中央空调水系统节能设计探讨
酒店中央空调水系统的节能设计

酒店中央空调水系统的节能设计1、关于酒店类项目的特点1.1 空调的用冷量和热水供应量很大在通常情况之下,空调和热水供应是由两个独立的冷热源来进行供应的,例如,冷水机组和燃油,汽锅炉等。
这将会使得冷凝热,二氧化碳,粉尘等的排放量增加,从而导致能源的利用效率大大降低,并且还会造成局部地区的环境破坏。
因此,在酒店、宾馆、别墅等需要用到生活热水系统的项目中,关于如何将制冷和热水供应综合考虑,降低能源消耗和减少对环境的破坏污染,实现空调和热水供应的可持续发展,是中央空调水系统设计中需要重点研究和解决的问题。
1.2 酒店淡季和旺季需求不同酒店具有淡季顾客稀少,旺季房间供不应求的特点,这就要求酒店的制冷供暖系统要具有良好的部分负荷调节性和高效性。
1.3 酒店的服务项目相对复杂酒店的服务项目相对较多,功能复杂,除客房外,通常还要囊括餐饮、娱乐、会议、桑拿健身甚至还有室内恒温游泳池和温泉泡汤等等一系列高能耗的休闲场所,所以酒店的空调水系统也比较复杂。
1.4 酒店所处的地域性气候差异酒店有内外区之分,部分区域需要全年供冷,而外区则还要兼顾采暖的需求。
2、中央空调系统高能耗的原因及节能措施2.1 导致酒店中央空调水系统耗能高的原因原因之一:酒店不合理的建筑设计和建筑通风路径导致了空调的冷负荷过高。
原因之二:中央空调不合理的系统和设备选型以及运作方式导致空调系统的效率过低,也就是说,绝大部分的大型公共建筑中的中央空调系统在系统设计和设备选型的过程当中通常都是按照极端工况(zui热气候和ZUi大人流量)的参数来进行设计的,并且还保留了将近10%左右的余量,但是实际运行时极端工况所占时间仅仅只有5—10%的比例,因此就在长期情况下造成了〃大马拉小车〃的现象。
原因之三:不合理的运行制度导致了空调系统内的各耗能设备的运行时间过长,不完善的设备保养措施也导致了系统运行效率的降低。
2.2 如何实现中央空调的节能减耗关于实现中央空调的节能减耗一般可以从以下几个方面进行:(1)利用仿真软件进行设备的优化选型,采用技术先进,匹配高效的设备更换运行效率低的设备,例如,主机、水泵等。
中央空调循环水系统节能技术探讨

中央空调循环水系统节能技术探讨据大量调查结果显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的35%,而使用中央空调系统的建筑,其空调能耗已占到整个建筑能耗约50%。
随着我国城镇化进程加速,城市节能改造与绿色建筑的实施,建筑节能减排已成为重点,而建筑节能减排的重点则在中央空调。
循环水系统作为中央空调的重要组成部分,其能耗值在空调系统能耗中占有较大比重,约占其总能耗的18%,因此循环水系统的节能对整个空调系统节能具有重要意义。
1 中央空调循环水系统节能方面主要存在的问题笔者曾对多个工程案例的中央空调系统进行研究分析,发现问题较多的主要在循环水系统,如水泵选型功率偏大、扬程过高、系统配置不合理等问题。
其出现问题的原因主要如下:①空调水系统设计负荷过大,计算选用水量安全系数过高,导致循环水量过大,供回水温差小;②空调水系统水泵扬程设计过高,当系统实际阻力损失较小时,造成循环水量增大,水泵超载运行;③水泵选型不当,未按水泵经济运行工况点进行选择,致使水泵运行效能低下;④未依据现场实际使用条件,选用适宜的变流量系统,而是采用定流量系统,当现场负荷波动较大时,系统无法随之变化,出现供回水小温差运行;⑤管路系统设计不合理,导致设计系统阻力偏高,系统运行经济性差;⑥未按要求进行各环路水力平衡计算,部分环路压差严重失衡,出现系统偏流,导致水力及热力失调现象;⑦水系统未设置水处理设施,系统运行一段时间后,管路出现结垢、堵塞或腐蚀泄漏现象,导致管路阻力损失增加,换热器换热效率降低,系统运行能耗增加。
2 中央空调水系统节能措施分析2.1 采用现代自控节能技术通过设计将群控节能技术和变频节能技术结合起来控制水泵的运行台数、转速,以控制冷却水和冷冻水的水流量,并根据中央空调的实际负荷波动情况,进行适时调整和优化。
这种节能技术自动化程度高,自适应能力强,节约能源效果显著,现已被广泛应用于各个行业。
2.2 合理选择循环水泵在中央空调系统实际运行过程中,其负荷量一般随运行时段、室外气候等条件变化而出现波动,所需循环水量也随之不断变化,因此,合理配置循环水泵,对系统经济运行至关重要。
中央空调水系统节能设计方案_secret

中央空调水系统节能设计方案空调工程的能耗占建筑物总能耗比比较大,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运行管理人员的迫切任务。
中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。
空调制冷系统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著的节能效果。
单在当前世界上充满着“能源紧缺”的时刻,“节能”问题已成为世界各国最关心也是我国政府和研究部门广大探讨中最注重的一环各国政府极地颁布“节能”的法令.法规.已把“节能”问题列八考察监定和衡量一个建筑工程优劣的首要标准之一,一些发达国家空调工程的“能耗”、已占据建筑物60 ~ 70 %,我国也占据50 ~ 60 %,所以,如何在空调工程设计与运行中“节能已成为广大暖通空调与建筑专业设计 ] 二程师和运行管理人员的迫切任务。
我国能源方针是“节能”与能源开发并重,井把节约能源放大优先的地位。
空调工程的节能主要包括:节电节水、节省冷量和热量。
而空调制冷系统的能耗据考核已占空调工程能耗的一半以上在电信枢纽楼工程中由于工艺设备发热量大,空调负荷比较大,且要求空调系统连续运行,空调制冷系统的能耗占据整个空调工程能耗的 65 %以上。
因此,空调对制冷系统采取最佳的“节能”方案是至关重要的问题。
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,还应考虑空调制冷系统在部分负荷下运行的“节能”问题。
中央空调系统的自动控制设计和节能思路探讨

中央空调系统的自动控制设计和节能思路探讨摘要:本文对中央空调系统自动化控制的设计原则、方法和功能进行详细分析和介绍,研究中央空调系统的组成和分类。
在掌握中央空调系统自动控制的基本原理的基础上,及时发现自动控制原理中存在的问题,然后提出相应的优化方案,有效提升中央空调系统自动控制节能技术的精确控制。
关键词:中央空调系统;自动控制设计;节能思路引言中央空调系统的自动控制不仅可以为用户创造高效、方便、合理、安全的环境,还可以最大限度降低能耗和运行成本,提高经济效益。
随着人们生活水平的逐步提升,人们对自身生活环境的要求也越来越高,中央空调作为夏天可以制冷,冬天可以产热的智能设备,以及受到人们的广泛关注,基于此,本文论述了中央空调系统的构成,介绍了中央空调系统自动控制和节能工程的一种新方法,以及一些可供中央空调节能制造可以参考的基本思路和方法[1]。
一、中央空调系统的结构构成与配置原则1.1中央空调系统的结构构成目前,国内建筑中空调自动化控制系统的构成较为齐全,主要分为分布式控制模式和模块化结构,通常由中央政府控制。
中央空调系统结构构成中,其工作站和终端设备的主控制器和现场控制器在大楼中央控制器集中统一管理,通常由一台计算机和一台打印机组成,可用于系统的操作监控、显示、记录和远程配置,中央空调系统的线路状态、参数远程启动和停止控制均可以直接连接到系统的号码。
1.2中央空调系统的配置原则中央空调系统的主机可以使用Intel 80386或更高版本,建议处理器的个人计算机采用奔腾Ⅱ微处理器32M内存及104增强型键盘,两个字符串一个并口和一台彩色打印机,采用实时图形监控操作软件可以显示信息,并根据使用标准的TCP/IP协议进行应用,既能满足集中监控的需要,又能适应系统的规模[2]。
同时,中央空调系统配置必须能保证建筑空调自动控制系统的正常运行,针对出现的异常事故可以及时处理,使其能够易于使用和维护,且配置应尽量减少故障区域,实现风险分级,进而保证当中央操作站出现问题时控制器不会受到影响,可以继续运行来完成原有的控制功能。
中央空调冷却水系统高效节能相关研究

中央空调冷却水系统高效节能相关研究摘要:随着各行各业重视节能技术,在中央空调行业,除了制冷主机节能技术之外,配套水系统的节能设计也逐渐备受关注。
为了改善中央空调系统能耗问题,进一步提升能源利用率,降低空调系统的能耗量,目前的关键任务就是要对中央空调水系统设计进行全面优化,使其不断朝着高效节能的运行发展方向迈进。
关键词:中央空调;冷却水系统;现状分析;节能设计近年来,节能减排已成为各行业实现可持续发展的重要手段,在这种背景下,怎样有效减少中央空调能耗量是当前人们高度关注的课题之一,尤其对于大型中央空调系统而言,由于其在运行过程中产生的能耗量十分显著,所以不仅给相关企业的可持续发展造成很大阻碍,而且也会大幅增加企业用电成本,基于此,要想改善现状,就要寻找一条便捷有效的途径对中央空调系统进行全面优化设计。
中央空调系统主要是由制冷主机、冷冻水系统、冷却水系统三大部分组成,对于该系统的优化设计,主要也是针对这三部分。
但是,对于制冷主机,行业很多设备厂家有非常高效的产品,只需要合适选配就可以。
而对于冷冻水系统,一个闭式循环系统,连接末端管网,都是根据用户需求独自定制,设计者根据管路优化设计,由于比较复杂,此文就不过多展开。
通过对市场上冷却水系统了解,存在一些问题,很多因为无法匹配合适的冷却系统,导致制冷主机无法更好地散热,导致制冷主机高能耗运行,甚至引起制冷主机经常性故障报警,怎么保证冷却水系统高效节能运行才是关键。
因此,必须严控中央空调冷却水系统的设计以及实际落地效果进行分析,来制定相应的优化设计方案,这样才能实现对中央空调系统的全面优化控制,使其达到高效节能的运行效果。
1、中央空调冷却水系统的分析中央空调冷却水系统除了机组部分,其他用电设备主要是冷却水泵和冷却塔。
一般客户只关注制冷主机,而不重视水泵与冷却塔。
对于水系统而言,水泵的耗电量将达到整体的10%左右,甚至有些设计不合理,水泵的耗电量将达到整个水系统耗电量的30%以上,这无疑将造成大量的电能浪费。
中央空调水系统节能改造分析与实践

中央空调水系统节能改造分析与实践摘要:随着经济的发展,能源的消耗速度越来越快,我国所面临的能源问题也愈发严峻。
建筑能耗在城市能耗中占比最大,而接近50%的建筑能耗是由维持室内温度平衡产生的,因此,针对中央空调水循环系统的节能设计,有利于建筑物实现节能减排的目标,减少对资源的消耗,为社会经济的可持续发展贡献力量。
关键词:中央空调;水系统;节能改造1 空调水系统概述1.1 空调水系统特点中央空调系统是集水系统和风系统构成的完整体系,本文重点围绕其中的水系统展开探讨。
空调水系统的运行特征主要体现在两方面:其一,空调相关设备普遍低于额定负荷的状态持续工作;其二,其供回水温差明显低于供冷系统的温差。
空调负荷在各运行时间段具有差异性,有超过50%时间均以总负荷的50%~75%运行,而满负荷运行状态的时间普遍在全年总时间的10%以内。
鉴于此,若能够有效优化水系统,使其保持在趋近于满负荷的状态运行,则能够显著发挥能源的应用优势,避免中央空调系统能源浪费的问题。
1.2 组成部分空调水系统可细分为冷冻水、冷却水两类子系统,硬件组成包含制冷机组、冷却水泵、冷却塔等。
在载冷剂的作用下达到降低冷冻水温度的效果。
通过制冷机组有效压缩制冷剂,产出具有高温高压特性的气体,此类型制冷剂持续流入冷凝器内,源自冷却塔的冷却水将会改变其性质,使其转变为具有低温高压特性的液体,该部分流经膨胀阀后性质进一步转变,即具有低温低压特性,继而进入蒸发器内发生汽化反应,由此完成一次循环。
按上述工作机制持续运转,可不断向空气处理单元输送冷量,期间制冷机组所产生的热量能够被及时带走,经由冷却塔处理后向外界环境释放。
2 中央空调系统节能改造技术2.1 冷源改造技术对中央空调系统,进行节能改造,采取冷源改造技术,有着不错的效果。
从实际改造效果来说,较为成熟的冷源改造技术较多,包括制冷机组变频控制和水蓄冷等,发挥着积极的作用。
2.2 循环泵改造技术基于中央空调系统运行特点,利用自控技术、通信技术、控制软件等,比如使用智控变频技术,对空调系统水泵进行控制。
中央空调水系统节能技术措施的探讨

中央空调水系统节能技术措施的探讨摘要:随着社会的发展与进步,重视中央空调水系统节能技术措施对于现实生活中具有重要的意义。
本文主要介绍中央空调水系统节能技术措施的有关内容。
关键词空调;耗能;工程;水系统;节能;措施;技术;引言随着空调的迅速普及,空调的用电负荷在逐年猛增,空调能耗已占全国耗电量的15%左右。
由于空调用电时间集中,加重了高峰用电负荷。
在夏季用电高峰时期,空调用电负荷甚至高达城镇总体用电负荷的40%左右。
空调耗电量大,受气候影响大,使用集中,直接导致用电高峰时段电网压力大、电力供应严重不足,成为夏季电力紧张的一个主要原因。
同时,在中央空调系统设计和运行管理中,缺乏必要的引导和管理,致使我国中央空调系统运行效率不高,浪费严重,我国空调产品的能效水平与发达国家相比还有相当大的差距,存在着巨大的节能潜力。
一、中央空调水系统节能概述随着地球能源的匾乏,有识之士在开辟新能源的同时也倾注了大量的精力研究节能技术,其中建筑的能耗大户一空调系统的节能控制技术也是人们研究的热点。
一般中央空调系统能耗占整个建筑能耗的5060%左右,如果能有效地降低建筑空调能耗,那么将获得巨大的经济效益。
空调设计中常采用最不利工况设计,可是空调系统在实际运行中,有90%左右的时间内建筑物是处于部分负荷状况下的,空气处理设备的能力有很大的富裕,因而,运行调节也具有很大的灵活性。
如果能找出冷水机组的最优运行工况,并通过控制系统实现能量匹配的自动调节,将大幅度地降低中央空调系统能耗。
由于中央空调系统是一个复杂的系统工程,要实现中央空调系统的最佳运行和节能,从局部去解决问题是不可能办到的,必须针对空调系统的各个环节(包括主机、冷冻水系统、冷却水系统等)统一考虑,全面控制,使整个系统协调运行,才能实现最佳综合节能。
空调节能的目的是有效利用能源,以最小的能耗创造出一个适合人居住、工作的室内环境。
空调水系统实现节能运行可以有效地减少空调系统能耗和建筑总能耗,提高能源利用率,对减少温室气体排放,减轻环境污染,实现人类社会的可持续发展有着积极的意义。
中央空调水系统节能措施探讨

中央空调水系统节能措施探讨摘要中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。
本文根据实际中央空调工程节能现状,对水系统节能措施进行了阐述。
关键词空调节能;水系统;水泵选择;节能措施中央空调工程在建筑物中的耗能约占建筑物耗能的6成以上。
同时大多数中央空调工程中存在浪费很多能源的情况,一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用电的20%~25%;夏季供冷期间约占12%~24%,因此水系统节能具有重要意义。
1 水泵的选择冷水泵和冷却水泵的容量是按建筑物最大的设计负荷选定的,水泵扬程由系统最不利环路沿程阻力和局部阻力之和确定。
实际工程因系统管路复杂,阻力计算往往只是粗略计算,而考虑很高的安全系数,这样水泵扬程选择往往偏大,用阀门消耗了大部分扬程的电能,对水泵的节能是极为不利。
如果完全打开水阀,减小阀门的阻力,水泵的运行工况不在性能曲线上最佳范围,效率下降,电耗增加,而且可能会比水泵电机的额定功率大很多,这样,就很可能会将水泵电机烧毁。
水泵的选择计算,应贯彻执行国家节能设计标准对水系统“水输送系数”的要求:空调供冷的水输送系数不得小于30。
同时对系统最不利环路阻力的计算应该力求准确以选择适当水泵扬程使水泵达到经济运行的目的。
另外,泵的设置,经常未考虑冬夏季空调水量的差别,冬夏共用l台水泵,冬季大流量小温差,低效运行,电能浪费很大。
为此建议冬夏季的冷水循环泵和热水循环泵分别设置。
2 空调水系统节能措施目前空调冷水系统大都采用 1 级泵定流量系统。
水泵容量是按冷水机组最大负荷时选定的,且全年在固定的水流量下工作。
当一些空调末端停机时,水阀不能关闭,回水温度随着降低,使得供回水间温差减小。
由于季节昼夜和建筑物使用功能的不同,实际空调负荷在一年绝大部分时间内远比设计负荷低(前面也谈到过),全年有60%的时间实际负荷是在设计负荷的50%~70%以下运行,而冷水流量不变情况下,供回水间温差由设计的5℃~7℃降为0.5℃~1.0℃,即系统在大流量小温差的情况下工作,从而浪费了水泵运行的输送能量,且增大了管路系统的冷热量损失。
中央空调系统优化及水系统节能策略

中央空调系统优化及水系统节能策略摘要:随着经济的不断发展,人们生活水平和生活质量的不断提高,对于中央空调的使用也越来越广泛,中央空调覆盖的范围广,制冷效果好,因此受到了很多人的青睐。
但是由于中央空调的耗电和水较多,因此中央空调系统优化以及水系统节能成为了当前相关技术人员需要解决的一个重要问题,只有不断地对中央空调系统进行优化,才能够有效地提高中央系统的运行效率,达到节约资源的目的。
本文从中央空调系统的组成、极差控制法优化方案、水泵节能措施、中央空调系统节能措施四方面进行分析和介绍。
关键词:中央空调;系统优化;水系统节能;策略引言:人们通过使用中央空调,给生活带来了极大的便利,然而在中央空调的使用过程中,也难免出现一些问题,这需要相关人员从问题的实际情况出发,采取合理的措施进行解决。
相关技术人员也应当不断地学习与探索,创新出更好节能技术,节约中央空调在使用过程中所耗用的水资源和电资源。
同时技术人员在日常的工作当中,也应当不断地提高自身的专业素质,有效地解决当前中央空调在使用中常遇见的问题,给予人们更好的使用体验。
1.中央空调系统的组成1.空调水系统特点中央空调是由水系统和风系统两个系统构成,其水系统具有以下特点:一是空调的设备低于额定负荷而持续工作;二是供回水温差会对于供冷系统的温差。
空调在不同的时间段运行其负荷与额定负荷之间的偏差不同,多数时间空调负荷会低于额定负荷,而极少数时间空调负荷会以满负荷的状态运行。
因此空调的水系统在多数情况下都不能发挥能源的应用优势,所以形成了耗水、电的问题,因此技术人员应当从满负荷运行状态入手,提高中央空调系统的运行效率和质量[1]。
1.组成部分中央空调的水系统包括冷冻水和冷却水两个子系统,而其硬件包括制冷机组、冷却水泵、冷却塔。
冷冻水系统是借助载冷剂来实现降低水温度的效果。
而制冷机组是将载冷剂压缩为产生高温高压气体,以此保证制冷剂的持续流动。
冷却塔当中的冷却水会把高温高压的气体转变了低温高压的液体,液体流入到蒸发器当中发生汽化反应,由此完成水系统运行的循环。
对中央空调水系统节能的问题分析

对中央空调水系统节能的问题分析摘要:本文作者结合工程实际经验,对空调设计的问题提出自己的观点。
论述中央空调水系统常出现的大流量、小温差的情况,提出以水泵变频调速、采用环保型水处理剂、优化系统的设计及加强系统的运行管理等措施来降低中央空调水系统的能耗。
关键词:水系统节能问题探讨中央空调系统能耗主要来自制冷机及水泵,其中冷水机组能耗大约占50%~60%,冷冻水泵与冷却水泵能耗大约占25%~30%,中央空调系统是按照满负荷工况进行设计的,但是实际情况下,空调系统绝大部分时间是在部分负荷下运行(通常在50%负荷以下的运行时间超过70%),制冷机有完善的能量调节系统。
1、中央空调水系统形式(1)一次泵定流量系统:这个系统通常每个单元配有一个水泵,水泵保持恒流操作,水泵和机组联动,当加载一个冷水机组,其相应的水泵先启动,当卸载一个机组时,关掉机组,然后关闭水泵。
用户侧的终端设备安装电双向调节阀门,根据对回水管之间的差压的变化来调整大小的侧流能力。
(2)二次泵系统:该系统中每台机组同样需要配备一台定速一次泵来维持恒定流量,一次泵与机组联动,系统加减机组的控制原理也与一次泵定流量系统相同。
系统末端设备采用二通调节阀调节流量,二次水根据系统最远端的压差变化变频调节二次泵的转速来维持设定的压差值。
(3)一次泵变流量系统:一次泵变流量系统采用变频调节,不设定速泵,旁通管上设有压差控制阀,当系统水量降低到单台冷水机组的最小允许流量时,旁通一部分水量,使机组维持定流量,运行最小流量由流量计或压差传感器测得。
系统末端仍然安装二通调节阀,水泵的转速由系统最远端压差的变化来控制。
2、水泵的变频调速2.1 水泵变频调速的原理当中央空调水系统需要的流量减少时,传统的调节方法是在泵的出口处加装阀门,用关小阀门加大系统局部阻力的方法来进行调节。
这种方法虽然简单有效,但严重影响了系统效率。
如果用控制水泵的电动机转速来控制流量,根据水泵相似定律,流量Q、扬程H、轴功率P和转速n的关系如下所示:(1)(2)(3)由式(1)、(2)、(3)可以看出,泵的轴功率与转速的立方成正比,扬程与转速的平方成正比,流量与转速成正比。
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。
中央空调水系统节能设计 讨论和剖析

中央空调水系统节能设计、讨论和剖析标签:空调水泵空调水系统制冷站空调耗电量空调水泵是空调系统的重要的组成局部,其耗电量十分大,占空调系统耗电量的15%-30%,这也意味着水泵节电的潜力宏大。
变频技术的应用是水泵节能运转的趋向之一,但某些局限性使其实践应用甚少。
本文讨论在给定管网特性状况下,多台水泵并联设计,其运转中节能的可能性和适用性。
在冷冻机房的设计中,通常是选用多台相同型号的水泵并联运转,其中一台备用,为了到达水泵运转时节能的目的。
提出大小泵匹配的计划。
空调工程的电能耗量(采用电制冷计划)约占该建筑总耗电量的40% -50%,而空调水泵的耗电量又占空调耗电量的18%左右。
关于空调水泵的设计选配,固然也有一些节电措施,但从现状看其工程施行和重要水平还远远不够,电能的糜费还非常严重,因而水泵的节电还存在着很大的潜力。
在目前空调水系统设计中,普通是选用多台相同的水泵并联,管网的性能按最大流量设计。
1给定管路的流量与阻力剖析关于给定的管路系统,在流质变化时其阻力与流量的平方成正比,如下式:H1/H2=Q21/Q22(1)在空调排水泵工程设计中,空调水泵扬程H普通按下式选取:H=Ha+Hb+Hc+Hd(2)式中Ha表示冷水机组的阻力;Hb表示制冷站内分支管路的阻力;Hc表示制冷站内干管和制冷站以外管网的阻力;Hd表示空调末端设备的阻力;在实践工程中我们所接触的水系统多为并联回路,水系统的水力均衡是保证其运转良好的前提,在设计中以至有局部设计师采用加大流量的方法来抵消水力不均衡的影响。
其实,加大流量并不是一个好方法,它只不过是掩盖了水力不均衡的矛盾,在进步原来流量偏小的环路流量的同时也进步了本来偏大的环路流量,形成电能的糜费,是不可取的。
空调冷凝水泵真正处理水力不均衡的问题还得经过在设计中水力均衡和运转中的调理。
2水泵节能的设计的讨论采用变频技术对水泵停止无级调速是一种卓有成效的节电办法,也是水泵运转节能的开展趋向,但在实践工程工程中,由于价钱较高、变速水泵工作点的变化及水泵的效率、水质变化与冷水机组匹配运转等问题,在实践中还运用不多。
中央空调水系统的优化控制与节能技术研究

中央空调水系统的优化控制与节能技术研究中央空调水系统的优化控制与节能技术研究随着社会经济的快速发展和人们生活水平的提高,中央空调水系统在建筑物中得到了广泛应用。
然而,由于其庞大的能耗和环境压力,中央空调水系统的节能问题日益凸显。
如何通过优化控制与节能技术,实现中央空调水系统的高效运行,成为当前研究的热点之一。
首先,中央空调水系统的优化控制是实现节能的关键。
传统的中央空调水系统往往采用恒定水流量和恒定水温控制方式,在不同负荷运行条件下,系统的能耗与实际需求不匹配,导致能源的浪费。
因此,采用动态控制策略是中央空调水系统优化的重要方面之一。
动态改变水流量和水温,根据实时负荷需求,调整系统的运行状态,以保持最佳的节能效果。
此外,通过引入智能控制算法和先进的传感器技术,实现系统的自动化、精确控制,提高系统的运行效率,进一步降低能耗。
其次,中央空调水系统的节能技术也起到重要的作用。
一方面,选用高效节能设备是实现节能的基础。
例如,采用高效的水冷式冷水机组、变频驱动的水泵以及节流装置等,能够降低系统的能耗。
另一方面,对中央空调水系统进行定期维护和保养也是节能的措施之一。
及时清洗冷却塔、冷凝器和水泵等设备,预防和处理管道漏水等问题,可以提高设备的运行效率,降低能源的浪费。
此外,中央空调水系统在冷暖季的过渡期也是节能的焦点。
冷暖季的过渡期是中央空调水系统从制冷到制热或从制热到制冷的转换过程,能耗较高。
为了减少过渡期的能源浪费,可以通过优化设计和控制策略来实现节能。
例如,在过渡期前对系统进行预热或预冷,减少过渡时的负荷波动;使用智能控制系统,根据天气预报等信息提前进行调整,降低过渡期的能耗。
除了上述方面,定期的能耗监测和数据分析也对中央空调水系统的优化控制与节能起着重要的作用。
通过记录和分析系统运行的能耗数据,深入了解系统的工作状态和性能指标,找出优化的空间和问题所在,进一步改进控制策略和节能措施,实现中央空调水系统的高效运行。
中央空调水系统节能设计与控制研究

中央空调水系统节能设计与控制研究传统的中央空调水系统水处理方式存在很大的问题,不但给环境带来庞大的污染,同时还影响设备的使用寿命。
在水处理水系统时添加一种环保的水处理剂,不但可以提升空调的制冷,对环境的污染系数也减小了,节能的效果也能达到。
笔者依据对中央空调的水系统运行进行了深入研究,提出了一些节能措施。
随着经济的发展,建筑行业也得到了很大助力,电力使用范围越来越广,建筑的能耗也越来越大,我国的能源消费主要之一就是建筑能耗,因此社会各界关于建筑节能也越发关注。
在建筑耗能中高层建筑中的中央空调耗能占比最大,由此可以看出降低空调系统的耗能就可以实现建筑节能的目的,因此社会各方都十分关注中央空调的节能。
空调总耗能的60%-70%都是空调的耗能,所以关于中央空调水循环系统的节能改造是非常迫切的。
中央空调水系统节能制定(1) 为了能更好的监控建筑大楼中每台中央空调的的耗能状况,应该建立一个能效管理中心,通过现场采集数据然后用互联网或是无线网络把数据传输到技术中心,收到数据后然后进行分析,但是要对系统不断的进行优化,提升系统的管理能力,节约更多的能源;为了合理的控制供水和回水的温度差,可以采纳水泵变频技术,这样不但可以提升水系统的输送效率,还可以提升冷水机组的效率,让整个水系统的节约更多的能源。
(2) 建立一个可以依据负荷程度不同来调节主机开启数量和运行状况,让主机可以发回最正确效果。
这里最重要是要与主机的供应商协调主机的通信接口的问题。
(3) 在主机的出水口处和冷却塔处分别都家装上电动阀,让电动阀和主机进行联动运行,最终实现自动控制目的。
(4) 在主机的出水口处和冷却塔处分别加装上计量表和辅机计量表,完整的记录下这些的耗能。
通过一系列的节能改造后,空调系统运行的自动化水平和管理水平提升很多,这让空调系统的运行状况更加符合空调符合的必须求,水泵和主机的效率得到了很大程度的提升,从而使得中央空调的水系统运行也逐渐增高,最终实现节能的目的。
中央空调水系统节能改造的研究

中央空调水系统节能改造的研究摘要:目前世界建筑能耗问题越来越严重,而中央空调系统的能耗在建筑能耗中占重要的比重,因此,必须重视对中央空调水系统节能改造的工作。
本文结合工程实例,分析了水系统的运行,并系统介绍了节能改造及效果,以期为有关方面提供参考借鉴。
关键词:中央空调;水系统;节能改造方案;分析0 引言随着世界能源的日益短缺,节能问题已成为一个越来越迫切的问题。
由于目前能源供应紧张对我国经济发展和社会生活产生了巨大的冲击,节约能源的重要性逐渐被人们所意识到,因此节能减排成为一项重大举措。
而中央空调在公用和民用建筑物中能耗巨大,约占建筑总能耗的55%,其中,中央空调水系统是耗能最大的部分。
所以,降低循环水系统的能耗便成为空调系统节能降耗的关键。
因此,本文介绍了水系统节能改造,探讨了中央空调的节能改造方法和措施。
表1某大型商场循环水泵和冷却塔配备情况1中央空调水系统概况某大型商场建筑面积约47000㎡,共6层,经营范围包括超市商铺、餐饮娱乐、办公培训等。
商场设有全空气集中空调系统,配有额定制冷量分别为3517KW和1758kw的水冷离心式制冷主机各2台,循环水泵和冷却塔的配备情况如表1所示。
商场平均每层配有约12台卧式空调机,功率为1.5~15KW 不等,每个风柜房配有新风机或新风阀,新风与回风在风柜房混合,经空调机处理后送出。
空调系统全年运行,除秋、冬季部分时间外,每天运行12h。
2010年该商场空调系统的总电耗为505.47万kW?h,约占商场总电耗的30%;其中制冷主机能耗约占空调系统能耗的58%,是空调系统节能改造的重点;水泵和冷却塔能耗占空调系统能耗的21%,末端能耗占21%。
对该商场空调系统的运行状况进行现场调研发现,该系统运行过程中存在以下问题:1)制冷主机的启停、切换及出水温度设置等均由物业管理人员依靠经验操作,不能根据冷负荷变化及时自动调节主机运行台数和运行参数,主机运行效率不高;2)冷水泵、冷却水泵采用一级泵定流量方式运行,无法根据冷负荷和季节变化调节流量; 3)冷却塔虽已配备变频器,但频率依靠人工调节,无法根据冷负荷和室外气象参数变化进行变频变风量控制,不投入运行的冷却塔存在冷却水旁通的问题;4)空调机组的水阀采用回风温度控制,但不能根据供冷区域的实际环境温度及季节变化自动调整设置温度,且无法调节送风量,部分空调机组存在电动机皮带严重打滑、滤网堵塞等问题,无法达到预期的供冷效果;5)新风机、新风闸采用人工管理,无法根据室外气象参数变化及室内空气质量进行新风量的动态调节,过渡季没有充分利用室外新风降低空调负荷;6)商场内冷热不均现象严重,最高温度和最低温度之差达4℃;7)收银台、餐厅等人流密度大的地方空气质量差,容易出现闷热感;8)部分风管出现漏风现象,难以达到预期的供冷效果。
中央空调水系统节能改造的探讨

中央空调水系统节能改造的探讨摘要:随着我国经济的快速发展,对能源的消耗也越来越多,所需资源也在不断加大,同时也出现了资源浪费的现象。
所以,我国在不断加大对于节能的重视程度。
经过科学研究显示,我国空调系统的资源浪费现象最为严重,同时也是节能潜力最大的,减少空调的资源消耗,对于我国减少能源消耗、提高能源利用率具有重要意义。
而空调水系统是空调整体系统中最为关键的一部分,它的运作过程会消耗极大的电量。
为此,必须加强对于空调水系统的能量转化,减少其工作时产生的能源浪费,从而推动我国资源的可持续利用。
本文从中央空调的水系统出发,通过对水系统节能改造方案的研究,达到资源节约的目的。
关键词:中央空调;水系统节能改造;控制策略由于我国城市化进程的速度越来越快,导致目前电力供给变得越来越紧缺,而研究数据显示,建筑行业的能源消耗在不断增多,是我国能源消耗的主要部分。
对于不同建筑物来说,空调系统所消耗的能量占据了较大的比重,所以关于减少中央空调能源消耗的研究已经成为当前研究的重点。
从以往数据研来看,中央空调的水系统的能换消耗占到总体能源消耗的六成以上,因此有必要将中央空调水系统的节能改造重视起来。
1 中央空调系统节能改造的方案中央空调的水循环系统一般由冷水主机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔组成。
根据水循环系统的基本特征,采用以下几个方案进行改造,可达到节能优化的目的:(1)建立中央空调能耗管理系统。
当能耗管理系统建立之后,管理人员可以对每一台空调的运作情况进行实时监测。
同时,也能对其运作时各部件产生的能耗进行统一管理。
管理人员能够根据收集的数据开展模拟系统,对空调系统的参数进行分配或是改变,从而达到节能管理的目的。
除此之外,技术人员也可以采用变频水泵技术,对冷却机组的制冷效率和冷却水的运输效率都有着很好的改善作用,最终也是为了实现中央空调水系统节能的目的。
(2)增加主机群控制体系智能调节。
主机群控制体系智能调节技术也是对中央空调进行有效节能的主要方法之一。
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。
中央空调冷却水系统节能及优化设计实例探讨朱群英

中央空调冷却水系统节能及优化设计实例探讨朱群英发布时间:2021-12-13T18:17:59.477Z 来源:《建筑模拟》2021年第10期作者:朱群英[导读] 本文阐述了中央空调制冷原理及中央空调冷却水系统节能措施,并通过实例进行了分析,以供同仁参考。
珠海华发建筑设计咨询有限公司摘要:本文阐述了中央空调制冷原理及中央空调冷却水系统节能措施,并通过实例进行了分析,以供同仁参考。
关键词:中央空调;制冷原理;冷却水系统节能;实例分析一、前言近年来,随着我国城镇化建设的不断发展,人们生活水平和生活质量的不断提高,对于中央空调的使用也越来越广泛,中央空调覆盖的范围广,制冷效果好,因此受到了很多人的青睐。
但是由于中央空调的耗电和水较多,因此中央空调系统优化以及水系统节能成为了当前相关技术人员需要解决的一个重要问题,只有不断地对中央空调系统进行优化,才能够有效地提高中央系统的运行效率,达到节约资源的目的。
基于此,本文阐述了中央空调制冷原理及中央空调冷却水系统节能措施,并通过实例进行了分析,以供同仁参考。
二、中央空调制冷原理中央空调的水系统包括冷冻水和冷却水两个子系统,而其硬件包括制冷机组、冷却水泵、冷却塔。
冷冻水系统是借助载冷剂来实现降低水温度的效果。
而制冷机组是将载冷剂压缩为产生高温高压气体,以此保证制冷剂的持续流动。
冷却塔当中的冷却水会把高温高压的气体转变了低温高压的液体,液体流入到蒸发器当中发生汽化反应,由此完成水系统运行的循环。
水冷冷水型中央空调系统由主要部件、水路系统和终端辅助系统组成。
主要部件是指空调主机,负责提供冷量;辅助系统放置在室内,也作为室内外空调的使用装置,方便空气的循环。
空调按其功能可分为四个系统:空气吸热、水源系统、制冷系统和散热系统。
空调的工作原理是:首先,空调开启后,处于低温低压气体状态的制冷剂被压缩机压缩成高温高压的制冷剂,然后在冷凝器内释放热量被冷却成为液态,制冷剂在冷凝器释放的热量被冷却水带走带室外。
中央空调水系统节能改造分析与实践

中央空调水系统节能改造分析与实践发布时间:2021-06-22T10:33:49.077Z 来源:《基层建设》2021年第8期作者:薛正文[导读] 摘要:中央空调为人们带来了更好的室内舒适度的同时,也会消耗大量的电力。
安康市建筑设计研究院陕西省安康市 725000摘要:中央空调为人们带来了更好的室内舒适度的同时,也会消耗大量的电力。
不仅企业需要交付昂贵的电费,也有悖于节能环保的发展理念。
因此,如何对中央空调系统进行节能改造设计就显得尤为重要。
关键词:中央空调系统;节能改造 1中央空调系统应用现状根据实际调查数据可知,因使用中央空调消耗的电能占城市建筑用电的50%左右。
在大型建筑中普遍存在着能源利用率低的问题,且大部分使用者的节能观念淡薄。
因此,若想从根本上提升中央空调系统的节能效果,必须从技术和用电管理两方面入手。
虽然我国能源储备丰富,近年来也在着手于新型环保能源的研究,但是仍然存在着能源利用率不高的问题。
随着经济的发展,能源的消耗速度越来越快,我国所面临的能源问题也愈发严峻。
因此,只有从提升能源利用率入手,减少能源消耗,才能为经济的可持续发展提供良好的保障。
建筑能耗在城市能耗中占比最大,而接近50%的建筑能耗是由维持室内温度平衡产生的。
2概述该大厦建成于2012年的一类高层建筑,属于商场类大型公共建筑。
总建筑面积为38 472.54 m 2,其中空调、采暖面积约为32 069 m 2。
建筑主体为框架结构,总体楼层设置共8层,地下3层,地上5层,其中百货商场为-1F~4F,标准层层高为4.6 m,屋面标高为23.9 m。
商场中央空调系统配用3台单机制冷量为3 069 kW的离心式冷水机组作为空调系统冷源,后来根据实际运行需要增设1台单机制冷量为900 kW的螺杆式冷水机组作为空调系统冷源,承担建筑整体冷负荷。
夏季高峰负荷时运行开启1台(制冷量为3 069 kW)冷水机组和1台(制冷量为900 kW)冷水机组;一般负荷及过渡季节运行开启1台(制冷量为3 069 kW)冷水机组作为商场集中空调的冷源,承担建筑整体冷负荷。
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中央空调水系统节能设计探讨
作者:佚名
阅读:1374次
上传时间:2006-07-24
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简介:水泵是空调系统的重要的组成部分,其耗电量非常大,占空调系统耗电量15%-30%,这也意味着水泵节电的潜力巨大。
变频技术的应用是水泵节能运行的趋势之一,但某些局限性使其实际应用甚少。
本文探讨在给定管网特性情况下,多台水泵并联设计,其运行中节能的可能性和实用性。
在冷冻机房的设计中,通常是选用多台相同型号的水泵并联运行,其中一台备用,为了达到水泵运行时
节能的目的。
提出大小泵匹配的方案。
关键字:中央空调水系统节能
空调工程的电能耗量(采用电制冷方案)约占该建筑总耗电量的40%-50%,而空调水泵的耗电量又占空调耗电量的18%左右。
对于空调水泵的设计选配,虽然也有一些节电措施,但从现状看其工程实施和重要程度还远远不够,电能的浪费还十分严重,因此水泵的节电还存在着很大的潜力。
在目前空调水系统设计中,一般是选用多台相同的水泵并联,管网的性能按最大
流量设计。
1 给定管路的流量与阻力分析
对于给定的管路系统,在流量变化时其阻力与流量的平方成正比,如下式:
H1/H2=Q21/Q22 (1)
在空调工程设计中,空调水泵扬程H一般按下式选取:
H=Ha+Hb+Hc+Hd(2)
式中 Ha表示冷水机组的阻力;
Hb表示制冷站内分支管路的阻力;
Hc表示制冷站内干管和制冷站以外管网的阻力;
Hd表示空调末端设备的阻力;
在实际工程中我们所接触的水系统多为并联回路,水系统的水力平衡是保证其运行良好的前提,在设计中甚至有部分设计师采用加大流量的办法来抵消水力不平衡的影响。
其实,加大流量并不是一个好办法,它只不过是掩盖了水力不平衡的矛盾,在提高原来流量偏小的环路流量的同时也提高了原本偏大的环路流量,造
成电能的浪费,是不可取的。
真正解决水力不平衡的问题还得通过在设计中水力
平衡和运行中的调节。
2 水泵节能的设计的探讨
采用变频技术对水泵进行无级调速是一种行之有效的节电方法,也是水泵运行节能的发展趋势,但在实际工程工程中,由于价格较高、变速水泵工作点的变化及水泵的效率、水量变化与冷水机组匹配运行等问题,在实际中还运用不多。
本文主要探讨在给定的管网特性情况下,多台水泵并联设计,其运行中节能的可能性和实用性。
在冷冻机房的设计中,通常是选用多台相同型号的水泵并联运行,其中一台备用,为了达到水泵运行时节能的目的。
本文提出大小泵匹配的方案。
3 分析及看法
3.1 大小泵匹配的方案是节约能源切实可行的方法,简单、效果显著,对于中小
型空调冷源系统十分适用。
3.2 设计时应计算分析管网特性和负荷特性,正确选用水泵的流量和扬程。
3.3 设计中应注意管网的水力平衡,避免在小流量运行地不利环路缺水。
3.4 空调水系统大小泵匹配节电是肯定的,但对于不同的方案节电幅度也不尽相同,它往往受到设备选型局限性的影响,并与空调负荷时间频率有关。
对于冷却水系统因共用管路系统
较少,节约电能幅度较少。