中央空调系统的节能措施
中央空调系统经济节能运行措施

中央空调系统经济节能运行措施1、随时关注室内负荷和室外天气的变化情况,及时调节供冷、供热量。
2、加强系统的堵漏和绝热工作,杜绝滴、漏、破,维护好设备和管道的绝热层,减少热损失。
3、尽可能使设备在较高效率范围内工作。
4、多台并联运行的同类设备,应根据实际负荷情况,自动或手动调整运行台数,输出的总容量应与需求的冷(热)量、水量、风量等相匹配。
5、具备调速功能的设备的输出能力,应能自动随控制参数的变化而变化,改变输出的冷(热)量、水量和风量。
6、对全空气系统采用全年不固定的室温设定值适时调控,在要求范围内夏季尽量偏高控制,冬季尽量偏低控制。
7、全空气系统的新风使用量,在夏、冬季要维持在设计或规定要求的最低值:在春、秋季则要根据室内外情况尽可能多地使用,甚至全部使用。
8、在供冷工况下,水系统的供回水温差小于3℃(设计温差5℃),以及在供暖工况下,水系统的供回水温差小于6℃(设计温差10℃),宜采取减小流量的措施,但不应影响系统的水力平衡。
9、当中央空调系统为间歇运行方式时,要根据每天的天气和室内负荷等情况,充分考虑建筑的热惰性,合理地确定开机、停机时间。
10、全空气系统在供冷运行时,宜采用大温差送风,并应负荷下列规定:①.送风高度小于或等于5m时,温差不易超过10℃;采用高诱导比的散流器时,温差可以超过10℃;②.送风高度在5m 以上时,温差不宜超过15℃。
11、对于一塔多风机配置的矩形冷却塔,要根据室外气象条件决定投入运转的风机数,在保证冷却水回水温度满足冷水机组正常运行的前提下,尽量不开或少开风机。
12、冷却塔补水总管上应安装水量计量表,应定期记录和分析补水记录,并应采取措施减少补水量。
13、确保自控系统的良好工作状态,发挥其快速、及时的调控作用。
14、做好水处理工作,严防腐蚀作用、水垢生成以及微生物的繁殖。
中央空调系统中的节能减排措施分析

中央空调系统中的节能减排措施分析摘要:作为建筑中的常规配套设备,中央空调充分发挥出了良好的调控室内外温湿度的功能,因此改善了人类的生活品质。
不过由于传统的中央空调系统采用电力驱动、功率较大,效率低,不能更好匹配实际建筑负荷需求,同时也不能达到现今节能减排的要求。
所以中央空调系统的节能降耗及可再生能源的应用已成为国家重点研究的课题。
关键词:中央空调系统;变频;光伏;冰蓄冷;应用引言随着我国经济水平的不断提高,人们对于生活质量的要求也越来越高,在建筑工程项目中,中央空调系统得到了广泛应用,但是该系统在整个建筑耗能中占比约40%,因此,为了响应我国节能减排的号召,本文将针对中央空调系统的节能减排措施展开研究及分析。
1中央空调系统节能降耗措施中央空调系统能耗是建筑能耗中不可忽视的重要部分,现阶段的空调系统采用电力驱动,而电力为不可再生资源,在国家碳中和、碳达峰的政策下,中央空调的节能减排已成为各空调设备厂家、暖通行业共同关注并研究的主要问题。
中央空调系统的节能主要体现在冷水机组、水泵、冷却塔三大部件。
一、在暖通系统设计时,除了选用变频的高能效的主机外,机组容量的大小及台数的选取需结合建筑的负荷特点,主机的能力输出需与实际的末端负荷需求相结合,保证在不同的负荷下,主机都在高能效状态下运行;为了保证设备一直处于高能效状态运行,良好的控制策略是必不可少的,根据系统末端负荷的变化,通过对出水温度和流量的监测,实时调整机主机的运行台数及及能力输出,保证冷水机组的运行频率和运行状态与实际建筑负荷需求精准调节,从而实现节能降耗的目的。
二、水泵其中包括冷冻水泵、冷却水泵,作为中央空调输配系统的重要部件,承担着冷量运输的重要工作,影响水泵效率的参数主要包括流量和扬程,流量需与主机流量匹配,扬程则受水系统管网设计的影响。
因此在水系统设计时减少系统的输送阻力为重点研究对象,在设计时保障一定的经济流速的前提下,减少弯头、变径、三通等影响局部阻力的因素,另外水泵采用高能效的变频调速,可以根据实际末端负荷的大小实时匹配流量输出,调节运行频率,从而降低水泵的耗电量。
中央空调系统节能方法

中央空调系统节能方法随着科技的发展以及环保意识的提高,越来越多的人开始关注家庭或办公场所的中央空调系统的能耗问题。
在如今的经济和社会背景下,节能和减少碳排放成为了一种必须的行为,特别是在需要使用中央空调的时候。
因此,为了提高节能效率,我们需要采取措施来减少中央空调系统的能耗。
本文将介绍一些中央空调系统的节能方法。
1. 清洁中央空调系统的滤网中央空调系统的滤网可以防止灰尘和脏物进入空气中,保证空气的质量。
然而,如果滤网堵塞,它将会影响空气流量,从而增加耗电量。
因此,定期清洁滤网非常必要,这不仅可以提高性能,而且还可以延长使用寿命。
建议每个月检查一次滤网。
如果滤网非常脏,可以每三个月更换一次。
2. 控制室内温度我们可以通过控制室内的温度来降低中央空调系统的能耗。
根据专业人士的建议,温度可以控制在 22-25 摄氏度之间。
此外,可以在夜间或周末关闭中央空调系统,在人员不在室内的时候节约能源。
如果能设置智能化的温度控制系统,它将会更加有效地控制室内温度,提高效率。
3. 更换高效的中央空调系统现如今,有很多新型的中央空调系统可以节省能源。
例如,使用变频空调系统可以在节约能源的同时提高使用效率。
还可以采用太阳能驱动的空调系统,它可以更便宜地,甚至无需付电费运行整个夏季。
其他新的中央空调系统,如地源热泵、水冷却等,都是优秀的选择。
4. 定时清洗或保养中央空调系统为了使中央空调系统保持优秀的性能,定期的清洗和保养是必不可少的。
这些维护措施可以确保中央空调系统的风扇及其他机械部分的动力系统得到灰尘和杂物清理,保持系统在最高水平上运作。
可以根据使用频率,每季度或每半年,定期清洗及保养一次。
5. 适当的隔热措施隔热是一种防止室内热量逃逸的措施。
如果室内的隔热效果不佳,当使用中央空调系统时就会增加室内温度,从而增加空调系统的负担和能源消耗,导致更高的费用。
可以使用适当的隔热材料,如窗户隔热膜、热隔墙等,以减少隔热损失。
中央空调节能措施

中央空调节能措施中央空调系统的冷源效率控制也是节能的重要措施之一。
冷源是中央空调系统的核心部件,其能效直接影响整个系统的能耗。
因此,对冷源的效率进行控制和提升,能够有效降低中央空调系统的能耗。
冷源效率控制的方法有很多种,如优化制冷剂循环、采用高效节能的压缩机和蒸发器、优化制冷剂的温度和压力等。
此外,还可以通过定期维护保养冷源设备,清洗冷凝器和蒸发器,保持设备的清洁和正常运行,从而提高冷源的效率。
2、动力耗能节能措施2.1空气系统节能措施空气系统是中央空调系统的另一个重要部分,其耗能主要来自于风机和空气管道的输送。
因此,减少空气系统的阻力和风机的能耗,能够有效降低中央空调系统的能耗。
空气系统的节能措施有很多种,如采用低阻力的空气管道、优化空气管道的布局、减少空气系统的弯头和分支、采用高效节能的风机等。
此外,还可以通过定期清洗空气过滤器,保持空气系统的清洁和正常运行,从而提高空气系统的效率。
2.2水系统节能措施水系统是中央空调系统的另一个重要部分,其耗能主要来自于水泵的能耗。
因此,减少水系统的阻力和水泵的能耗,能够有效降低中央空调系统的能耗。
水系统的节能措施有很多种,如采用低阻力的水管道、优化水管道的布局、减少水系统的弯头和分支、采用高效节能的水泵等。
此外,还可以通过定期清洗水过滤器,保持水系统的清洁和正常运行,从而提高水系统的效率。
总之,中央空调节能是一项综合性的工程,需要从多个方面进行节能措施。
通过合理的温湿度控制、冷源效率控制、空气系统节能措施和水系统节能措施等方法,能够有效降低中央空调系统的能耗,达到节能减排的目的。
为了预防压缩机在满负载状态下长时间运行,电动机容量需要按最大需求来决定并留有设计裕量。
然而,在实际运行中,轻载运行的时间占比非常高。
采用变频控制对压缩机转速进行调节,可以实现对制冷量的控制,让冷冻机组一直处于最佳运行状态,从而提高空调器效率,改善冷冻机组的运行效果,进而实现节能。
中央空调节能降耗措施

中央空调节能降耗措施
中央空调系统由冷却机组、送、回风机以及末端分体机组成,是空调系统中能量消耗
最多的部分。
为了节约资源,建设单位应该根据实际情况采取措施,减少中央空调对资源
的消耗,比如改善工艺、运行调试,最大限度地发挥中央空调节能的效果。
首先,建设单位应当正确选型:改善工艺,按照冷热水系统的实际情况选择合适的冷
却机、送回风机和末端机,减少节能损失。
其次,应该采用合理运行方式,控制运行时间,尽量缩短中央空调的运行时间,这样可以大大降低中央空调系统的能耗。
另外,改善系统
损耗,应当采用新能源设备,比如换热器和温控器,以减少系统损失。
此外,比较关键的是根据新的变革法定加强中央空调的运行调试,调整运行参数以及
冷却系统的运行情况,使其发挥最大的能效。
为了提高节能效率,建设单位应该评估夏、
冬季中央空调系统中冷凝水和回风温度,调整空气温度,根据季节变化及时调整中央空调
的运行情况,达到节能的目的。
同时,建设单位还需要有效的启停措施。
建设单位应在热水系统运行时,及时开启运行,控制冷却机组的运行,尤其在相对热舒适的时间段,及时关闭冷却机组的运行,以及
在实际情况发生变化时,及时关闭冷却机组的运行,及时关闭多余的机组,来节省不必要
的能源消耗。
总之,要节省中央空调系统的能耗,建设单位应从工艺、启停和运行调试等方面加强
对中央空调制冷系统的管理,科学、合理的加以施用,以达到节能的目的。
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。
中央空调设备节能措施及维护与保养

中央空调设备节能及维护与保养措施1、选择合适冷热源设备1.1、中央空调的末端设备选择在中央空调中,装有多种末端设备,如风机盘管、新风机组、空调机组等。
在对不同末端设备进行选取之前,应对《设计规范》细则进行有效参考。
详细计算水系统中的环路阻力损失进行计算,将设计冷负荷作为主要依据,同时对实际进行有效结合,对不同设备容量进行选择。
针对机组,应具备较高的空气输送系数、较高的单位功率量、比较轻的自重、空调风压能够和空调风机风量互相合理匹配,不会存在比较多的漏风量等。
此外,应将实际情况作为主要依据,对热回收变风量系统的调节技术进行选用。
1.2、选择合适的水系统形式在大型中央空调水系统中,装有冷冻水泵、冷却水泵,其中这两种水泵主要对多泵运行方式进行选用。
将气候变化情况作为主要依据,对不同数量的水泵进行确定:当天气气温比较低时,不得对水泵进行过多启动,当天气气温比较高时,应对水泵进行多启动。
针对冷冻水泵、冷却水泵,选用变频技术,对冷水泵进行改造,有效运行变流量,或者选用智能化控制措施,便能够有效满足生产工艺的要求,能够使人员活动场所的环境变得更为舒适,能保证中央空调系统的运行处于最佳状态,实现节能目的。
1.3、选用楼宇设备自动控制技术,有效控制空调末端设备装置在设计水系统时,一定要精准计算水系统中有关环路的阻力。
在水系统中应装设高质量的的空调常用零部件,包括多种设备,如热交换器、冷却塔、冷水机、空气处理机、锅炉等,进而能够有效控制空调末端设备的能量消耗,使其实现节能目的。
由于无法有效智能控制空调水系统、空调制冷站,因此无法获取较好的节能效果。
对性能比较稳定、质量比较好的自控产品进行选用,选用楼宇设备自动控制技术,有效控制空调末端设备装置,能够有效控制水系统的动态变流量,进而能够创造一个比较好的条件,保证空调系统的正常运行和有效节能。
1.4、对变风量系统进行选用,能够促使空气处理系统的有效节能根据目前民用建筑、公共建筑对中央空调水系统设计提出的一些要求,针对集中控制中的不同区间,应将其转变为独立个别控制方式。
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中央空调系统的节能措施
摘要:中央空调是宾馆、商场、办公大楼和工厂不可缺少的设施,它既能给人们带来温馨舒适的环境,但也需要支付昂贵的电费,故对中央空调加节能装置是降运行成本和增加效益的一条捷径。
关键字:中央空调,节能,楼宇自动化,变频控制,蓄能
建筑节能是在满足居住舒适性要求的前提下,在建筑中使用隔热保温的新型墙体材料和高能效比的采暖空调设备,达到节约能源、减少能耗、提高能源利用效率之目的。
在我国建筑物的能耗约占全国能耗的1/3,中央空调系统的能耗占了我国建筑物能耗的60%,这是一个非常惊人的数字。
而中央空调机组是以满足使用场所的最大冷热量来进行设计的,而在实际应用中绝大多数用户在使用时,冷热负荷是变化的,一般与最大设计供冷热量存在着很大的差异,系统各部分90%以上运行是在非满载额定状态的。
对于中央空调系统节能而言,一方面是要从系统本身的设计上,考虑整体的能耗,另一方面,在使用和维护过程中,要尽量按要求进行管理,这样既可延长系统的使用寿命,也可减少不必要的物资、能源浪费。
那么中央空调是如何实现最大化节能,除了它本身外,风机盘管、风机、水泵、压缩机等中央空调设备都要求最大化节能,可采用如下措施实现节能。
1、采用楼宇自动化系统:在智能建筑中通常采用楼宇设备自控系统,对中央空调系统末端的新风机、回风机、变风量风机、风机盘管等装置进行状态监视和使用的“精细化”控制,以实现节能的目的。
其通过控制器,将检测的相关量值进行运算,实现对上述设备的控制,达到一定的节能效果。
这种对空调末端设备的控制可节能10%左右。
楼宇设备自控系统实现了对空调末端设备的节能自动控制,并为动态变流量空调节能控制系统的运行创造了更为良好的外部条件。
2、采用变频控制系统:应用交流变频技术通过对中央空调的末端空调风机、冷却塔风机、冷冻水/冷却水水泵、压缩机电机转速进行控制调节,从而使空调各子系统风量、水流量等负荷工况参数按负荷情况得到自动调节,不但能改善系统的调节品质,改善空调的舒适性,达到节约大量电能,降低设备运行噪声,延长设备使用寿命,减轻设备维护工作量及费用的理想运行效果。
通过变频控制调节,中央空调系统的水、风系统耗电水平可降低30%-50%,主机系统可节电30%以上,总体系统节电可达40%左右。
中央空调变频节能控制器投资价值高,用户用于该产品的全部投资,可在很短的时间内通过减少能耗支出予以回收。
因此中央空调用户应用变频节能控制系统不仅有着良好的直接经济收益,还能达到节约能源消耗、有利于环境保护的社会效益。
3、采用蓄能空调技术:蓄能空调技术就是利用夜间电网低谷时的电力来制冷或制热,把冷量或热能储存起来,在白天电力高峰用电紧张时释放冷量或热能,满足建筑物空调冷源或热水需要。
蓄冷中央空调简单地讲就是在常规中央空调增加了一套蓄冷装置,如:蓄冰槽、蓄冰桶等。
蓄冰空调主要利用分时电价政策,在夜间用电低谷期,采用电制冷机制冷,将制得冷量以冰的形式储存起来。
在白天空调负荷高峰期,将冷量释放,便可达到少开中央空调主机甚至不开主机的目标。
采用蓄能空调技术可以减少制冷主机的装机容量和功率,可减少30%-50%;利用低谷廉价电力,节省大量的运行费用,可节省40%左右。
能源是人类生存和社会发展必需的物质基础,节约能源是人类共同的使命。
节约能源是我国的一项基本国策,坚持节约和开发并举,把节约放在首位是我国节能工作的长期方针。
大力推进节能技术进步,大幅度提高能源利用率,提高社会经济效益,是我们面临的促进国民经济向节能型转变的一项重要任务,节能已成为我国甚至全球关注的一个问题。
参考文献
1、李玉街中央空调系统模糊控制节能技术及应用中国建筑工业出版社2009-01
2、唐中华空调制冷系统运行管理与节能机械工业出版社2008-09。