中央空调冷水机房节能

合集下载

数据中心机房节能措施

数据中心机房节能措施

数据中心机房节能措施引言概述:数据中心机房是企业重要的信息技术基础设施,但其高能耗成为了一个全球性的问题。

为了减少能源消耗、提高效率,数据中心机房需要采取一系列节能措施。

本文将从五个方面详细阐述数据中心机房节能措施。

一、优化空调系统1.1 采用高效空调设备:传统的机房空调设备效率低下,建议使用高效的空调设备,如冷水机组。

这些设备能够更好地调节温度和湿度,提高能源利用率。

1.2 使用冷热通道隔离:冷热通道隔离是一种有效的节能措施。

通过将冷气和热气分开,可以减少冷气的浪费和热气的积聚,提高机房的能效。

1.3 定期清洁和维护:机房空调设备需要定期清洁和维护,以确保其正常运行。

清洁空调过滤器和冷凝器可以减少能耗,提高空调系统的效率。

二、优化电力管理2.1 采用高效电源设备:传统的电源设备效率低下,建议使用高效的电源设备,如高效UPS(不间断电源)。

这些设备能够提高能源转换效率,减少能源损耗。

2.2 使用智能电源管理系统:智能电源管理系统可以监控和管理机房的电力使用情况,实时调整电力分配,避免能源浪费,提高能源利用率。

2.3 优化电力供应结构:合理规划机房的电力供应结构,减少电力路线的损耗和电力设备的能耗,提高电力的传输效率。

三、优化服务器管理3.1 服务器虚拟化:采用服务器虚拟化技术可以将多台服务器整合到一台物理服务器上,减少服务器数量,降低能耗和维护成本。

3.2 服务器能效评估:通过对服务器的能效评估,可以了解服务器的能源消耗情况,并采取相应措施进行优化,提高服务器的能效。

3.3 服务器节能模式:合理配置服务器的节能模式,如自动休眠、定时关机等,减少服务器的待机能耗,提高能源利用率。

四、优化照明系统4.1 采用LED照明:传统的照明设备能耗高,建议使用LED照明。

LED照明具有高效节能、寿命长等优点,可以减少机房的能耗。

4.2 定时照明控制:通过定时照明控制系统,可以根据机房的使用情况自动调整照璀璨度和开关时间,避免能源的浪费。

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

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。

水冷式中央空调的节能措施

水冷式中央空调的节能措施

水冷式中央空调的节能措施摘要:近年来随着社会经济的持续快速发展,我国建筑行业呈现出蓬勃发展的态势。

各类建筑中,中央空调系统的应用日益普及,由此造成的能源消耗已成为影响国家能源战略的重要方面。

文章根据实际经验,对中央空调能耗进行了分析,并对中央空调节能措施以及空调施工中的注意点提出了一些看法。

标签:中央空调;建筑节能;耗能;措施一、中央空调能耗分析(一)水冷式中央空调系统中能耗最大的设备属冷水机组,冷水机组按照压缩机的类型分为:往复式(也称活塞式)机组、螺杆式机组和离心式机组,其动力能源为电能和热能,按照其额定制冷量和制冷效率,一般的额定输入功率从100KW到1000KW。

冷水机组的目的是生产低温(7°C)的冷冻水,所以供水温度的高低直接影响机组的负荷。

而末端空气处理机起动的多少也会影响冷冻水的回水温度,回水温度越高,机组负荷越大。

(二)冷冻水循环泵(简称冷冻泵)主要提供冷冻水循环的动力,其输入功率一般从11KW到132KW,传统的设计冷冻泵为定量泵,输出功率恒定不变;冷却水循环泵(简称冷却泵)主要提供冷却水循环的动力,其输入功率一般从11KW到132KW,传统的设计冷却泵为定量泵,输出功率恒定不变。

(三)冷却塔风机主要为冷却水降温提供风力,其输入功率一般从3KW到15KW,传统的设计冷却塔风机为恒速风机,输出功率恒定不变。

(四)空气处理机是进行室内空气温度调节的末端设备,其中风机提供了室内空气循环所需要的动力,通常采用恒速定风量风机,额定功率从0.5KW到15KW,但数量较多。

(五)中央空调的设计往往是按照当地的气象资料和建筑物的特点而设计的,并考虑到最大能量需求,还要预留10%至20%的设计余量,所以主机、水泵、风机都有很大的余量。

(六)由于季节的轮转和时间的变化,中央空调全年以最大功率运行的时间很短,一般不足1%,所以大量恒速电机存在很大的节能潜力。

(七)用户的维护意识淡薄也是造成中央空调效率降低的原因之一。

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。

中央空调工程制冷及空调节能技术措施

中央空调工程制冷及空调节能技术措施

中央空调工程制冷及空调节能技术措施变频技术中央空调工程能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到节能目的。

各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统,可根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程,以达到最大节能运行。

热回收技术中央空调工程采用热回收技术,利用排风对新风进行预热(或预冷),节能空调通风工程的能耗。

水蓄冷技术中央空调工程采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500RT.H.蓄冷可起到“削峰填谷”的作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。

充分利用峰谷电价,节省运行费用。

蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750RT.H.经测算,水蓄冷运行费比常常规制冷可节约203.45万元/年。

大温差水系统,水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低暖通空调工程运行费用。

新风利用中央空调工程过渡季节尽量利用新风,可进行全新风运行,减少空调通风工程的运行。

冬季内区的消除余热,可采用室外免费能源-新风,减少能源的浪费。

分层空调和置换通风中央空调工程在大空间采用分层空调和置换通风工程,尽量减少无效空间区域的能量消耗,只满中有效区域的舒适度。

我们采用CFD的方法,对大空间的暖通空调工程气流组织进行了分析,得到了很好的验证。

如游泳馆暖通空调工程比赛区空间温度可以被控制于28℃到29℃之间,室内的温度分层非常明显,屋顶最高点温度却达到40℃以上。

分层空调和置换通风中央空调工程采用地板辐射采暖加周边散热器采暖,增加人员活动区的热舒适,减少顶部空间的耗能。

冷(热)计量中央空调工程对用户侧和总用冷(热)量,进行冷(热)量计量。

提高节能意识,减少无效冷(热)量损失,便于用冷(热)量收费和管理。

中央空调节能控制系统所有中央空调工程设备采用中央自动控制技术,根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,使设备在最高效区域运行,以利于能源的综合利用,最大化地实现节能。

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。

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。

机房空调节能方案

机房空调节能方案

机房空调节能方案1. 背景介绍机房是存放大量服务器和网络设备的专门场所,设备的长时间运行不仅会产生大量热量,而且还容易导致设备过热,影响设备的正常运行。

因此,机房的温度和湿度的控制非常重要。

传统的机房空调系统通常会消耗大量的能源,给企业带来较高的能源开销。

为了减少机房空调能耗,提高节能效果,本文提出了一种机房空调节能方案。

2. 节能方案2.1 空调设备升级传统的机房空调设备通常使用空气冷却方式,能耗较高。

为了降低能耗,可以考虑更换高能效的机房空调设备,如使用水冷却方式的机房空调。

水冷却方式相比空气冷却方式能够更有效地散热,降低机房温度。

与此同时,使用高能效的压缩机和循环泵等设备也能够提高空调设备的工作效率。

2.2 温度控制策略合理的温度控制策略能够帮助减少能耗。

一般情况下,机房内的温度控制在24-26摄氏度范围内效果较好。

过低的温度不仅会导致能源浪费,而且容易引起机房的湿度过低。

因此,在运行过程中应该根据实际情况调整温度,选择合适的温度范围。

2.3 智能控制系统引入智能控制系统可以根据机房的实际情况进行智能调节,以提高空调系统的工作效率。

智能控制系统可以通过监控机房内的温度、湿度和设备运行状态等参数,实时调整空调系统的工作模式。

通过对机房的热力平衡进行优化,可以实现能源的有效利用和节能。

2.4 优化机房布局机房的合理布局能够提高空调系统的工作效果和节能效果。

在机房布局中,应该避免设备之间过于密集,以充分利用空气流通。

此外,还要注意机房内部的隔热处理,减少热量传递。

2.5 定期维护定期维护是保证机房空调系统正常运行的关键。

定期维护包括空调设备的清洁和检查,确保设备的正常运行。

同时,还应该定期检查冷却水的循环系统和管道的透明度,以确保其畅通无阻。

3. 实施和效果评估3.1 实施步骤实施机房空调节能方案可以分为以下几个步骤:1.调研和评估机房的实际情况,包括机房的面积、设备数量等。

2.设计合理的温度控制策略,确保机房内的温湿度在合适范围之内。

中央空调节能降耗方案

中央空调节能降耗方案
(3)冷却塔优化
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。

空调冷水机房节能新方案——合同能源管理成功案例

空调冷水机房节能新方案——合同能源管理成功案例

3 8 .k , 5 45 Wh平均节能率 为2 .%。 61 由此预计 , 每年可
节电8 万~ , 万k , 0 1 0 Wh相当于每年节省标准煤3 0 0 2~
4 0, 0 t减少二氧化碳排 放7 8 9 7。 9~ 9t
签约的项 目还包括 : 京励骏酒店 、 北 上海华虹N C E
效果进行测试评估, 检测报告对2 1年5 2 0 0 月1 日冷冻
机 房 累积 耗 电量 ( 用 改造前 方式运 行 ) 0 年5 采 与2 1 0 月 1 日冷冻机房 累积耗 电量 ( 3 采用UP C , P ̄ f  ̄化运行 ) 进行 比较 。这两天天气 条件相似 , 且5 1 日的室 而 月 3 外空气焓值 要高于5 23 测试所得 ,月 1 日冷 冻 月1 [。 5 2
冻站节能优化系统的知识产权 , 注册商标 “ P C U P
∽ ( la P r r n e Pa tCo t 1 ’Ut ef ma c l nr ) r o n o ,主 要 通 过
合 同能源 管理 模式 为大型 商业 楼宇 、 业厂 房等 建 工 筑项 目提 供 制冷 系统节 能解 决方 案 。

。} 1 1
合 同 能 源 管 理 专 栏
1 月和 1 月 , 0 1 改造 后工作 日节能 可达到3 .%, 电 09 省
项 目通 过 了相 关部 门的 审批 , 将会 获得 政 府拨 付 的 1 多万 元 的专 项 资 金 奖励 。而 企 业 天 地 A座 以此 0 “ P ̄- UP C ; 冻机群 控 变频节 能 系统 ” 目,  ̄ 项 获得 卢 湾 区节 能减 排改 造项 目专项 补 贴97 .万元 。 由于采用 了合 同能源 管理 中节能效益 分享型 的 形式 , 业天地 大厦无 需投 入和承 担风 险 , 能 享受 企 便 节能利益及成果。负责管理“ 企业 天地A ” 座 的上海丰 城物业管理 有限公 司给 日滔发来 了对 U P  ̄ P C 的肯定

中央空调冷水系统节能设计与运行管理

中央空调冷水系统节能设计与运行管理

中央空调冷水系统节能设计与运行管理摘要:本文介绍了中央空调冷水系统设计与运行管理中应注意的几个问题,并从空调冷水系统节能降耗、高效运行的角度提出了相应的解决措施。

引言:随着我国建筑事业的繁荣发展,中央空调系统在商场、医院、电子等行业得到越来越广泛应用。

中央空调系统不仅需要高额的初投资,同时其运行能耗也很大。

大多数工程设计中,最关心的是空调冷源方案的经济性以及运行耗能的比较。

但是,选择理想的冷源方案只是良好的中央空调系统的基础,对于空调冷水系统的有效运行管理和节能降耗是远远不够的。

中央空调系统运行节能降耗很大程度上取决于空调冷水系统有效的运行,设计合理、调试完善、管理技术措施到位的中央空调冷水系统才是其最有力的保障。

1、冷水机组、冷冻水泵容量的合理配置冷水机组容量偏大是目前业界普遍存在的问题。

大容量的闲置是最大的浪费,一方面增加了工程建设的初投资,另一方面又增加了运行能耗。

冷水机组容量偏大还影响了冷冻、冷却水泵的容量,则水泵扬程选型难免偏大,也就进一步增加了水泵的功耗。

造成这种现象是由于对空调冷负荷没有进行仔细的计算,一方面是设计工程师缺乏足够的时间去做这些繁琐的计算工作,另一方面是业界缺乏对空调系统效果的评判准则。

空调系统的运行效果取决于很多方面,除了设计因素,还包括施工质量的好坏、竣工调试水平的高低等等。

这些往往由于缺乏有效管理和监控,便形成了影响空调系统能效充分发挥的决定性因素。

特别是在设计总冷负荷不太富裕的情况下,如果缺乏仔细的调试,很容易造成客观上的不平衡,进而引起空调效果不好或总制冷量不足的误解。

基于这种考虑,设计工程师便加大安全系数,造成了冷水机组容量偏大的后果。

所以,认真的空调冷负荷和水力计算是降低初投资、实现节能降耗最根本、最有效的方法,提高安装施工质量和竣工调试水平是实现节能降耗最直接的保障措施。

2、冷水机组、冷冻水泵的有效运行管理对于大面积的建筑,中央空调系统的冷水机组常常不只一台,有的是二至四台,甚至超过四台。

冷冻机房节能方案

冷冻机房节能方案

苏州3M新材料有限公司冷水机房节能改造方案约克(中国)商贸有限公司 YORK(China)Commercial Co.,Ltd.2009-8-4前言好的建筑如同人体一样,躯体健壮、血脉通畅、心脏强劲、大脑清醒。

中央空调主机是建筑的心脏,空调管路系统是建筑的血脉,而自动化技术及管理制度是建筑的大脑。

因此,中央空调的设计、选型、安装、使用、保养十分重要,它决定了整座建筑的优劣,尤其决定建筑的运行成本。

可是,许多人,往往不重视中央空调,他们一方面忽略空调能源管理,另一方面,却抱怨:中央空调使用费很高!其实中央空调费用可以很低,全在于用户的选择。

一、 现场概述:机房内有3台螺杆式冷水机组,冷冻一次循环水泵4台(4*18.5KW),冷冻二次循环水泵6台(2*30KW+4*18.5KW),冷却循环水泵(4*37KW),冷却塔3组。

3台冷水机组为并联,每台主机冷冻/冷却水侧分别安装有电动蝶阀。

集/分水器,冷却水供回水管间设有旁通调节阀,二、 控制系统概述:由于冷源系统内的冷水机组、冷冻泵、冷却泵和冷却塔等设备的能耗占整个中央空调系统能耗的60%或以上,因此对多台冷水机组实施群控是至关重要的。

在江森自控--约克的冷水机组群控系统内,多台冷水机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔可以按先后次序有序地运行,通过执行最新的负荷优化、匹配程序和预定时间程序,整个冷冻机房可达到最大限度的节能(15%左右)。

控制节能的最终目标是机房所有设备的总能效最高,而不能只是片面的看某一个设备的节能,因此要综合考虑以下四个方面:z冷水机组z冷冻水泵z冷却水泵z冷却塔真正是否节能的评价指标就是机房能效,在本控制系统中,将对所有的设备的电功率进行实时监测和记录,并计算整个的冷源系统的能耗值,最终计算整个系统的COP。

注:本方案中COP值单位为KW/KW---即每KW的电量所产生的制冷量,COP值越大表明机房的效率越高。

冷源系统中每个控制量都会对冷机的特性产生影响,如果事先不知道这种影响的程度,仅仅依靠各自分散独立的“自私”的控制,并不能达到整体节能的目的。

中央空调系统制冷主机房建设中的几项节能措施

中央空调系统制冷主机房建设中的几项节能措施

运 行 既 利于 提 高效 率 节 约 电能 , 也可 以节 约 初 次投
2 4f
维普资讯
资 。 另外 , 当建 筑物 处于 小 的 冷 负荷 时 也 可 以单 独 启 动螺 杆机 组 , 以满 足需求 。
( 下 称 乙 方 )双 方 签订 的 合 同规 定 技 有 限 公 司的 节 能 产品 ,0 2 1 月在 新锦 江 20 年 O
的老 制 冷 主 机 房 进 行 单 机 试 验 ,0 3 8 2 0 年 月起 在 新
定 的 比 例 甲乙 双 方 分 成 , 方得 大 头 , 乙 甲方 得 小
头, 形成 双赢 的 局面 。 3 测试 数据 及节 能效 果 ) 中央空 调管理 专家 系统于20 年 1月1 0 2 O 9日~ 2 0 年 1 月1 0 2 1 6日在 新锦 江老 制冷 主机 房进 行单 台主
维普资讯
中央 空调 系统制冷 主机房 建设 中的几项 节 能措施
新锦 江 大 酒店 陈 文 华
中央 空 调 系统 由制 冷 主 机 房 、 子 系 统 、 水 风子 系统 以及楼 宇 自控 ( A) B 等部分 组成 。 冷主 机房 是 制 中央 空 调 系统 的心 脏 部 分 ,它 是 由若 干 台 制 冷 主 机 , 次冷 冻 水子 系 统 , 次冷 冻 水子 系统 、 一 二 冷却 水
质 R 14 根 据 运 行经 验 , 配 的最 大 冷负 荷 调整 一 3 A。 选
到 10 冷t 9 0 ,机 组 仍 用4 , 台 离 心 式 冷 水 机 组 , 台 3 额
定 冷 负 荷每 台为 50 t 0 冷 ,一 台 螺 杆 式 冷 水 机 组 , 额 定 冷负 荷 为4 0 。 0 冷t

中央空调水系统最佳节能方式介绍

中央空调水系统最佳节能方式介绍

中央空调水系统最佳节能方式介绍中央空调水系统空调设备最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗分项,还应特别注意在负荷下运行的节能问题。

电扇制冷系统蔫的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显着的节能效果。

单卷板机环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统。

1.目前制冷系统“节能”指标制冷系统的“节能”问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进,出水温度,冷却水进,出水温度,室内外环境空气的温度、温度……在这些条件下,每生产lkW的制冷量所耗用能量应为最小,按目前的节能”指标:每生产lkW制冷量的耗电量不得大干0.2I3kW,或每产生一美国冷吨制冷量的耗电不得大干0.75kW,用以上这个“能耗指标”来控制空调工程设计。

然而,空调的制冷系统仅仅装配考虑在设计工况F,即在满负荷条件下运行时的能耗指标是不够的,还应空调制冷系统在部分负荷下运行的“节能”问题。

2.空调制冷系统在部分交通流量下运行的概率一般电风扇制冷系统的设计制冷系统中,所有的因素综合类与设计工况相符合的情况传动装置是比较少的,因此空调制冷系统常常会在个别会负荷下运行,据统计,空调制冷系统在满负责情况下运行只占比2O~3O%.在705%~80%的时间是在部分负荷下运行,这就给暖气设计工程师们提出了一个新问题,在部分负荷冷气机运行情况下如何设计才能使空调制冷系统符合“节能”的原则,这比在设计工况下提出“能耗”指标更为重要。

空调工程的能耗占建筑物总能耗比比较冷气机大,空调工程设计,运行中的”节能.已成为暖通空调与建筑专业设计工程师和的管理人员运行迫切任务。

中央空调水银系统最佳节能方式,指标不仅要考虑常年运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下的节能问题。

空调制冷系统的冷冻空调水冷却水变流量信息系统可使冷水机组在部分负荷下运行会带来显着的节能效果。

单环路变流量烘干水系统优于一二次环路变流量系统。

高效制冷机房施工及节能技术分析

高效制冷机房施工及节能技术分析

175【摘要】中央空调系统的能耗极高,所以在高效制冷机房施工中需采取有效的节能技术,以最大限度降低其能耗。

本文主要以某高效制冷机房项目为例,对高效制冷机房施工 节能技术进行了分析。

【关键词】高效制冷机房;施工;节能技术【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.22.137中央空调系统是建筑中的重要系统,同时也是建筑中能耗最大的系统之一,因此在中央空调系统的高效制冷机房施工中,应积极采取有效的节能技术。

1、工程概况某高效制冷机房项目属于某技术园区中的项目之一,位于一座计量检定实验楼的-1F。

根据相关要求,本高效制冷机房项目的全年运行效率需达到4.5;同时,由于高效制冷机房普遍运行能耗较高,但该技术园区具有节能要求,所以本高效制冷机房项目需进行节能设计和优化。

2、高效制冷机房施工及节能技术2.1设备选型2.1.1冷水机组选型在本高效制冷机房项目的冷水机组选型中,通过对多个厂家的相关产品进行综合对比分析,最终选择了YORK 600RT 冷水机组。

所选冷水机组在冷冻水7/12摄氏度、冷却水30/35摄氏度的工况下,运行效率为6.302。

2.1.2水泵选型高效制冷机房中具有两类水泵:第一类是冷却水泵,第二类是冷冻水泵。

无论在哪类水泵的选型中,均需合理参考厂家给出的水泵性能曲线,在有效满足流量 扬程的前提下,优先选择节能效率更高的产品。

在本高效制冷机房项目中,经过多方比选,最终对两类水泵均选择了威乐卧式离心水泵。

所选水泵的运行效率可达到80%以上。

2.1.3冷却塔选型在本高效制冷机房项目的冷却塔选型中,根据实际情况和需求,并考虑到成本因素,选择了高效制冷机房施工及节能技术分析文/蔡峰 青岛东盛建筑设计股份有限公司 山东青岛 266100 鲍俊锋 青岛腾远设计事务所有限公司 山东青岛 266100BAC 变频横流冷却塔。

2.2管路优化在高效制冷机房施工中,为减小水系统阻力,需对管路进行合理优化。

中央空调水系统节能技术案例分析

中央空调水系统节能技术案例分析

中央空调水系统节能技术案例分析一、冷源改造技术对于冷源机房容量选择大,通过台数控制不能满足安全、高效运行的情况,成熟的改造技术有:制冷机组变频控制;水蓄冷;增加低容量机组;扩大空调区域(例如,某政府高校约三万平米的综合楼的中央空调系统建成后,又将该系统惠及另外三栋共约九百平米的学员楼)等。

以下结合有关工程讨论冷源改造技术。

(一)制冷机组变频改造1、制冷机的性能系数COP现状2007年就二十二栋国家政府机构办公楼和大型公共建筑通过测试或根据运行记录计算机组的性能系数COP,其机组的COP普遍低于公共建筑的强制性标准。

案例一A办公楼安装了三台500RT的离心式冷水机组(2001年投入运行),压缩机功率340kW。

三台机组通常只运行一台,即使在天气炎热的情况下,也仅开启两台。

通过测试,制冷机组的COP在3.50~4.14之间,低于公共建筑的强制性标准,也低于设计工况的COP。

案例二B酒店的制冷机组为工频离心式机组(2001年投入运行),共有4×400USRT的机组,负荷最大时运行两台,机组的设计能效比为5.43。

根据2007年10月22~31日对制冷机组运行参数的测试,1#机组的负荷率在41%~76%之间变化,COP值在3.33~4.27之间,低于公建标准。

2#机组的负荷率在38%~86%之间变化,其中,在80%~86%的负荷率为10.93%,60%~69%负荷率的概率最大(34.82%)。

COP值在2.88~4.62之间,低于公建标准。

2、制冷主机COP节能改造冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。

通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量的恒速离心机,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷率80%时对应的COP为5.885,负荷率100%时对应的COP为5.33,负荷率40%时COP 为5.1,随着负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。

变频运行的制冷机,其最高效率点可以在部分负荷下,如40%~50%负荷左右,50%负荷对应的COP为11.95。

中央空调水系统节能分析

中央空调水系统节能分析

中央空调水系统节能分析中央空调水系统是当今商业、工业和住宅建筑中最常见的系统之一。

与分体式空调系统相比,中央空调水系统有更好的控制精度和空间利用率,并且可以根据需要在许多房间中提供统一的温度和湿度。

尽管中央空调水系统比分体式空调系统更有效,但其运行成本通常比空气冷却系统更高。

因此,当今建筑管理者和建筑工程师寻求通过各种措施来降低中央空调水系统的耗能,以便在减少能源消耗的同时,满足公司可持续性目标。

中央空调水系统的节能目标取决于诸多因素,如使用情况、建筑周围环境和建筑物内部环境等因素。

以下是一些可行措施:1.变速驱动器许多中央空调水系统具有电动风扇或水泵。

在传统中,这些必须在最高速度下运行才能实现所需的气流或水流量。

然而,这种方法会占用大量能源,进而提高运行成本。

使用变速驱动器能够使水泵或风扇的速度根据需求进行调整。

这可以有效降低能耗。

2.节能皮带节能皮带是替代传统皮带的一种特殊设计的皮带。

其中加入了多个特殊材料,该材料的摩擦系数较低,可以大幅降低传动时的能量损失,减少摩擦热损失及其造成的能源浪费。

可将耗能降低10%或更多。

3.使用高效设备使用高效的设备是减少耗能的方法之一。

例如,在减小风阻和增加流通角度上进行优化设计的空气过滤器和蒸发器,以及光伏集热器和高效燃烧锅炉。

这些设备具有更低的能耗,从而降低了空调系统的总运行成本。

4.设计恰当的管道中央空调水系统的管道一般分为冷却水管道和冷却水回管道。

这些管道的设计必须考虑到系统的运行时间、流量和水温等因素,以确保系统能够正常工作。

为了仅通过最小化压降来降低能耗,管道尺寸必须按照需求进行评估。

5.使用智能控制系统智能控制系统可以根据房间内部温度和湿度自动调整系统运行。

例如,在一天中低负荷时段暴露覆盖比较大的区域,可以按需关闭空气循环设备。

这种细节调节不仅可以最大程度地减少能耗,而且可以提高中央空调水系统的工作寿命。

最后,中央空调水系统是一项重要能源消耗点。

中央空调冰、水蓄冷节能

中央空调冰、水蓄冷节能

荷为:1232KW;设计日全日总冷量9854kwH,
1、水蓄冷系统: 因为常规顿汉布什螺杆机低温保护温度为4℃,我们设定水池取冷温度 为5.5℃,回水温度12℃,则总蓄冷量为4524,考虑到冷量损失,我们确定实际能够利 用的冷量为4060KW,其负担的空调面积数为5000,制冷主机的容量为6844KW,蓄冷量
中央空调—水蓄冷节能

随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。中央空调的应用越来越广泛,其耗电量 也越来越大,一些大中城市中央用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统 峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生 产,对人们正常的生活带来不少影响。解决该问题的有效办法之一是应用于蓄冷技术 ,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的 目的,蓄冷技术的原理,简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机 制冷,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务,从而避免 中央空调争用高峰电力,最常用的蓄冷方式主要有两大类:冰蓄冷和水蓄冷。
中央空调—水蓄冷节能
以上分析比较来看,水蓄冷系统不仅从节能而且从节省初投资方面都具有很大的优越性,它充分利用 了建筑的消防水池,不再占用建筑面积,节省了机房面积,但我们不能因此而完全肯定水蓄冷, 否定冰蓄冷,他们各用各自的适用范围,下面我们来分析一下: 根据公式qc=Q/(N1+CfN2) Qs=N2Cfqc 我们可得出蓄冷比率: η =Qs/Q=(N2Cfqc)/Q=(N2Cfqc)/[(N1+CfN2)×( N2Cfqc)/Q] =1/[1+(N1/(CfN2)) 对于一般的办公建筑来说,N1、Cf、N2均为确定值,分别 为8.5,8,0.7,则η =1(1+8.5/0.7×8)=39.7% 在这个比率下,制冷机与蓄冷槽容量配置为最 佳,对冰蓄冷而言,因蓄冰槽可根据蓄冷量的大小来配置,不受任何限制,我们就可根据这一比 率来确定蓄冷量,从而配置出相应的制冷机与蓄冰槽,但对水蓄冷而言,因为它利用的是消防水 池,而建筑物消防水池的容积只与建筑物的性质及使用功能有关,与建筑面积没有关系,那么在 这一条件下限制下,对于空调面积只与建筑物的性质及使用功能有关,与建筑面积没有关系,那 么在这一条件下,对空调面积较小的建筑物来说,水池所蓄存的冷量占全日总冷量的比率接近于
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中央空调冷水机房能效满血复活免费安装空调智能计算监控系统-节能空间一目了然“国家能效标准”东莞市低碳发展促进会2018年3月微信: gu139********什么是制冷能效?制冷能效(COP )= 制冷量 / 输入功率(KW)/(KW)花费1度电获得多少千瓦的冷量,其比值越大越节能。

什么是对标管理?能效标准:针对中央空调系统的能效指标,我国具有相应的国家标准。

设计能效与国家标准对标 运行能效与设计能效对标。

制冷能效 vs 对标管理冷冻水泵 冷却水塔冷却水泵制冷主机 空调末端冷水机房01 主机自身节能:1)清除水垢;2)清除油垢;02 水泵自身节能:1)配置合理;2)电机变频;03 自控系统节能:1)多台主机能效寻优;2)多台水泵能效寻优;3)设备联动,管理节能;01降低冷却塔出水温度根据 JGJ 177-2009 第8.1.2条,冷却水温度在30℃附近时,冷却水温度每降低1℃,主机的能耗降低3%。

因此,冷却塔应做到面积足够大,填料要保持清洁。

02 提高冷冻水出水温度根据 JGJ 177-2009 第8.1.2条,冷冻水温度在7℃附近时,冷冻水温度每提升1℃,主机的能耗降低2%。

因此,针对空调末端优化,将除湿和散热分开,尽量提升冷冻水出水温度。

机房能效对标精准能效在线监测01水泵配置分析节能理念选择水泵03 水塔配置分析裕度及其影响因素04主机能效对标主机能效提升恢复02 自动控制逻辑能效寻优及控制05冷水机房能效对标制冷机房的能效对标0.500 (7.0)优异:高效机房 良好 中等 kW/ton COP .机房设计需要修正或存在操作问题旧机房传统指令运行的机房高效率优化的机房 制冷能效卓越的机房 0.593(5.9) 0.700 (5.0) 0.795(4.4)0.897 (3.9) 1.000 (3.5)1.093(3.2)1.206 (2.9)差等:需要改造或更新coolingChiller Chilledpump Coolingpump CoolingTowerQChillerPlantEfficiency W W W W =+++ 机房综合能效SCOP主机实际制冷量之和 主机功率 + 冷却水泵功率+冷冻水泵功率+水塔功率 注:引自美国ASHRAE ·2001年9月GB50189-2015最低及格标准2018/3/16表4.2.12 电冷源综合制冷性能系数(SCOP)类型名义制冷量(KW)夏热冬冷夏热冬暖水冷式螺杆式CC<528 <150 RT 3.6 3.7 528<CC<1163 150-330 RT 4.1 4.1CC>1163 >330 RT 4.4 4.4 离心式CC<1163 <330 RT 4.1 4.1 1163<CC<2110 330-600 RT 4.4 4.5 CC>2110 > 600 RT 4.6 4.6GB 50189-2015 机房SCOP标准新增条款,评价冷水机房是否节能,有了定量标准;也即,最终考核“运行时SCOP是否达标?”设计能效 < 4.20设计能效 > 4.40制冷机房硬件配置好之后,就可以按照前述公式计算其机房能效,并与国家标准对标。

机房设计SCOP > 4.60机房设计能效制冷机房设计能效低于国家标准10%以上,建议对制冷机房设备 整体更新。

制冷机房设计能效接近国家标准,建议对制冷机房设备进行 能效修复改造。

设计能效对标结果中央空调是否节能呢?•首先,要解决三个问题:•1)能效是否看得见?空调系统是否节能,行业内以能效标准来评判。

那么,制冷机房的设备运行能效,您能随时看得见吗?•2)制冷主机能效对标?制冷主机是否节能,GB50189-2015 规定,主机合格能效必须>3级,主要针对的是:主机运行能效达标吗?•3)制冷机房能效对标?制冷机房是否节能,GB50189-2015 规定,制冷机房能效必须>4.40,主要针对的是:水泵的配置合理吗?2015年全国首推,精准度第一建立集团能效管理平台机房01机房02 机房03云端数据库后台管理终端用户终端用户终端案例:监测流程图例案例:D6老机房能效机房能效= 3.516/0.946= 3.71(26℃/30℃,6.8℃/10℃)机房能效= 3.710/1.120=3.32(30/35℃,7/12℃)机房能效远远低于SCOP4.40的及格水平,机房能效急需改进。

精准的含义0.500 (7.0)优异良好中等kW/ton COP .机房设计需要修正或存在操作问题旧机房传统指令运行的机房高效率优化的机房制冷能效卓越的机房0.593 (5.9)0.700 (5.0)0.795 (4.4)0.897 (3.9)1.000 (3.5)1.093 (3.2)1.206 (2.9)差等:需要改造或更新能效对标 制冷量(KW)主机(KW)水泵(KW)水塔(KW)冷站设计 SCOP 国家标准SCOP 离心机3868 656 90+90 11+7.54.53> 4.603.32D6老机房设计和运行能效4.53机房能效衰减26.7%水泵在总功率的占比1)设计占比:主机冷冻冷却水泵水塔占比656kW 180kW 11kW/0kW 21.2%/21.5% 水泵设计占比21.2%,节能设计应小于18%2)实际运行占比主机冷冻冷却水泵水塔风机1680.93 691.1 38.69/0 28.7%/29.1% 水泵运行占比28.7%,节能设计应小于18%水泵运行合理后,机房节能率10%。

1)机房整体节能率1)水泵配置过大,可降低功率节能。

2)水泵变频节能。

这两项措施可贡献机房节能率约10%左右。

2)水泵贡献节能率运行能效3.32,远低于设计能效。

机房能效衰减26.7%,就是机房节能率的极限。

运行能效对标结果节能改造首当其冲,应了解机房运行能效(SCOP)以及主机运行能效(COP)的现状和数据,对标后,才能正确地分析和制定节能改造方案和技术路线。

这是节能改造的首要条件。

主机能效对标影响主机能效的因素主机能效衰减后,怎么办?影响主机能效的四大因素主机的关键部件: 易损部件,及时更换换热器的油垢: 逐年积累,及时清除。

换热器的水垢:采用有效技术,长期阻垢。

主机最佳负载:通常在60-80%,选配合适主机 能效如何去除水垢/油垢?请参考PPT 3.1和3.2主机换热器除垢本公司拥有两项高科技新材料,可以完美去除换热器铜管两侧污垢,提升主机能效,并延长主机寿命。

主机能效达标的技术路线主机能效提升主机能效恢复: 1)初始能效2级以上; 2)可恢复至3级能效;更新主机条件主机更新条件:1)初始能效在3级以下; 2)无法恢复至3级能效;能效等级 1级 2级3级 4级 5级COP 6.30 5.80 5.20 —— —— KW/RT0.5560.6030.673————案例:主机能效与负载的关联表本案例主机能效COP=5.582x1.06= 5.917,与国标对照,属于2级能效,节能型主机。

案例:主机运行能效对标额定能效查表中红框部分,冷却水温度在26.5℃时,主机额定能效COP=6.616 根据上述实测数据(蓝色圆框内),冷却水温度在26.3℃时,主机实测运行能效COP=3.516/0.67= 5.248。

主机平均能效衰减率= (6.616-5.248)/6.616= 20.7%因此,主机除垢节能率的极限值为20.7%。

sha 机房运行能效仅为其设计值的73.3%2主机能效恢复15%,贡献10%节能率1 水泵更新加变频,贡献10%节能率诊断结果:机房节能率约20%初步预测改造后,机房运行能效可达到其设计值的93%通过能效监测系统,分析主机能效衰减情况,就可初步估算水垢和油垢对能效的影响,采取本公司独特的主机除垢技术措施后,即可使主机能效“恢复健康”。

水泵配置分析制冷主机温差设计原理设计原理•冷凝器和蒸发器进出口温差:ΔT=5℃•压缩机在设计时,其负载在100%时,换热器的入水温度与出水温度相差为5℃。

在此范围内,温差变化不影响主机能效。

•当主机负载小于100%时,工频水泵的水流量不变,制冷量下降,那么温差就会变小;如果采用变频技术降低水流量,使温差最接近5℃时,不会影响主机能效,水泵耗能就会大幅度下降。

主机新温差1)主机负载的影响;2)主机水垢的影响;3)主机油垢的影响;1)设计时预留过多余量;2)未考虑主机能效寻优;主机现温差不合理清除主机水垢和油垢后,温差扩大更新为合理配置的水泵,温差扩大主机运行温差的变化大多数冷水机房的水泵因设计余量过大,配置不合理,普遍偏离水泵的最佳运行区间。

首先,要考虑主机能效恢复后,现温差将会扩大;其次,用主机改造后的新温差以及主机能效寻优的最高负载,评估水泵配置。

主机 负载40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 主机设计温差2.002.503.003.504.004.505.00变频器开机开机开机开机开机可不开不开按照主机厂家的设计温差,负载在80%以下,才需要通过变频器节能。

设计院设计温差1.602.002.402.803.203.604.00变频器开机开机开机开机开机开机开机按照设计院通常的设计温差,负载在100%以内,均需要通过变频器节能。

主机标准设计温差 VS 设计院的设计温差制冷主机温差设计原理主机负载100%温差ΔT= 3.48℃变频器工作主机负载80%温差ΔT= 2.87℃变频器工作主机负载50%温差ΔT= 1.74℃变频器工作水泵配置过大110KW案例:设计院通常的设计温差设计院温差,变频疲劳主机 负载40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 主机设计温差2.002.503.003.504.004.505.00变频器开机开机开机开机开机可不开不开按照主机厂家的设计温差,负载在80%以下,才需要通过变频器节能。

运行节能设计温差2.222.773.333.884.445.005.55变频器开机开机开机开机不开不开不开按照节能理念设计温差,负载在70%以下,才需要通过变频器节能。

主机标准设计温差 VS 节能理念设计温差制冷主机温差设计原理按照节能理念设计温差:选择主机最佳能效区域主机负载控制在85%以下,温差设为6℃,水泵最合适节能理念设计温差主机负载50% 55% 62.6% 72% 84% 100%标准温差℃ 2.5 2.75 3.13 3.58 4.18 5.0标准水流量Q 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5标准电功率N 1.0 0.73 0.51 0.34 0.22 0.13节能温差℃ 2.75 3.13 3.58 4.18 5.0 5.95节能水流量0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4节能电功率N 0.73 0.51 0.34 0.22 0.13节能率水泵功率可从110kW,降低到110×73%= 80.3kW主机编号主机设计温差主机当前显示温差主机除垢后温差主机能效寻优负载节能理念设计温差水泵配置过大,均需降低流量。

相关文档
最新文档