中央空调节能改造技术方案

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中央空调改造设计工程方案

中央空调改造设计工程方案

中央空调改造设计工程方案一、项目概况中央空调是一种集中供冷、供热、通风、净化等功能于一体的空调系统。

随着科技的发展和社会的进步,中央空调也逐渐在各类建筑物中得到广泛应用。

然而,由于中央空调系统的使用寿命较长,新型节能环保的中央空调系统也需逐步取代老旧的设备。

本文所要讨论的中央空调改造设计工程方案,就是通过对现有中央空调系统进行改造和升级,提高设备的性能和效率,实现节能减排的目标。

二、改造设计目标1. 提高系统能效,降低能耗:通过改造,提高中央空调系统冷热载体的传热、传质、传动等能力,提高整个系统的热效率和能源利用率,从而降低系统的能耗。

2. 提高空气质量:通过改造,采用新型的通风、净化设备,减少室内空气中的有害物质和污染物的含量,提高室内空气质量。

3. 提高系统可靠性:通过改造,提高中央空调系统各部件的可靠性,减少设备故障率,延长设备寿命,提高系统运行的稳定性和可靠性。

4. 减少维护成本:通过改造,对老旧设备进行更新,采用易维护、易维修的新型设备,降低系统的维护成本。

5. 减少对环境的影响:通过改造,减少中央空调系统在运行中产生的废气、废水、废渣等对环境的污染,实现对环境的保护。

三、改造设计方案1. 节能改造:(1)选择高效能的冷却剂:可以选择低全球变暖潜势、低ODP值并且对温室效应影响较小的环保型冷却剂,如R410A、R32等。

(2)采用高效的蒸发器和冷凝器:可以采用新型的高效蒸发器和冷凝器,提高传热效率,降低系统的能耗。

(3)优化冷却循环系统:通过优化冷却循环系统,如改进管道布局、减小冷却水系统的压降、采用能量回收技术等,提高系统的热效率,降低系统的能耗。

(4)采用变频调速技术:可以在中央空调系统中引入变频调速技术,根据需要调节设备的风量和冷热负荷,从而提高设备的能效。

2. 空气质量改善:(1)采用高效净化设备:可以在中央空调系统中引入高效的净化设备,如活性炭过滤器、静电除尘器等,减少室内空气中的有害物质和污染物的含量,提高室内空气质量。

空调系统节能改造方案及效果分析

空调系统节能改造方案及效果分析

空调系统节能改造方案及效果分析一、引言近年来,随着全球气候变暖和能源资源紧张,节能减排成为全球范围内的热点话题。

而在建筑领域中,空调系统是能耗较大的设备之一,因此对空调系统进行节能改造,成为降低建筑能耗、提高能源利用效率的重要措施之一。

本文将介绍空调系统节能改造的方案和效果分析,以期为相关领域的从业人员提供一些有益的参考和指导。

二、空调系统节能改造方案1. 提高空调系统效率提高空调系统的效率,是空调系统节能改造的首要任务。

包括对空调设备本身的能效提升,以及对空调系统运行过程中的能效监测和调整。

具体措施包括使用高效空调设备、采用新型耗能控制技术等。

2. 模块化改造对于旧式的中央空调系统来说,通常采用的是集中供冷的方式。

而通过将其改造为模块化的多个小型冷凝机组,可以大大提高系统的效率和灵活性,从而减少系统负荷,降低能耗。

3. 控制系统升级现代空调系统应用的调节和控制技术远远超越了传统的风机盘管和水冷却机组技术。

通过升级控制系统,可以更好地实现能效监测和调整,提高系统运行的稳定性和效率。

4. 设备维护与清洁经常对空调系统设备进行维护和清洁,常态性地对设备进行保养和清洁工作,可以大大减少设备能耗,提高设备的运行效率。

5. 科学调节室内温湿度通过合理调节室内温湿度,可以减少空调系统的负荷,降低能耗。

6. 优化空气流通方式通过优化空气流通方式,可以降低空调系统的风阻,提高空气流通效率,进而降低能耗。

7. 采用新型制冷剂利用环保型、高效的新型制冷剂,可以大大提高空调系统的制冷效率,降低对大气层的影响。

三、改造效果分析1. 节能效果通过上述的空调系统节能改造方案,可以有效地提高空调系统的能效,从而达到节能减排的目的。

根据实际案例分析,节能潜力大约可达到30%-50%。

2. 费用节约随着能耗的减少,相关的能源成本也将会得到明显的降低。

由于系统运行的稳定性和寿命也将得到提升,因此从长期来看,节能改造也将带来更为显著的费用节约。

中央空调节能改造方案(1)

中央空调节能改造方案(1)

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。

空调节能解决方案

空调节能解决方案

空调节能解决方案第1篇空调节能解决方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,能源消耗逐年增长,其中空调能耗在建筑能耗中占有很大比例。

降低空调能耗、提高能源利用率,已成为我国节能减排工作的重要内容。

为响应国家节能减排政策,本方案针对空调系统节能问题,提出一套科学、合理、可行的节能解决方案。

二、方案目标1. 降低空调系统能耗,提高能源利用率。

2. 优化空调系统运行,提高空调舒适度。

3. 合规合法,确保方案实施过程中遵循相关法规和标准。

三、节能措施1. 设计优化(1)根据建筑特点和用途,合理选择空调系统类型,如分体式、中央空调等。

(2)优化空调系统布局,减少管道和风管的长度,降低能耗。

(3)选用高效节能的空调设备,提高空调系统整体能效。

2. 运行调节(1)采用智能化控制系统,实现空调系统的自动调节和优化运行。

(2)根据室内外温差、人员密度等因素,调整空调运行参数,降低能耗。

(3)利用室内外环境优势,引入新风系统,提高空气质量,降低能耗。

3. 技术改造(1)对现有空调设备进行节能改造,如增加变频器、改进冷却塔等。

(2)采用先进的节能技术,如热泵技术、冰蓄冷技术等。

(3)定期对空调系统进行维护和保养,确保设备处于最佳运行状态。

4. 管理与培训(1)建立健全空调系统运行管理制度,制定合理的能耗指标。

(2)加强对空调操作人员的培训,提高其节能意识和操作技能。

(3)定期对空调系统进行能耗监测,分析能耗数据,持续优化节能措施。

四、合规性分析1. 本方案遵循我国相关法律法规,如《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》等。

2. 方案中涉及的节能技术和设备均符合国家强制性标准和行业推荐标准。

3. 在方案实施过程中,严格按照相关规定进行施工、验收和运行管理。

五、预期效果1. 空调系统能耗显著降低,能源利用率提高。

2. 空调舒适度得到提升,室内空气质量改善。

3. 符合国家节能减排政策,为我国绿色发展贡献力量。

六、风险评估与应对措施1. 技术风险:采用新技术可能导致设备故障或运行不稳定。

中央空调节能改造方案(变频)

中央空调节能改造方案(变频)

中央空调节能改造方案(变频)1.中央空调工作原理中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和散热水塔组成,其系统结构如:(图1所示)制冷机通过压缩机将制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,由风机吹送冷风达到降温的目的。

经蒸发后制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带来热量的冷却水泵到散热水塔上由水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。

2.中央空调应用背景中央空调系统是一个庞大的设备群体,大量的统计结果表明,空调系统所消耗的电能,约占楼宇电耗的40~60%。

就任何建筑物来说,选用空调系统都是按当地最热天气时所需的最大制冷量来选取择机型的,且留有10%~15%的余量,各配套系统按最大负载量配置,这种选择不是最合理的。

在组成空调系统的各种设备中,水泵所消耗的电能约占整个空调系统的四分之一左右。

早期空调的水泵普遍采用定流量工作,能源浪费非常严重。

而实际运行时,中央空调的冷负荷总是在不断变化的,冷负荷变化时所需的冷媒水、冷却水的流量也不同,冷负荷大时所需的冷媒水、冷却水的流量也大,反之亦然。

我们根据中央空调机组运行状态的数据分析,中央空调机组90%的运行时间处于非满负荷运行状态。

而冷冻水泵、冷却水泵以及风机在此90%的时间内仍处于100%的满负荷运行状态。

这样就导致了“大流量小温差”的现象,使大量的电能白白浪费。

3. 中央空调节能原理我们知道中央空调的水循环系统主要由冷却水泵和冷冻水泵组成。

从水泵的工作原理可知:水泵流量与水泵(电机)转速的一次方成正比,水泵扬程与水泵(电机)转速的两次方成正比,水泵轴功率与水泵转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。

根据上述原理可知只要改变水泵的转速就可改变水泵的功率。

例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,功率只有原来的72.9%。

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案

一、中央空调系统概述∙中央空调系统主要由冷冻机组、冷却水塔、房间风机盘管及循环水系统(包括冷却水和冷冻水系统)、新风机等组成。

∙在冷冻水循环系统中,冷冻水在冷机组中进行热交换,在冷冻泵的作用下,将温度降低了的冷冻水加压后送入末端设备,使房间的温度下降,然后流回冷冻机组,如此反复循环。

∙在冷却水循环系统中,冷却水吸收冷冻机组释放的热量,在冷却泵的作用下,将温度升高了的冷却水压入冷却塔,在冷却塔中与大气进行热交换,然后温度降低了的冷却水又流进冷冻机组,如此不断循环。

二、中央空调水系统的节能分析∙1、目前状况∙(1)目前国内仍有许多大型建筑中央空调水系统为定流量系统,水系统的能耗一般约占空调系统总能耗的15%~20%。

∙(2)现行定水量系统都是按设计工况进行设计的,它以最不利工况为设计标准,因此冷水机组和水泵容量往往过大。

但几乎所有空调系统,最大负荷出现的时间很少。

∙2、水泵变频调速节能原理∙中央空调系统中的冷冻水系统、冷却水系统是完成外部热交换的两个循环水系统。

以前,对水流量的控制是通过挡板和阀门来调节的,许多电能被白白浪费在此上面。

∙如果换成交流调速系统,可把这部分能量节省下来。

每台冷冻水泵、冷却水泵平均节能效果就很乐观。

∙故用交流变频技术控制水泵的运行,是目前中央空调水系统节能改造的有效途径。

三、中央空调节能改造实例∙1、大厦原中央空调系统概况∙某大厦中央空调为一次泵系统,该大厦冷冻水泵和冷却泵电机全年运行,冷冻水和冷却水温差约为2度,采用继电接触器控制。

∙●冷水机组:采用两台(一用一备),电机功率为300KW 。

∙●冷冻水泵:两台(一用一备),电机功率为55KW ,电机启动方式为自耦变频器降压启动。

∙●冷却水泵:两台(一用一备),电机功率为75KW,电机启动方式为自耦变频器降压启动。

∙●冷却塔风机:三座,每座风机台数为一台,风机功率为5.5KW,电机启动方式为直接启动。

∙系统存在的问题:∙(1)水流量过大使循环水系统的温差降低,恶化了主机的工作条件,引起主机热交换效率下降,造成额外的电能损失。

广西自治区人民医院中央空调节能技术改造施工方案

广西自治区人民医院中央空调节能技术改造施工方案

广西自治区人民医院中央空调循环水系统节能技术改造施工方案强调:1.本工程是对已有系统进行局部改造的技改工程,工期短,用工少,技术性强,科技含量高;不同于一般工期长、用工多、多工种同时作业和交叉作业的单纯安装工程;其价值不能以一般安装工程、维修工程来衡量。

2.本工程的重点是对现有系统进行完善,以达到提高效率、降低能耗的目的。

本工程的特殊性,是一边运行,一边施工,施工不得影响系统的正常运行。

3.施工程序重点突出施工需服从系统的正常运行。

一.改造施工内容1)安装电表及累时器7套(分别安装在原有水泵上)2)拆除原冷冻泵3台3)更新均流型冷冻泵3台(由我公司专门设计制作)4)拆除原冷却泵2台5)更新均流型冷却泵2台(由我公司专门设计制作)6)拆除原乙二醇泵2台7)更新乙二醇泵2台(由我公司专门设计制作)8)水泵管径口改造4台9)其他耗材及特殊工具10)系统全面调试11)节电率对比(见附件)二.交工期限工程合同签订后第25个工作日。

三.组织项目机构施工是整个项目的重中之重。

我公司对中央空调节能不仅有一整套独特技术,而且有一整套相应的实施方案和已经模式化的施工程序。

项目一旦明确后,公司严格按照既定施工程序和规章,密切监督工程质量和进度,确保项目安全、顺利、如期竣工,达到预期的节能效果。

1.管理机构设置为优质提前完成本项目设计改造任务,我司将组建由司领导组成的项目指挥部和项目管理组,负责指挥、组织本项目的实施,并抽调我司长期从事中央空调节能技术改造工作的专业工程师和技术骨干组成各专业工作组,负责具体实施各专业具体设计改造任务,确保工程质量.项目管理机构框图2.项目管理机构主要责任人职责1)项目指挥部:负责指挥、监督该项目的实施,协调我司外关系,解决项目中重大的生产技术问题.2)项目管理组:负责项目的生产组织管理及对外协调.根据合同规定的工期和质量要求,按时完成各阶段工作。

接受我司、业主和有关部门组织的各阶段检查、验收汇报。

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。

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案1、某大厦中央空调系统制冷站介绍作为空调系统的冷源部分,中央空调系统制冷站是用于提供空调制冷效果的核心设备,主要由制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔等设备组成。

中央空调系统运行过程中,首先通过压缩机将制冷剂的低压气体压缩为高压气体,进入冷凝器中换热,此时制冷剂的高压液态经过节流装置调整为低压低温液态进入蒸发器,该过程是完成制冷的关键步骤。

同时,高温冷冻回水经冷冻水泵被送入蒸发器盘管,使之与低温低压制冷剂进行热交换,变成低温冷冻水,并通过冷冻水泵作用将其送至各风机盘管,由冷却盘管吸收热量,降低空气温度,最后通过风机向功能间送风,完成循环制冷过程。

通过以上循环过程,中央空调系统制冷站可以将热气体转化成冷气体,以达到调节室内温度的目的。

1.1 设备使用现状某大厦的中央空调机房位于负一层,配备了 2 台定频螺杆式冷水机组、3台冷冻水泵(2用1备)、3台冷却水泵(2用1备)和2台横流冷却塔。

其中,空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,冷却水系统为变流量并联式系统,冷却塔位于大厦的设备层。

目前,该系统存在以下使用问题:第一,冷水机组于2007年12月投入使用,运行时间过长,制冷效果较差,使用的冷媒为已被国家列入淘汰的冷媒 R22,具有产量少、价格高的缺点。

第二,原空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,其冷却水系统为变流量并联式系统。

原有的冷冻泵和冷却水泵配置的流量比冷水机组要求的小,加上管网的水阻力大,导致实际运行 1 台冷水机组需要运行2台冷冻水泵和2台冷却水泵,增加了系统的运行能耗。

水泵电机为国家要求淘汰的Y2系列型号。

第三,针对位于设备层的 2 台侧出风的横流冷却塔,每台冷却塔由2台水量为150 m3/h的冷却塔组成,总电机功率为5.5×2 kW。

现场勘查发现电机已锈蚀严重,换热填充剂老化,部分补水管也已锈蚀,导致系统能效降低,运行成本增加,不利于建筑的绿色环保运行。

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.ﻫ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.再从冷却水流量考虑,冷却水的作用是要及时将冷凝器中的热量带走,以保证制冷机能正常工作。

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。

中央空调节能技术改造方案

中央空调节能技术改造方案

送风系统控制
风系统主要是有风柜、空气处理机组、风机盘管等设备构成,依据空调区域负荷变化时间序列,远程控制风柜各个风机的启停实现有级调节送风量,也可变频调节空气处理机组实现送风量的无级调节,根据室内CO2浓度控制系统新风量; 可采用EMC 007实现。
数据采集和控制
控制系统的所有监控参数,都是由数据采集模块或数据采集卡来实现,通过中间继电器或固态继电器实现计算机工作站弱电控制向空调系统强电控制的承接; 主要功能由EMC 007主控制柜实现。
在满足工业要求或舒适性的前提下,采用变冷冻水温调节方式以适应系统负荷变化;
机组启停时间顺序优化控制;
智能化管理计算机以提高机组运行管理水平,避免不必要的能量浪费;
采用环保节能新风处理系统,减少能量损耗;
03
02
01
04
05
目前技术上比较成熟的中央空调节能方案有:
中央空调的节能方案
溶入了中央空调系统运行特性物理数学模型、人工智能和实际运行经验修正等思想;
空调区域功能多样性决定了冷冻水流量的相应变化规律,根据空调系统的负荷率、空调系统各用户负荷率变化特征以及末端设备的传热除湿性能,采用变频器对冷冻水进行变频控制,一般有基于定压差控制、定温差和变温差控制技术等控制来实现节能控制; 可采用EMC 007实现。 冷冻水泵变频控制 能量=比热容r×流量Q×温差ΔT
EMC系统功能
EMC系统功能
EMC 007
EMC 007是应用先进的变频调速技术和领先的工业控制技术针对交流异步电机而开发的高效变频调速节电产品,以工业计算机、微电脑为核心,集成了闭环控制技术,PID模糊控制技术和人机整合技术等。该产品被广泛地应用在水泵、风机、抽油机、塑料机械和各种传动、输送、提升设备的节电改造中,系统采用进口原器件制造,并设计了多重安全保护功能,具有运行稳定、可靠、安全等特点。

中央空调变频节能改造

中央空调变频节能改造

变频技术的选择和应用需要根 据具体场景和需求进行评估和 选择,以达到最佳的节能效果

改造后需要定期维护和保养, 确保系统的长期稳定运行。
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冷冻水泵将冷冻水输送到末端设备,通过风机盘管、新风机 组等将冷空气送至室内。同时,冷却水泵将冷却水输送到制 冷机组,帮助制冷机组散热。
中央空调系统的能耗分析
01
中央空调系统在运行过程中需要 消耗大量的电能,其中制冷机组 、冷冻水泵、冷却水泵等设备是 主要的能耗设备。
02
中央空调系统的能耗受到多种因 素的影响,如室内外温差、空调 区域的大小和人数、设备维护状 况等。
05 案例分析与实践
某商场的中央空调变频节能改造案例
商场原有空调系统运行效率低下,能 耗高,需要改造。
改造后,商场的空调系统运行效率提 高,能耗降低,节省了能源成本。
采用了变频技术对冷冻水泵和冷却水 泵进行改造,实现电机转速的自动调 节。
某写字楼的中央空调变频节能改造案例
写字楼原有空调系统存在能耗高、 噪音大等问题。
维护成本。
03 中央空调变频节能改造方 案
改造前的准备工作
现场勘查
对中央空调系统进行全面检查,了解 设备运行状况、能耗情况及存在的问 题。
制定改造计划
根据现场勘查结果,制定详细的改造 计划,包括改造目标、时间安排、预 算等。
准备改造材料
根据改造计划,准备相应的变频器、 传感器、电缆等改造所需材料。
中央空调变频节能改造
目录
• 中央空调系统概述 • 变频节能技术原理 • 中央空调变频节能改造方案 • 改造后的运行维护与优化 • 案例分析与实践
01 中央空调系统概述

办公楼中央空调系统变频节能改造方案

办公楼中央空调系统变频节能改造方案

摘要在我国经济快速发展的大背景下,能源(水、电、油)的消耗在企业中所占的比重越来越高,也受到愈来愈大的重视。

同时由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。

在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。

变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。

关键字中央空调系统;水泵;风机;变频器AbstractKeywords1 概述中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且是某些生活环境或生产工序中所必须配备的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。

之所以要求配置中央空调系统,目的在于提高产品质量,提高人的舒适度,而且集中供冷供热效率高,便于管理,节省投资等。

为此,几乎所有企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,但由于它的电能消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量的50%以上,因此其日常开支费用很大。

中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计的,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,绝大部分时间负载都在70%以下运行。

通常,中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。

随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、D/A转换模块、温度传感器、温度模块等部件的有机结合,可构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量。

采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。

中央空调节能改造方案图文【最新版】

中央空调节能改造方案图文【最新版】

中央空调节能改造方案图文中央空调可能改造是许多工业企业等能耗较高的单位,实现节能增效、降低企业运营成本的一种重要策略,风险低、节能效果显著是备受市场青睐的主要原因,但中央空调节能改造技术种类繁多,令业主眼花缭乱。

心日源在此,为大家介绍几种常见的中央空调节能技术改造方案。

1. 磁悬浮中央空调技术由于磁悬浮技术的应用,压缩机的各项性能得到显著提升,压缩机的转速中可达到48000r/min的极高转速,压缩机的整体体积和质量也显著下降;其次消除了润滑油的回油问题,实现了无级变速,一系列开创性的设计,使磁悬浮中央空调相对于传统空调机组节能50%,另外其极低的启动电流、超高的系统稳定性及长达30年的使用寿命使其成为中央空调节能最受欢迎的改造形式。

如心日源对昆山某大型电子企业进行中央空调节能改造后,实现了60%的超高节能率,年节省电费300万以上,实现了良好的生态及经济社会效益。

2、热泵技术热泵技术是一种利用低温低水平热源的技术,采用热泵原理,通过少量高能量输入将低水平热能传递给高水平热能。

,主要包括空气源热泵技术和水(地)源热泵技术。

它可以为建筑物提供供暖和制冷,有效降低建筑物供暖和制冷的能耗,减少区域环境污染。

张家港金陵华芳酒店中央空调设备老化,能耗极高,心日源运用地源热泵技术对其原有的空调系统进行节能改造后,3.加热终端设备的可调技术它主要包括终端热量可调和热量计量装置,连接各组加热器的恒温阀,相应的热网控制和调节技术以及变频泵的应用。

可以实现30%-50%的节能效果,并且可以避免加热结束时的不均匀加热和加热的问题。

4、新风处理和空调系统余热回收技术。

新风负荷通常占建筑总负荷的约30%-40%。

改变新风量所需的冷却能力比固定的最小新风量小约20%。

如果新风量可以从最小新风量变为新风量,春季和秋季可以节省近60%的能耗。

空调房间的排气和新鲜空气之间的热量和湿度交换由全热交换器进行。

空调系统的余热回收可以通过对空调房间的废气进行冷却和除湿来实现。

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

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。

中央空调系统节能改造工程方案

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。

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冷供房机 收回热
节能的系统设计——预热回收系统
余热回收系统将全部 或部分原本由冷却水 带走的废热收集起来 ,获得50~60℃的免 费生活热水,变废为 宝;优化中央空调系 统运行工况,提高系 统整体能效和系统可 靠性,延长使用寿命 。 类型:①水冷热回收 ,②风冷热回收,③ 水源热泵热回收。
节能的系统设计——预热回收系统
★最佳的冷冻水一次泵流量控制,保证室内环境舒适度的前提下, 实现水系统中的冷量高效输送。
节能的系统运营——空调末端节能控制
★控制策略:
运行工况自动选择控制 温湿度解耦控制(露点温度) 基于历史数据的复合PID控制
★空调箱和新风机组等末端设备的变风量、变流量控制,实现风系 统中的冷量高效输送。
稳定可靠性
空气处理机
风冷螺杆COP= 3.6 IPLV
水泵
冷却塔
中央空调节能技术
C目 录 ONTENTS
一、节能设备 二、节能的系统设计 三、节能的系统运营
节能的系统设计——一次泵变流量系统
★冷冻水一次泵
1#
变流量控制实现
水系统中的冷量
2#
高效输送。
一次侧 水泵
3#
ECU
冷水机组
变频控制柜
电动二通阀
供水温度
制冷系统冷凝方式
节能的系统设计——预热回收系统
冷凝热回收系统
水冷+水冷复合冷凝模式
风冷+水冷复合冷凝模式
节能的系统设计——预热回收系统
排风热回收系统
排风热交换器可分为两大类: (1)显热回收装置; (2)全热回收装置
系统工作原理系统
节能的系统设计——预热回收系统
排风热回收系统
板式显热热交换器
板翅式全热热交换器
2
12°C
300 m3/h
3
off
主机控 制器
7°C
7°C
12°C
TR1
流量计
旁通阀
DP
DDC
设定最小流量
TR2
12°C 3
关闭
机组设定温度TCS
7°C
系统设定温度TSS
7°C
600 m3/h
节能的系统设计——一次泵变流量系统
加机原理
以压缩机运行电流RLA为依据 压缩机运行电流RLA%>90%
12°C
多台主机连锁控制,避免频繁开关机等问题
稳定性可 靠性保障
方案
室内舒适度保障控制 综合预报警事件管理
水系统变流量控制,确保主机安全运行条件
彻底解决:主机过渡季节开机运行可能出现的 低压报警、低压差报警、缺油报警等问题。
舒适度保障控制
室内温湿度
水温补偿控制 主机
水温监测
ECC
水流量修正
水泵
★控制系统可自动实时监控室内温湿度、系统水温等参数,并对主 机、冷冻水流量进行补偿控制,以保证室内舒适度。
全方位养护管理
机 组 换 热 器 清 洗
★节能智能控制系统能自动诊断系统运行状况,并客户 提供维护建议。
润滑油更换
冷却塔清洗
空调末端清洗
多级系统方案
状态监控 安全保护 联动控制
负荷分配 状态监控 安全保护 联动控制
变频调节 出水温度调节
水流量调节 负荷优化分配
状态监控 安全保护 联动控制
能耗监控分析 系统优化运行 故障诊断自调 末端设备联动
△P
压差传感器
节能的系统设计——一次泵变流量系统
一次泵变流量系统的技术关键
• 冷冻机的最小流量限制 • 冷冻水泵的最低频率 • 旁通调节阀最低流量控制 • 高性能的自控系统
节能的系统设计——一次泵变流量系统
设计工况
1
12°C
T4
流量计
T3
12°C
1000 m3/h
12°C 12°C 12°C
7°C 2
变频调节 出水温度调节
水流量调节 负荷优化分配
状态监控 安全保护 联动控制
谢谢!
• 适用于出水温度精度要求高的 场合
减一台冷冻机依据:
– 系统流量 (gpm) – 系统负荷 (ton) – 压缩机马达运行电流 (RLA)
节能的系统设计——一次泵变流量系统
加机原理
以系统供水温度TS1为依据 机组设定温度TCS=系统设定 温度TSS
60% RLA
1
300 m3/h
12°C
60% RLA
节能的系统运营——空调主机节能控制
负荷优化分配
控制策略:
负荷实时预测
机组串联系统
冷却系统节能优化 一次泵变流量控制
优化控制上游主机目标ToA1
T A1
节能的系统运营——冷却系统节能优化
系 统
主机+冷却系统功耗


主机功耗
冷却系统功耗
★ 节能优化目标 : 最佳的冷却水流量 和温度下,空调主 机和冷却系统的总 能耗最低。
中间冷媒式换热器
转轮式全热热交换器
节能的系统设计——蓄冷系统











动 态 蓄 冷 系 统
节能的系统设计——能源塔热泵系统
能源塔热泵系统是以空气为热源,实现制冷、蓄冰、供暖、卫生热水等多种需求。 冬季,利用冰点低于零度的载体介质,提前相对湿度较高的空气中的低品位热能,实现达到制热目的; 夏季,能源塔起到高效冷却塔的作用,将热量排到室外。适用于长江以南冬季温度在-9℃以上的地区。
节能的系统运营
中央空调 节能控制
方案
空调主机节能控制 冷却系统节能优化
空调水一次泵变流量控制 空调末端节能控制
冷量 高效制取
冷量 高效输送
节能的系统运营——空调主机节能控制
建筑逐时负荷曲线 KW
负荷实时预测
6000 5000 4000 3000 2000 1000
10℃
建筑负荷
7℃ 空调水温度
10℃

负荷 %
常规控制
优化控制
单机COP 主机1 主机2 主机1 主机2

并 100%
7
100% 100% 100% 100%

75%
14 100% 50% 75% 75%

50%
10 100% 0
50% 50%

25%
6
50%
0
50%
0
综合IPLV 11.2
8.3
11.3
结论, ①以两台机组为例,优秀的主机负荷分配策略可使主机运行IPLV提高15%以上。 ②不同的主机性能曲线和主机数量需采用不同的主机负荷的分配方案。
12°C 12°C
1 35% RLA
180 m3/h 7°C
2
180
m3/h
35% RLA 7°C
3
off
DP
DDC
旁通阀
主机控 制器
主机控 制器 主机控 制器
7°C
关闭
7°C
360 m3/h
节能的系统设计——大温差系统
32℃
40℃
5℃
13℃
大温差系统是通过选择专用的较大温差的冷水机组(一般为8℃),满足系统空调功能需求的 同时,降低水泵等系统输送系统设备能耗,以提高系统整体效率。 大温差系统明显降低水泵等的耗能,降低安装空间和初投资。冷冻水出水温度降低,除湿效
TR1
流量计
TR2
1212°C
470 m3/h 2
off
主机控制 器
7°C
3 off
DP
DDC
旁通阀
设定最小流量
关闭
压缩机运行电流
7°C
RLA%>90%
7°C
470 m3/h
节能的系统设计——一次泵变流量系统
减机原理
以运行电流为依据
12°C
TR1
流量计
TR2
12°C
360 m3/h
7°C 7°C
100 m3/h
节能的系统设计——一次泵变流量系统
加一台冷冻机依据:
– 系统供水温度
• 当冷冻水系统供水温度TS1高于 系统设定温度TSS
• 当流量>机组最小允许流量,系 统设定温度TSS=机组设定温度 TCS
– 压缩机运行电流RLA%
• 运行机组的工作电流相对额定 电流的百分率>90%
中央空调节能技术
C目 录 ONTENTS
一、节能设备 二、节能的系统设计 三、节能的系统运营
节能的系统运营
智能节能控制
采用节能智能控制 系统及相关产品实 现系统各设备的自 动节能高效运行。
节能的系 统运营
专业管理
采用节能智能控制系 统方案及产品实现系 统设备的自动节能高 效运行。
全方位维护保养
节能智能控制系统能自 动诊断系统运行状况, 并客户提供维护建议。
2.采暖系统
3.末端系统
采暖系统
中央空调系统能耗高的原因
节能路线
节能设备 节能的系统设计 节能的系统运营
持续的 整体节能
中央空调节能技术
C目 录 ONTENTS
一、节能设备 二、节能的系统设计 三、节能的系统运营
节能设备
离心机COP=7.8 IPLV=11.2
变频多联机COP IPLV
水冷螺杆COP= 6.1 IPLV
武汉兴得科技
中央空调节能技术介绍
建筑能源消耗状况
20%
5%
75%

柴 油 /煤 /天 然 气 其它
80%
70% 60%
55%
50%
40%
30%
20%
10%
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