干问题宣岭柱
中央空调系统节能运行的若干问题宣岭柱发布时间:2021-11-23T07:14:02.307Z 来源:基层建设2021年第25期作者:宣岭柱[导读] 中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。
中央空调的能约占总能耗的70%,而且呈逐年增长的趋势。
目前系统运行常用的节能控制技术有设计方案合理可行,水力平衡技术、双向变流量技术、中国新兴建设开发有限责任公司北京 100039摘要:中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。
中央空调的能约占总能耗的70%,而且呈逐年增长的趋势。
目前系统运行常用的节能控制技术有设计方案合理可行,水力平衡技术、双向变流量技术、一泵对多机技术、智能变流量冷却塔技术、提高运营管理水平等。
本文在对中央空调运行中存在问题充分调研基础上,运行管理中采取了以上对应的措施后,取得了良好的节能效果。
关键词:运行现状;存在问题;智能变流量冷却塔;水力平衡;一泵对多级;双向变流量;良好节能效果一、中央空调运行现状及存在问题中央空调系统存在一个不可调和的矛盾:系统的实际运行冷负荷与设计的最大冷负荷具有极大的差异性,设计师是以已确定的参数前提下,在计算负荷的基础上增加一定比例的富余量配置冷水机组容量,而实际上,每天负荷的周期性变化、季节负荷的周期性变化,以及大楼本身使用量的变化,都不可避免地影响着空调系统的运行负荷,使实际运行负荷严重偏离按照设计计算配置的制冷机的最大能力。
由于设计最大负荷配置与实际需求的差异,导致中央空调系统在制冷季大部分时间处于非额定工况状态下运行.中央空调运行还存在以下问题:空调冷冻水系统水力失衡,当负荷变化时,不进行控制和调节就会出现冷量、流量达不到设计和使用要求,即出现水力失衡现象;没有采用有效的节能控制技术,如二级泵系统、一泵多机节能技术、变流量节能技术等,水泵风机不能根据实际需求调整,电机效率低;冷水机组等大型设备耗电量大,不能根据负荷变化,高效运行;中央空调运行和管理水平低,空调设备清洗次数过少,导致冷凝器、过滤器有阻塞现象。
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。
中央空调节能方案
中央空调节能方案以下是关于中央空调节能方案,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。
中央空调节能方案在建筑能耗中,中央空调能耗一般占到了40%——60%的比例,因此如何有效降低空调能耗就成为建筑节能的重中之重。
中央空调的节能可通过以下两种方法进行:(1)管理节能:在保障建筑物舒适的前提下,通过对行为的约束管理或通过调整设备的不合理运行状态来达到节能的目的。
(2)技术节能:技术节能是通过先进的科学技术,通过对建筑物内用能设备的改进来达到节能的目的,技术节能有两种方法,一种是提高用能设备的效率,另一种是通过技术手段设备的调整运行状态,从而避免不必要的能源浪费。
总之,要想真正是实现建筑物的节能不仅要利用技术有段进行节能改造,而且还必须配合有效的管理节能手段,只有两者有效的配合才能达到节能的最大化。
一、管理节能目前我国建筑内的中央空调系统大部分设计都趋于保守,存在配置过大,管理不便的现象,空调设计很少从节能的角度来进行考虑,这种状况无疑增加了中央空调的能耗。
为了达到节能的效果,需要做到“功能适当,运行合理”,在保持舒适度的前提下,尽可能地降低能耗,同时应该有切实可行的管理手段,使得系统运行科学、合理,操作简单、方便。
要实现对重要空调的管理节能我们必须首先能够找到空调系统存在哪些能耗浪费的地方,设备存在怎样的不合理运行状态等,只有找到了原因,我们才能够找到相应的解决途径,因此,要想实现中央空调系统的节能,就必须对中央空调的系统进行节能诊断。
1、主机空调主机是空调系统中装机容量最大的设备,物业部门一般对其维修保养都很重视,基本能做到运行状况的连续记录,但是记录数据往往没有用于指导设备的高效运行,为了有效地对中央空调进行诊断,我们可以根据运行记录的数据对系统存在的问题做出诊断。
在一般的电制冷主机运行记录表中,都会记录主机的蒸发温度和冷水出水温度,一般对于水冷方式的主机来说,蒸发温度要比出水温度低3——4℃,实际值若超出这个数值,则说明蒸发器或制冷剂有问题,应注意检修。
中央空调系统设计节能分析
中央空调系统设计节能分析一、中央空调系统设计中的节能1、中央空调闭环变频节能技术2、中央空调余热回收技术工作原理:在用户制冷机组上安装余热回收装置,回收制冷机组冷凝热量,在制冷的同时能免费提供生活热水。
该技术是提升制冷机组综合能效的有效方法。
空调在工作时会产生大量的废热,这些废热不仅包括空调制冷和制暖时所吸收的热量,而且还有压缩机工作时产生的热量。
这些废热在过去主要通过散热冷却的方式回归自然,而余热回收技术就是对这些废热进行再利用,主要用途就是使废热与冷水进行热量转换,这样可以解决废热并获得热水资源。
余热回收技术通过对空调内水冷却以及风冷却机组改造,提高其散热和热量转换的效率,尤其是风冷却机组,更是加入了水冷却环节,提高其冷却工作效率。
通过数据研究和统计可知,余热回收技术改造后的冷却组能够提高5%~15%的工作效率,延长空调使用寿命。
通过对空调的水冷却机组进行余热回收技术改造,能够在废热与冷水之间热量转换后获得45℃~75℃的热水资源。
而且,余热回收技术改造后的冷却机组在工作获得热水资源的同时,还能够调节冷却机组的冷凝温度值,提高其制冷的总量,从而节省冷却系统工作时的耗能率,能够节省耗电5%~10%左右。
3建立智能系统控制智能控制系统在空调系统中的应用能够极大的提高空调设备工作时的节能效率,这也是当前我国空调节能控制手段中较为有效和常用的手段之一。
尤其是随着我国经济和科技的发展,智能化控制系统在空调设备中的应用越发普遍。
在空调设备中应用智能集成系统,能够使空调在工作时能够根据感应到的空间温度自动调节制冷和制热的温度效果,使其更具人性化,同时也能够降低不必要的能耗,使空调工作功效达到最合理、科学化,从而降低能耗,达到节能效果。
而且,智能化建筑的增加也强调了智能集成系统空调的重要性。
智能化集成系统在空调中的应用虽然需要大量的经济投入和运行费用,但是在提高居民生活质量和降低空调能耗上还是具有明显的效果的。
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一、引言中央空调系统是现代大型建筑常用的供暖、通风与空调设备,其在保障室内舒适空气环境的同时也消耗了大量的能源。
本文将从中央空调系统的制冷过程和能源消耗两方面展开讨论,旨在深入了解中央空调系统在制冷工作中所消耗的能源,并探讨如何优化其能源利用。
二、中央空调系统的制冷过程中央空调系统的制冷过程主要是通过制冷剂的循环来实现的。
一般而言,中央空调系统采用的制冷剂有氟利昂、氨气、丙烷等。
这些制冷剂在制冷过程中会发生气态和液态之间的相变,从而带走室内的热量,实现室内空气的降温。
1. 压缩机工作中央空调系统中的压缩机是实现制冷过程的核心部件。
压缩机的工作原理是通过压缩制冷剂蒸汽气体,将其升高压力、温度,从而将其变为高温高压气体;然后将高温高压气体通过冷凝器散热、冷却成为高压液体。
这一过程是制冷过程中消耗能量最多的环节之一。
2. 蒸发器工作在压缩机将制冷剂处理成高压液体之后,高压液体经过节流阀放出并变成低压液体,进入蒸发器。
在蒸发器内,低压液体制冷剂会吸收室内的热量,蒸发成为低温低压气体,这样就可以实现室内空气的降温。
3. 冷凝器和蒸发器的循环蒸发器吸收了室内热量的冷凝器会将吸收的热量释放到室外环境中。
这样就完成了一次制冷循环的过程,制冷剂又回到了开始的状态,准备下一轮的制冷循环。
通过以上的工作过程可以看出,中央空调系统制冷过程中能耗最主要的环节是在压缩机的工作上。
我们可以针对压缩机的能耗进行进一步的分析和优化。
三、中央空调系统的能耗分析中央空调系统在制冷过程中,能耗主要来自于电力能源。
根据压缩机的工作原理,我们可以进一步分析中央空调系统的能耗情况,并提出一些能源节约的建议。
1. 压缩机能耗分析压缩机在制冷过程中消耗了大量的电能,因此对压缩机的能效进行提高是能源节约的关键。
可以通过选用高效节能的压缩机,减少系统的能耗;在日常运行中,可以通过控制压缩机的运行时间,进行负载调整和节能运行,避免不必要的能源浪费。
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。
中央空调运行方案
中央空调运行方案一、背景介绍中央空调是一种集中供冷和供热的空气调节系统,广泛应用于大型商业建筑、办公楼、医院、酒店等场所。
本文将介绍中央空调的运行方案,包括系统原理、运行模式、节能建议等内容。
二、中央空调系统原理中央空调系统由空调主机、冷却水系统、供冷/供热水系统、空气处理系统等组成。
其工作原理如下:1.空调主机通过压缩机将制冷剂转化为高温高压气体,然后通过冷凝器散热,使制冷剂变为高温高压液体。
2.高温高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,从而吸收室内热量,使之汽化为低温低压气体。
3.低温低压气体通过蒸发器吸收室内热量后,再次进入压缩机进行循环,从而实现对空调室内空气温度的调节。
三、中央空调运行模式中央空调可以根据实际需求选择不同的运行模式,一般包括以下几种:1. 制冷模式制冷模式适用于夏季或室内温度较高的季节。
在此模式下,空调系统通过制冷剂循环将室内热量散热到室外,从而实现室内温度的降低。
2. 供冷+加湿模式供冷+加湿模式适用于干燥气候或需要增加空气湿度的季节。
该模式下空调系统会除去室内热量,同时通过增加室内湿度,提供更加舒适的室内环境。
3. 供热模式供热模式适用于冬季或室内温度较低的季节。
此模式下,空调系统通过控制水温或蒸汽温度,向室内供应热量,提高室内空气温度。
4. 通风模式通风模式适用于室内温度适宜或室外空气质量较好的情况下。
该模式下,空调系统将室外空气通过空气处理系统进行过滤和净化,然后将新鲜空气送至室内,实现室内空气的循环和通风。
四、中央空调节能建议为了提高中央空调系统的能效和节能效果,以下是一些建议:1.定期清洗和更换空调过滤器,以提高空气流通效果,保持系统的正常工作状态。
2.定期检查和维护冷冻水泵、冷凝器、蒸发器等关键设备,确保其运行正常、高效。
3.使用节能型压缩机和其他节能设备,以降低能耗和运行成本。
4.合理设置空调温度和湿度,避免温度过高或过低造成能源浪费。
5.使用定时开关机功能,根据实际需要进行开关机操作,避免过度运行。
中央空调系统节能
制 方
3)用冷热水总管检测供回水温度及压差,控制旁通阀
法 开度和冷热水泵运行频率;
4)用冷却水总管检测进出水温度,利用设定的温差数
值控制冷却水泵运行频率,用冷却水进水温度值控制冷
却塔风机运行频率;
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ15
1)这类产品在国内率先突破传统的中央空调冷冻水只能 定流量运行,更改为变流量运行的观念,使水系统流量 跟随空调负荷的需要而变化,实现了大幅度节能。
技术应用: 通用变频调速智能控制节能工作站 ——适用于
各种类型的电机拖动系统
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2,第一代技术及产品
第一代产品是基于“可编程逻辑控制器(PLC)+电 器控制系统”设计的节能控制产品(详见下表)
这类产品最具有代表性的是某单位开发、已申请发明 专利《直燃机变流量节能控制系统》和《压缩式中央空调 自适应变流量节能控制装置》的中央空调节能控制装置。 其中前一种发明专利和专有技术已有偿转让给另一公司生 产。
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5,中央空调变流量节能方法
中央空调系统节能的技术原理是将水系统定流量运行,改
变为变流量运行,使空调负荷自动跟踪并满足用户的需要。
目前常用的节能方法:
① 台数控制变流量:控制设备投入台数,步进式运行,
设备频繁启/停,影响设备寿命。节能不能获得最佳;
② 变频调速变流量:实现设备连续无极调速,节能效率
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6,中央空调系统变流量节能运行
⑴ 温度传感器实时检测冷水供回水温度和冷却水进出水 温度,控制器按内建算法输出各变频器的工作频率, 变 频器控制各水泵和风机调速运行,水泵和风机变流量运行 使各设置温度与实际温度之差达到或接近设定值; ⑵ 水泵和风机消耗功率与转速(工作频率)的三次方成 正比,频率45Hz工作时,理论上节电率可达27.1%,频率 30Hz工作时节电率可达78.4%。 ⑶ 冷却塔风机变频运行,除大幅度减少电能 消耗,还 大量减少水资源 蒸发.。 ⑷ 变频调速的优势:高效节能,自动化程度高,软启动 软停机,机械磨损和机械噪声大幅度减小。
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。
浅析中央空调系统运行的节能控制
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一
( )尽量减 少 阀门 、滤器 的阻力 。阀 门是 调节管 路阻力特 性的 1
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主要部件 ,由于 阀门阻力会 增加水 泵的扬程 和电耗 ,应尽量避免 使用 阀门调节 阻力的方法 。
( )提高水 泵效 率 。水 泵效 率是指 原动机 轴功率 被流体利用 的 2 荷 ,若 要节 约 中央空调 系 统 的能耗 ,就 必须 改 善 围护 结构 的保温 性 程度 。水 泵的效 率随水泵 工作状态 点的不 同从 零到最大效 率变化 。在 能 。现在许多 国家 提出 了各种 改善建 筑保温 性能 的措施 ,并规定 了围 输 出功率 相 同 的条 件 下 ,如果 水泵 的效率 降低 ,水泵 的能 耗也会 增
2 、中央空调系统的节 能评价
温度 过低 ,因为 当送 风温度 由1'降到 1"时 ,在 同样 的房间温度下 82 1 41 2 通常供 给中央空调 系统的能 量由热源 和冷源 、经水系统传 递给风 (6C 2  ̄ ,相对湿 度5 %) 0 ,处理新 风的能耗会增 ̄ 2 %。 n5 系统 ,再 由风 系统 将能量传递 给被调 节的房 间 ,以达到所要求 的室 内 3 水泵 的节能运行 . 3 温 、湿度参 数 。能 量有效 利用 的评价 指数 ( )可 由单位 能耗指数 、 1 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 空 调 耗 能 磊 f R 、夹 评 审 rr 的2 %到2 % ,夏季供 冷期 间约 占 1%到2 %。所 以空调水 系统的节 0 5 2 4 能空 间是 比较大 的。减少水 泵能耗 除了做好水 管的保温外还要从 以下 鼙镌 缱麓 掺教 着手 :
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2 中央 空调 系统在运行维 护中的节能
调 系 统 不 节 能 的 最 主 要 的原 因之 一 是 缺 乏 良好 的 运 行 维 护 。 统 的 节 能 体 现 系 在 运 行 维 护 中 , 从 以 下 三 方 面 人 手 并 分 应
别举例说 明。
2 1主机 和冷却 塔 . 举 例 : 水 机 组 选 型 偏 大 造 成 的 不 冷
资 , 且 提 高 了水 泵 的 运 行 能 耗 , 而 因此 水 泵 在 总 能 耗 中所 占 的 比 重 非 常 大 。 频 水 泵 变 的应 用 能起 到较 大 的 节 能 作 用 。 水泵运行检查: 过测试水泵流量 , 通 扬 程 、 率 等 参数 , 分 析 得 到水 泵 实 际 运 行 功 可 工 况 点 和 设 计 工 况 点 的 偏 离 情 况 , 而 得 进 出 合 理 的 水 泵 型 号 以 及 是 否需 要 改 进 。 ( ) 机 运 行 检 查 : 机 节 能 首 先 是 避 5风 风 免皮带或叶轮 损坏等问题 。 通过 测 试 风 机 风 量 , 压 , 率 等 参 数 , 分 析 得 到 风 机 风 功 可 实 际 运 行 工 况 点 和 设 计 工 况 点 的 偏 离 情 况。 ( ) 冻 水 流 量 分 配 检 查 : 查 冷 冻 水 6冷 检 流 量 是 否分 配 合 理 , 系统 水 力是 否 平 衡 。 可 通 过 测 量 系统 各 分 支 的 冷 冻 水 量和 回水 温 间可 以 缩 短 。 度, 从而 判 断 各 分 支 的冷 量 的 提 供 情 况 。 必 在 冬 季 冷 水 机 组 不 起 动 , 于 润 滑 油 要 时 调 节 分 水 器 各 支 路 的调 节 阀 。 免 水 由 避 保 温 需 要 , 组处 于 长 时 间 处 于待 机 状 态 , 路 旁 通 引起 的 浪 费 能 耗 。 机 油 加 热 器 不 断 加 热 。 议 可 将 冷 水 机组 待 建 机 时间缩短 , 只在 将 要 供 冷 前 大 约 一 个 月 3 降低末端负荷 左 右 进 行 待 机 保 养 , 以节 省 待 机 耗 电 。 可 节能必 须从源头 上阻止 负荷的产 生 , 2. 空 调输 送 系统 ( 泵 、空 调和 新 风机 从 而 减 少 空 调 的 能 耗 。 下 是 降 低 末 端 负 2 水 以 组 、风 机盘 管 、风道 等 ) 的清洗 维护 和运 行 荷 ( 调 房 间 负 荷 ) 举 例 。 空 的 检 查 例 一 : 季 开 空 调 时 开 窗 导 致 冷 量 散 夏 清 洗 维 护 和 运 行 检 查 能 延 长 设 备 使 用 失 。 寿命、 高设备运行效率。 提 开 窗 后 室 内 新 风 量 大 幅 度 增 加 , 风 新 ( ) 气过 滤 器 清洗 维 护 。 1空 负 荷 占到 建 筑 总冷 负 荷 的 大 部 分 。 以 采 可 如 果 空 气 过 滤 器 清 洗 不 到 位 , 引 起 取 如下 措 施 : 季 白天 应 尽 量 关 闭 窗 户 , 将 夏 同 过 滤 器 阻力 过 大 , 量严 重 不 足 。 致风 机 时 尽 量 控 制 房 间 开 窗 时 间和 开窗 面 积 , 风 导 减 运 行 工 况点 偏 离 额 定 工 况 点 , 风 量 较 少 , 少 新 风 负 荷 ; 渡 季 节 尽 量 开 窗 通 风 带 走 送 过 风 机 效 率 降 低 。 时 的清 洗 或 更 换 堵 塞 的 室 内 热量 , 少 空调 开 启时 间 ; 及 减 冬季 夜 间把 空 气过 滤 器 对 空调 系统 的 节 能 运 行 必 不可 窗 户都 关 上 。 少。 例二 : 免大量冷 、 空气散失。 避 热 ( ) 冷 器 清 洗 维护 。 2表 如 果 建 筑 物 处 于 负 压 运 转 状 态 , 导 会 表 冷器是空 调系统 内的换 热设备 。 空 致 室 外 空 气通 过 大 门 、 户 以 及 其 它 地 点 窗 调 系统 运 行 后 , 冷 器 翅 片 上 会 沉 积 大 量 进 入 楼 内 , 于 需 对 这 些 新 风 进 行 调 节 而 表 由 灰 尘 , 重 影 响 表 冷 器 的换 热 能 力 , 会 使 增 加 了 能源 消 耗 。 了 防止 此 现 象 的 发 生 , 严 也 为 污 染 的处 理 空 气 进 入 空 调 房 间 。 表 冷 器 应 使 楼 内 气 压 保 持 略 微正 压状 态 。 可 用微 对 ( 进 行 冲 洗 , 以 有 效 的 减 少 阻 力 , 加 风 压 计 测 量 ) 可 增 量 , 变换热效率从而节能 。 改 许 多 楼 宇 内 的 厨 房 及 餐厅 等 没 有 独 立 ( ) 道 、 口 、 机盘 管 等 其 他 空调 设 的通 风 系 统 , 作 时 靠 脱 排 风 机 排 出 烹 饪 3风 风 风 工 备清 洗维护 。 时的热空气, 非工作时间 , 但 这些 排 风 机 也 风 道 清 洗 的 必 要 性 : 道 污 染 对 人 体 处 于 常 开 状 态 。 定 制 度 要 求 非 工 作 时 间 风 制 健 康 会 产 生 影 响 ; 密 机 器 易 发 生 故障 ; 精 风 关 闭排 风 , 在 排 风 机 上安 装定 时 器 。 或 管 易发 生 火 灾 ; 低 空 调 送 风 效 率 。 降 例 三 : 渡 季 利 用 新 风 和 夜 间 蓄 冷 方 过 风 机 盘 管 的 维 护 保 养 主 要 针 对 以 下 几 式 。
1 空调 系统 的检测
1 1 室 内空气温 湿度 的检 测 . 对 于 舒 适 性 空 调 , 点 布 置 在 室 中 心 测 或具 有 代 表 性 的 位 置 , 点 一 般 应 离 开 外 测 墙 表 面 和 热 源 不 小 于 0. m , 点高 度 宜 取 5 测 距地 面 1 2 . m处 。 对于恒 温恒湿 空调机 房测 点布置 , 室 面积 小 于 等 于5 m 测 点数 为 5 , O 时 个 室面 积 每 增J 2 m ~5 m。测 点数 增 加 3 个 ; / 0 0 , W ~5 当 温 湿 度 波 动 范 围 较 小 时 , 点 间 距 不 应 大 测 干 2 , 数 不应 小 于 5 。 m 点 个 相 关 测 量 仪 器 : 璃 水 银 温 度 计 、 湿 玻 温 度记录仪 、 通干 、 球温度计等 。 普 湿 1 2 空调 系统风 速 、风 量 、风压 、水 流量 的 . 检 测 枪 测 内容 : 回 风 量 、 风 量 、 风 量 , 送测 应 在 风 机 ( 正 常 运 转 , 除风 管 中出 现 的 漏 风 、 消 阀门 启 动 不 灵或 损 坏 等 问题 后 进 行 。 ) 系统 风 量 的 平 衡 与 调 整 直 接 关 系 到 空 调 房 间 空 气 参 数 能 否 列 达 设 计 要 求 , 及 以 空 调系统能否经济运行 。 压 力测 量 仪表 : 毕托 管 、 压 差计 、 微 U形 压 力计 、 型 风 压 计等 。 调 系 统 水 流量 的 微 空 检测一般使用超声波流量计 。
节能 。 如 果 冷 水 机 组 选 型 偏 大 , 常 运 行 时 正 最 大 制 冷 量 仅 为 其 额 定 制 冷 量 的 很 小 部 分 , 对 应 C0P 将 很 小 , 组 长 期 处 于 则 值 机 低 负 荷 运 行 状 态 , 能 效 率 将 很 低 。 验 节 经 判 断 : 心 机 在 负 荷 7 % 以上 运行 时 节 能 离 0 效 率 较 好 , 组 C 可 达 5 4 初开 机 负 荷 机 OP ., 4 % ~5 %时 , 用 较 小 的 螺 杆 机调 节 。 0 0 可 举 例 二 : 组 蒸 发 器 和 冷 凝 器 不 清 洗 机 造成的不节能 。 冷 水 机 组 蒸 发 器 和 冷 凝 器 的 污 垢 热 阻 导致 冷 水 机 组 蒸 发 器 和 冷 凝 器 传热 系数 下 降, 能降低 。 凝 器列管在长期运行后 , 性 冷
机 的 水 阀是 否关 闭 , 冻水 泵 ( 次 ) 冷 一 的开 启 和 冷 机 是 否 对 应 , 冻 水 分 集 水 器 之 间 旁 冷 通阀的开启状态是否正常 。 冷 却 塔 运 行 时 要 注 意 : 却 塔 是 否 存 冷 在 布水 不 均 、 料 损 坏现 象 , 却 塔 的 出水 填 冷 温 度 是 否 正 常 , 查 冷 却塔 效 率 。 检 举 例 四 : 开 的 冷 机 水 阀应 该 关 死 。 不 由于 冷 机 是 并 联 的 , 运 行 的 冷 机 如 不 果 旁 通 冷 冻 水 , 导 致 运 行 中 的 冷 机 运 输 将 冷 冻 水 量减 少 , COP因此 降 低 , 对冷 机 的 高 效 运 行 不利 。 冻 水 旁 通 将导 致 混 水 , 际 冷 实 送 入 末 端 的 冷 水 温 度 升 高 , 致 末 端 换 热 导 效果不佳。 因此 : 低 负荷 时 暂 停 运 行 的 冷 在 冻 机 进 出 口阀 门 应 关 死 。 举 例五 : 冷水 机 组 冬 季 润 滑 油 加 热 时
i2 — j团 { l
。 。
工 业 技 术
中央 空 调 系统 的 节能 运 行
叶 宁 ( 新华 社机关 管理 服务 中心动 力处 北 京 1 0 4 ) 0 0 0
摘 要: 制冷效率( O 值) 系统 所能实现的制冷量( CP 是 制热量) 和输入 功率 的比值 , 相 同的工况下 , 在 其比值越 大说明这个 系统 的效率越 高越 节能 。 中央 空 调 系统 的 节 能 办 法 体 现 在 检 测 和 运 行 维 护 中 。 关 键 词 : 央 空 调 系统 节 能运 行 中 中 图分 类 号 : M9 5. T 2 1 文献 标 识 码 : A 文章编 号 : 6 2 9 ( o 2 0 () 1 -0 1 7 -3 1 2 1 ) 1c-O 1 7 6 1