中央空调系统节能改造方案的
中央空调系统变频节能改造方案

中央空调系统变频节能改造方案目录1中央空调变频节能方案介绍.。
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21。
1 变频节能原理。
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..2 1。
2 中央空调节能空间。
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31.2.1 设计余量。
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..3 1.2.2 末端的负荷变化。
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.3 1.2.3 水泵和风机定流量控制方式。
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. (3)2中央空调水泵变频控制。
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42。
1 冷冻泵、冷却泵主回路设计.。
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.4 2。
2 冷冻水泵控制电路设计.。
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(5)2。
3 冷却水泵控制电路设计。
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.5 3中央空调末端风柜变频控制.。
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.6 3.1 风机变频主回路设计...。
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63。
2 风柜变频控制电路设计。
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63.3 风柜节能改造前后比较.。
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74节能设备选型。
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84.1 变频器的选用。
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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

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%。
中央空调的节能改造

中央空调的节能改造中央空调的节能改造我公司综合办公大楼中央空调系统,主机选用上海开利公司生产的30H-225型冷水机组,冷冻、冷却水循环均采用有30m3中间水箱的开式循环系统。
正式投人运行以来,系统运转正常,总体性能良好。
但是,由于该系统总功率达330kW,耗电多,运行费用高,因此,必须进行节能改造,以实现经济运行的目的。
一、耗电高的原因中央空调系统耗电高的主要原因是水循环方式设计不合理。
冷冻水和冷却水循环均采用开式循环系统,虽然中间水箱可以保证系统的稳定供水,但是,经过10层楼的循环水返回地下室水箱后,压力将从0.5MPa下降为0,造成静压损失,下次循环需重新泵送,增加了输出功率。
另外,30m3的冷冻水箱换热面积大,保温措施不当,造成冷冻水冷量损失大,增加了冷水机组压缩机的数量。
二、节能改造方案据此,我们决定对水循环系统进行节能改造,将开式水循环系统改为闭式水循环系统,不改变中央空调系统设计的基本参数。
为减少投资,尽可能利用现有管路及设施。
改造方案如下(见图1):图1 水循环系统流程图1.冷冻水循环系统的节能改造(1)取消原30m3的玻璃钢冷冻水箱,系统的回水直接经水泵加压后进人水循环系统,以避免静压损失,将冷冻水循环系统改为闭式循环。
(2)为容纳系统的水因膨胀而增加的体积,同时也是为了稳定系统压力,增加一套膨胀水箱补水装置。
膨胀水箱容积取400L,并分别设置用浮球阀控制的自动补水管和由闸阀控制的急速补水管,水箱的自动补水高度为250mm。
(3)为消除系统内空气,在总供水管和总回水管的最高点分别设置一个ZP-Ⅱ型DN15自动空气排放阀。
冷冻水循环系统中其它管路、阀门、压力表、温度计等均可利用。
新增管路及膨胀水箱按设计规范进行保温处理。
(4)冷冻水泵的改型冷水机组冷冻水设计额定流量为120m3/h,进水冷却塔自来水箱膨胀水箱压力为0.5~0.7MPa,最高冷冻水循环高度为38m。
根据设计规范,水泵的流量为额定流量的1.1~1.2倍,扬程H为供回水管最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。
中央空调系统节能改造方案的节能量测量及验证方法初探

given.
WORDS
central air-conditioning system;energy-saving renovation proj ect;energy-
saving quantity;measurement and verification
据统计,目前发达国家的建筑能耗一般占总 能耗的1/3,大型公共建筑的空调系统能耗占建 筑能耗的50%~60%,与发达国家相比,我国此 类建筑的平均能耗值高于日本,与美国平均值大 体接近。另外,我国同一地区同一性质的此类建 筑,耗电量差别最大可达50%,节能潜力巨大[1]。 但由于节能改造费用高、启动资金落实难等诸多 因素,导致节能推动工作受到制约,其中运行管 理节能最难。发达国家的实践表明,合同能源管 理是解决这一问题的有效途径。目前,合同能源 管理已经开始应用于中央空调系统的节能改造。 但是,中央空调系统用能形式具有多样性,使得 影响节能效果的因素很多,而我国缺乏科学统一
*合肥通用机械研究院青年科技基金项目(2011011283),“十二五”国家科技支撑计划项目(2012BABl8801)
收稿日期:2012—12—27
作者简介:吴俊峰,工程师,主要研究方向为制冷空调与流体机械。
万方数据
第9期
吴俊峰等:中央空调系统节能改造方案的节能量测量及验证方法初探
1 1.1
中央空调系统节能改造措施及策略 中央空调系统冷源主机改造 目前,绝大多数中央空调冷热源机房容量偏
Zhang Xiuping Zhang Zhaohui He Yafeng
proj ect
Jia Lei
7(Hefei General Machinery Research Institute)
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。
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俞文胜等 给 [6-8] 出 了 冷 冻/冷 却 水 泵 的 变 频 驱 动改造 的 案 例。 通 过 监 测 中 央 空 调 主 机 的 冷 冻 水、冷却水的进出水 温 差 值 控 制 冷 冻、冷 却 水 泵 变 频器的转速,调节 水 的 流 量。 将 冷 冻 水、冷 却 水 运 行温差适当提高,降 低 泵 的 运 行 流 量 和 运 行 负 荷, 以此达到节能目标。 1.3 中 央 空 调 系 统 末 端 改 造
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第 13 卷
化,动态调节 风 机 转 速,改 变 送 风 量,以 此 达 到 节 能目标。风机变速可以采取的方法有定静压控制 法 、变 静 压 控 制 法 和 总 风 量 控 制 法 。
童蕾等[4]给出 广 州 维 多 利 广 场 裙 楼 的 中 央 空 调系统改造 案 例:该 建 筑 是 集 商 场、餐 饮、写 字 楼 功能于一体的综合性大楼。由于商场上班和餐饮 服务错位运行,空调 系 统 设 计 时 疏 忽 了 时 间 错 位, 每 天 22:00 后 保 留 一 台 300 Rt的 主 机 为 三 楼 酒 家 约200 m2的 餐 厅 供 冷 气,机 组 处 于 大 马 拉 小 车 的 状态,能源浪费严 重。 针 对 上 述 情 况,业 主 对 空 调 系 统 进 行 了 节 能 改 造 ,增 设 1 台 20 hp 风 冷 空 调 冷 水主机,在 错 位 时 间 单 独 为 餐 饮 供 冷 分 负 荷 工 况下运行,而在部分 负 荷 下,变 频 式 离 心 机 组 的 效 率较高,因 此 空 调 主 机 变 频 控 制 一 般 用 于 离 心 式 冷水机组的改造。机组变频控制还可以提高机组 的功率因数,优 化 机 组 启 动 性 能,避 开 喘 振 点,提 高机组可靠性。
第9期
吴俊峰 等:中央空调系统节能改造方案的节能量测量及验证方法初探
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1 中 央 空 调 系 统 节 能 改 造 措 施 及 策 略 1.1 中 央 空 调 系 统 冷 源 主 机 改 造
目 前,绝 大 多 数 中 央 空 调 冷 热 源 机 房 容 量 偏 大,单台机 组 的 负 荷 率 一 般 在 60% 以 下。 作 为 系 统耗能最大的部分,对 其 进 行 改 造 节 能 潜 力 巨 大。 目前,成熟的 改 造 技 术 有:空 调 主 机 变 频 控 制、增 加变容量小机组以及更换高效空调机组。 1.1.1 空 调 主 机 变 频 控 制
ABSTRACT The current commonly used measures and strategies of energy-saving reno- vation in central air-conditioning system are analyzed and summarized by investigating the central air-conditioning system energy-saving renovation project cases.The measurement and verification methods of energy-saving quantity proposed by GB/T28750—2012 are in- troduced with emphasis on.The applicable conditions and examples of measurement and verification methods in central air-conditioning system are given. KEY WORDS central air-conditioning system;energy-saving renovation project;energy- saving quantity;measurement and verification
李玉云等[3]给 出 空 调 主 机 变 频 控 制 节 能 改 造 的案例:某 公 司 的 中 央 空 调 采 用 了 2 台 650 Rt离 心式冷水机组,用于生产 车 间 空 调 系 统,机 组 24 h 不 间 断 运 行 ,负 荷 稳 定 ,标 准 出 水 温 度 ,夏 季2 台 运 行,冬季单台运行。其中1# 机运行 5 年后改 造 为 变频控制机组,经过 一 年 多 的 运 行 实 践,表 明 无 论 是在大负 荷 工 况 运 行 还 是 小 负 荷 工 况 运 行,都 比 工频机组节能。 1.1.2 增 加 变 容 量 小 机 组
适用的中 央 空 调 系 统 节 能 量 测 量 和 验 证 方 法, 易使供需 双 方 产 生 节 能 效 果 的 认 定 上 的 分 歧, 严重影 响 中 央 空 调 系 统 合 同 能 源 管 理 模 式 的 推进。
笔者通过调研分析现有中央空调系统节能改 造的相关 案 例,归 纳 总 结 中 央 空 调 系 统 节 能 改 造 技 术 发 展 和 实 施 现 状,通 过 对 GB/T 28750— 2012[2]《节能量测 量 和 验 证 技 术 通 则 》规 定 的 节 能 量测量和 验 证 方 法 的 讨 论,明 确 不 同 方 法 在 中 央 空调系统 应 用 的 适 用 条 件,给 出 调 研 归 纳 总 结 的 各类中央空调系统节能改造实施方案的适 用 方 法,以期为《节能量测量和验证技术要求 中央空调 系 统 》技 术 标 准 的 制 订 提 供 技 术 支 持 。
Discussion on measurement and verification methods of energy-saving quantity for central air-conditioning system renovation project
Wu Junfeng Zhang Xiuping Zhang Zhaohui He Yafeng Jia Lei (Hefei General Machinery Research Institute)
由于改造方便、成 本 低 等 特 点,对 中 央 空 调 系 统的冷冻 水 泵 和 冷 却 水 泵 进 行 变 频 改 造,是 目 前 中央空调系统节能改造过程中的主要措施之一。
对 于 水 系 统,水 泵 采 用 变 速 控 制 比 采 用 水 泵 台数控制更节能,一 般 情 况 下,水 泵 转 速 可 采 用 定 压差方式 进 行 控 制,取 水 泵 环 路 中 各 远 端 支 管 上 有代表性的压差信号。当有一个压差信号未能达 到设定要求 时,提 高 水 泵 的 转 速,直 到 满 足 为 止; 反之,如 所 有 压 差 信 号 都 超 过 设 定 值,则 降 低 转 速。中央空 调 系 统 水 泵 采 用 变 频 控 制,可 以 根 据 空调负荷实时调整 冷 冻 水、冷 却 水 流 量,减 少 系 统 能耗,还 可 以 降 低 泵 系 统 的 损 耗,提 高 设 备 使 用 寿命。
* 合 肥 通 用 机 械 研 究 院 青 年 科 技 基 金 项 目 (2011011283),“十 二 五 ”国 家 科 技 支 撑 计 划 项 目 (2012BAB18B01). 收 稿 日 期 :2012-12-27 作 者 简 介 :吴 俊 峰 ,工 程 师 ,主 要 研 究 方 向 为 制 冷 空 调 与 流 体 机 械 。
中央空调系统的末端改造一般采用末端风机 的自动调 速 技 术。 一 般 情 况 下,空 调 系 统 末 端 风 机是在额定全压下 运 行,工 作 场 所 的 风 速、风 压 和 风量的调节都是通过调整挡板开合度实现的。这 不仅浪费 了 大 量 的 电 能,而 且 还 使 风 机 电 机 总 是 高速运转,使 得 风 机 和 其 他 机 械 传 动 器 件 的 使 用 寿命缩 短。 变 风 量 末 端 装 置 根 据 室 内 负 荷 的 变
据 统 计 ,目 前 发 达 国 家 的 建 筑 能 耗 一 般 占 总 能 耗 的 1/3,大 型 公 共 建 筑 的 空 调 系 统 能 耗 占 建 筑 能 耗 的 50% ~60% ,与 发 达 国 家 相 比 ,我 国 此 类 建 筑 的 平 均 能 耗 值 高 于 日 本 ,与 美 国 平 均 值 大 体 接 近 。 另 外 ,我 国 同 一 地 区 同 一 性 质 的 此 类 建 筑 ,耗 电 量 差 别 最 大 可 达 50% ,节 能 潜 力 巨 大 。 [1] 但 由 于 节 能 改 造 费 用 高 、启 动 资 金 落 实 难 等 诸 多 因 素 ,导 致 节 能 推 动 工 作 受 到 制 约 ,其 中 运 行 管 理 节 能 最 难 。 发 达 国 家 的 实 践 表 明 ,合 同 能 源 管 理 是 解 决 这 一 问 题 的 有 效 途 径 。 目 前 ,合 同 能 源 管理已经开始应用于中央空调系统的节能改造。 但 是 ,中 央 空 调 系 统 用 能 形 式 具 有 多 样 性 ,使 得 影 响 节 能 效 果 的 因 素 很 多 ,而 我 国 缺 乏 科 学 统 一
郁松涛等 介 [5] 绍 的 上 海 国 际 饭 店 节 能 改 造 工 程中,由于 原 有 系 统 采 用 的 离 心 式 冷 水 机 组 效 率 太低 (COP=3.61),改 造 时 更 换 为 更 加 高 效 的 螺 杆式冷水机组。此 外,采 用 了 冷 冻 水 泵、冷 却 水 泵 变频及系统运行管理等其他节能技术。通过能耗 监测,改 造 后 酒 店 的 用 电 量 大 幅 下 降,节 能 率 高 达 54% 。 1.2 冷 冻 水 泵 和 冷 却 水 泵 变 频 驱 动 改 造