中央空调系统节能示意图
中央空调节能控制系统控制原理

中央空调节能控制系统控制原理
中央空调节能控制系统的控制原理主要包括以下几个方面:
1. 温度控制:系统通过感知室内温度,与设定的温度进行比较,调节制冷或制热设备的运行来维持室内温度在设定范围内。
2. 风速控制:根据室内需要,系统可以调节送风机的运行速度,以达到合适的风速和舒适度。
3. 时间控制:系统可以根据建筑物的使用情况,设定不同的工作时间和休息时间,控制空调的开关机时间,以实现节能的目的。
4. 空气质量控制:系统可以监测室内空气的质量,如CO2浓度、湿度等,通过控制新风和排风系统的运行来保证室内空气的新鲜度和质量。
5. 能耗监测:系统可以实时监测各个设备的功耗,以及整个空调系统的能耗情况,通过数据分析,提供节能建议和优化控制策略。
6. 故障诊断与报警:系统能够自动检测和诊断设备的工作状态,一旦出现故障或异常情况,系统会发送报警信息,提供故障排查和修复的指导。
总之,中央空调节能控制系统通过优化空调设备的运行参数、
精确控制设备的运行状态,以及监测室内环境的变化,实现对空调系统的精确控制和节能管理。
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。
某酒店中央空调冷源系统节能诊断分析

表 1 冷水机组及冷却塔设备清单
型号 / 编号
序号
设备名称
1
离心式冷水机组
YTJ1C1E35CPJ
冷却塔
联丰
2
制冷量( kW)
2134
输入功率( kW)
/
407
11
数量( 台)
安装区域
2
地下室机房
4
群楼屋面
表 2 空调循环水泵设备清单
序号
设备名称
1
冷冻水泵
2
冷却水泵
型号 / 品牌
HYF W( C)200
3. 2 水泵选型偏大
的能耗浪费。
冷冻水总流量、冷却水总流量、冷冻泵前后压差以及冷却泵
冷冻水系统大流量小温差现象严重,冷冻水泵存在不必要
结合经验判断,造成这种现象大致 有 以 下 三 个 方 面 的
在进行 1#冷水机组制冷性能系数检测时,也对空调系统
前后压差也进行了检测,检测数据详见表 4。 由检测数据可
福建建设科技 2021. No. 6
124
■节能与绿色建筑
某酒店中央空调冷源系统节能诊断分析
陆观立 ( 福建省建筑科学研究院有限责任公司 福建省绿色建筑技术重点实验室 福建福州 350108)
[ 摘 要] 根据统计资料显示空调系统是公共建筑中能耗最大的用能系统,而且空调系统在实际运行过程中经常存在“ 主
流量( m3 / h)
410. 2
415. 6
414. 1
413. 7
413. 2
415. 7
413. 8
进口温度( ℃ )
33. 4
33. 5
33. 5
33. 5
33. 5
33. 5
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。
中央空调变频节能改造

冷却塔风机变频控制:风机功率一般都较小,节电不如水泵明显。但风机采取变频控制能极大地有助于冷却水恒温,这对于机组制冷恒温极为关键;且能使机组溶液循环稳定,获得最大限度的节省燃料。冷却塔风扇低转速运行还能大幅度减少漂水,节省水源、延缓水质劣化、减少水雾对周围的影响。 4、采用变频器的其他益处:由于变频器的启动、停止过程是渐强、渐弱式,能消除电机启动对电网的冲击。并可
压力可直接通过更改变频器的运行频率来完成,可减少或取消挡板、阀门。·若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。·系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控二、供水系统变频节能改造:无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组
积小,可靠性稳定性高。目前,变频控制器以其特有的优势,正被中央空调业内人士所青睐。
省机组及系统总运行费用的 12%~20%,十分惊人。1、冷却水泵变频控制:中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩机组,此时空调的冷凝系统所需要的冷却量也相应地减小,这时就可以通过变频调速器来调节冷却水泵的转速,降低冷却水的循环速度及流量,使冷却水的冷负荷被冷凝系统充分利用,从而达到节能目的。
避免电机因过载而引起的故障。由于电机经常处于低负荷运行,能大幅度延长电机及水泵、风机的寿命,同时因没有启动、停止的冲击,加上流量的减少,管路承压及所受冲击力减小,故对管道、阀门、末端设备也起到了保护作用。另一方面,设备噪音、震动均减小,保护了环境。 5、中央空调机组外变频器的控制方式:·根据冷却水出/入口的温度改变水泵转速,调整流量;·根据冷却水入口温度改变冷却塔风机转
中央空调的节能措施

中央空调的节能措施概述中央空调系统在商业和家庭环境中广泛应用,但其高能耗已成为不容忽视的问题。
针对这一问题,节能措施成为迫切需要考虑的解决方案。
本文将介绍几种中央空调的节能措施,旨在降低能源消耗、提高空调系统的效率,以期实现更可持续的运营。
1. 定期检查和维护中央空调系统的定期检查和维护是确保其高效运行和节能的关键措施。
以下是一些实施的建议:•清洁过滤器: 定期清洗或更换空调系统中的过滤器,能够有效减少阻力,提高空气流动,减少能耗。
•检查冷凝器和蒸发器: 定期检查和清洁冷凝器和蒸发器,可以保证它们的顺畅运行,减少能耗。
•调整空气流: 对于多个空调区域,调整不同区域的风量,合理分配空气流向,避免浪费。
2. 定时开关机合理使用中央空调系统是减少能源消耗的重要手段之一。
以下是一些推荐做法:•使用智能定时器: 借助智能定时器,可以预设合适的开关机时间,避免空调系统无效运行和浪费能源。
•适当调整温度: 根据实际需要,合理调整室内温度。
过低或过高的温度设定都会增加能源消耗。
3. 考虑使用高效设备选择高效设备是实现中央空调系统节能的重要因素。
以下是一些建议:•选择能效比高的设备: 购买能效比较高的中央空调设备,例如能源标识为A级的产品,能够节约大量电能。
•使用变频调速技术: 采用变频调速技术的中央空调系统,能够根据实际需求调整压缩机和风机的运行速度,从而实现更高效的节能效果。
4. 优化建筑设计和使用中央空调节能还需要考虑建筑的设计和使用方面。
以下是一些建议:•合理使用遮阳材料: 在建筑设计过程中,采用合适的遮阳材料,能够减少夏季的热能输入,降低空调系统的负荷。
•改善建筑的保温性能: 加强建筑的绝缘,改善建筑的保温性能,能够减少冷负荷和热负荷,减少能源消耗。
•合理利用自然光和自然通风: 在建筑设计中,充分利用自然光和自然通风,减少人工照明和空调的使用。
5. 培训与意识提高中央空调节能需要全员参与和意识的提高。
以下是一些建议:•提供员工培训: 向维修人员和操作人员提供相关的节能培训,使其了解节能措施的重要性和具体操作方法。
关于酒店节能降耗的金点子

关于酒店节能降耗的金点子1、二次用纸可以再回收利用,垃圾分类有利于PA分类处理。
2、报表纸可以二次利用,商务中心可以给前台提供一些二次用纸。
3、礼宾部的报纸可以多联系免费送的。
4、可以出售带有饭店标志的小物品,既可以增加收入,又能宣传品牌。
北京世纪金源大饭店节能降耗金点子:1、夏季空调温度在现有基础上调高1度。
2、节约照明用电,提倡节约和科学用电,反对浪费。
办公时间,尽量采用自然光,少开照明灯,杜绝长明灯,要求员工做到人走灯灭,同时适度减少用灯数量。
3、减少办公设备电耗和待机能耗。
根据办公情况,尽量减少开启和使用计算机、打印机、复印机等办公设备;对停用1小时以上的办公设备,要及时关闭设备电源。
4、打印机及传真机的墨粉快用完时,把墨粉取出,摇动后再继续使用。
5、用废弃的饮料瓶子制成节水器放于恭桶水箱内来达到节约用水的目的。
6、收集客人使用过的肥皂头,提供给二线员工洗手使用。
一、酒店用能基本状况目前我国酒店业能源消耗费用平均约占酒店收入的13%左右。
酒店用能一般比例平均约为:空调51%照明21%机电17%其他10%从酒店用能一般比例来看,空调用能占酒店用能的一半以上,节能潜力最大。
下面先从冷冻基础理论入手。
分析空调节能的途径,论证相应的节能方法及实践。
二、酒店空调节能技术及方法(一)冷冻基础理论简述1、实际冷冻循环分析:冷冻循环过程文字表述:由蒸发器(4)出来的状态为1(T1,P1)的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成状态2(T2,P2)。
被压缩后的气体冷媒,在冷凝器(2)中,等压冷却冷凝,经状态3(T3,P2)而变化成状态4(T3,P2)的液态冷媒,再经节流阀(3)膨胀到低压(P1),变成状态5(T1,P1)的气液混合物。
其中低温(T1)低压(P1)下的液态冷媒,在蒸发器(4)中吸收被冷物质的热量,在P1下气化,变成状态1(T1,P1)的气态冷媒。
气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。
这就是冷冻循环的四个过程。