BKS节能设计方案090430-向讲课稿

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BKS系列中央空调能源管理系统

BKS系列中央空调能源管理系统

产品简介:BKS系列产品是汇通华城楼宇科技有限公司独立研制的、具有中国知识产权局发明专利的新一代高科技产品,是当今先进的计算机技术、模糊控制技术、系统集成技术和变频调速技术集合应用于中央空调系统节能控制的最新科技成果。

产品通过全面采集影响中央空调系统运行的各种变量,传送到模糊控制器,模糊控制器依据模糊推理规则及系统的历史运行数据,推算出系统该时刻所需的冷量(或热量)及系统有优化运行参数,并利用现代变频技术,自动控制水泵的转速,以调节空调水系统的循环流量,保证中央空调系统在各种负荷条件下,处于最佳的工作状态,从而实现综合优化节能。

公司先后开发了BKS777、BKS800、BKS2002、BKS2003、 BKS2006、BKS600和BKS2008七代中央空调节能控制产品,并已在全国八百多个大型项目中得到成功应用,实现中央空调主机节能10%~30%,水泵、风机节能60%~80%,中央空调总体节能达20%~40%,深受用户的广泛好评。

技术参考:产品设计执行标准GB 191 包装贮运图示标志GB/T 3797 2005? 电气控制设备GB 4208?? 外壳防护等级的分类GB 7251.1 2005 压低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验GB 12668? 交流电动机半导体变频器调速装置总技术条件GB/T 3047? 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列产品安装执行标准JGJ/T16-92?? 民用建筑电气设计规范GB 50168-92?? 电缆线路施工及验收规范GB50019-2003? 中国采暖通风与空气调节设计规范GB 50015-2003? 中国室内给水排水热水供应设计规范设计参考:从已实施的八百多个项目的实践表明,BKS系统运行十分稳定,可靠性很高。

产品的可靠性涉及到产品的各个方面,包括产品研制、设计、生产、安装、调试、使用和维护的全过程:1 分布式的系统结构:控制层具有完全独立的控制功能,分散了系统故障的风险。

BKS技术介绍

BKS技术介绍

BKS 2008 BKS 777
BKS 2006 BKS 600
BKS 800
BKS2008控制原理图

系统组成
BKS系统由模糊控制器、冷冻水泵智能控制柜、冷却水泵智能控制 柜、风机智能控制(箱)、现场模糊控制箱及过程参数采集设备等构 成。

网络结构
BKS系统采用分布
式控制,由管理层(模 糊控制柜)和控制层 (水泵智能控制柜、风 机智能控制箱等)二级 网络构成。
可得到系统在该负荷状态下,保持最高系统转换效率(COP)所对应的冷 凝器温度(TS),从而可调节冷却水流量和冷却塔风量。但由于环境温度、 湿度、冷却塔散热效果的时变性,以及冷却水泵和主机冷凝器特性的变 化,因此通过传统的数学模型很难达到系统运行效率最高的控制目标(又 称最佳效率控制)。 BKS系统采用了以下控制模型:
产品鉴定
——整体设计方案具有创新性 ——国内外处于先进水平
完全自主的知识产权 26 项国内专利
3 项国际专利 (PCT/CN03/000729)
国家发改委/世界银行/全球环境基金(GEF) 中国节能促进项目
产品已在全国二十多个省市五百多个中央空调系统的节能改造中得到成功应用,其 中包括全国政协大楼、北京友谊宾馆、上海新锦江大酒店、成都国际会展中心、广 州中信广场、深圳中兴通讯、海口美兰机场、澳门金龙酒店等著名项目,应用范围 覆盖了星级酒店、写字楼、商场、医院、工厂、机场、政府办公楼等各类用户。已 运行的项目中,平均节能率为 29.58 %。
汇通华城,真诚与社会各界朋友合作, 为中国的节能事业做出贡献!
谢谢您的大力支持!

开放性与兼容性
BKS系统具有强大的网 络通讯功能,提供了符 合OPC协议的软件接口 和BA接口箱(硬件接 口),具有良好的开放 性、兼容性和集成性, 可以与任何支持OPC协 议的控制系统(如霍尼 韦尔、西门子、江森等 公司的楼宇自动化系统) 进行集成,或使用硬件 连接方式进行接口,从 而实现集成控制与信息 共享,以满足用户建筑 物的自动化管理需求。

节能专篇范本讲解

节能专篇范本讲解

1 项目概况1.1 项目名称县水泥有限责任公司综合利用电石渣2000t/d熟料水泥生产线技改工程(带4000kW纯低温余热发电)。

1.2 建设地点省曲靖市县水泥有限责任公司内。

1.3建设规模、范围、产品方案建设规模:采用新型干法预分解生产工艺,技改建设一条带4000kW纯低温余热发电的2000t/d熟料水泥生产线,年产熟料62.00万吨,年产水泥73.50万吨。

产品方案:P.C32.5复合硅酸盐水泥36.50万吨;P.O42.5普通硅酸盐水泥37.00万吨。

年发电量为2232×104kWh,年供电量为2053×104kWh。

建设范围:自原燃料进厂至水泥成品出厂(包括煤粉制备及输送)及与之相配套的生产辅助设施,厂外输电线路及配套设施,以及项目建设的外部条件等;4000kW纯低温余热发电系统。

1.4 建设单位及概况县水泥有限责任公司位于324国道旁,紧靠滇黔公路,距县城18公里,距 65公里,交通便捷。

工厂建成投产于1999年,工厂现有员工117人,工程技术人员29人,技术力量雄厚,生产能力为年产各种标号水泥10万吨。

产品的生产检验严格按照国家标准组织生产,出厂水泥合格率、富余强度合格率历年均保持在100%。

工厂拥有一批熟练工人、管理干部、专业技术人员及营销人员等职工队伍,生产的水泥得到了广大用户的认可和好评,已形成辐射、、及周边地区的完善的营销网络,产销率达到100%。

省政府办公厅下发的《关于做好淘汰落后水泥生产能力工作的通知》,明确提出了省“十一五”期间,淘汰落后水泥生产能力的具体目标、重点、进度和政策措施。

到2010年,全省完成淘汰落后水泥生产能力不少于1064万t。

具体为:2007年453万t,2008年411万t,2009年不少于139万t,2010年不少于61万t。

所确定的到2010年全省淘汰落后水泥生产能力1064万t的目标,大大超过国家下达的700万t的任务指标。

制冷站BKS节能控制及能源管理系统设计方案

制冷站BKS节能控制及能源管理系统设计方案

30
24
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冷却水泵
台 单台 数 功率 (台) (千瓦)
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
冷冻泵

单台

功率
(台)
(千瓦)
辅机年能耗估算表
热水泵
辅机总功率及耗电量

单台
额定
计算
耗电量

功率
总功率
总功率
小计
(台) (千瓦)
(千瓦)
(千瓦)
(万度)
恒流量运行电耗
变流量运行电耗
年耗 电量 (万度)
CMS能源管理系统构架
环境设备与能源管理系统图
第三方系统
CMS服务器
交换机
CMS客户端
模糊控制柜 MKG600-3N
RS485
门诊楼
现场模糊控制箱 MKX600-32
风机智能控制箱 FJX600-4
水泵智能控制箱 KZX600
冷冻水泵控制柜 RBQ600-B18.5-NND
冷却水泵控制柜 RBQ600-B18.5-NND
制冷站BKS节能控制系统
厂内验证 中央空调系统模拟仿真调试技术
系统名称
门诊楼
中央空调
品牌:麦克维尔 品牌:麦克维尔
型号:WSC100M
台数:2
型号:WMCXEDT4F/E 台数:1
系统概况
冷冻水泵 冷冻水泵 冷却水泵 冷却水泵
冷却塔
功率:55KW 功率:18.5KW 功率:55KW 功率:18.5KW 功率: KW
运行 天数
日运行 时间

节能改造方案PPT

节能改造方案PPT

那些应用环境需要虚拟化?
测试/开发环境 老旧的NT服务器和应用 文件和打印服务器 服务器资源利用率不高的Web和应用服务器 邮件/即时消息服务器 防火墙服务器 数据库服务器
某公用事业公司的数据中心耗电节约
虚拟化前
最大额定 耗电量
1 CPU
2 CPU 4 CPU
虚拟化后
主劢式热气流寻向解决方案heatcontainmentsystemhcs直接把热空气送回精密空调确保泠热空气丌会混合100主劢把热空气抽出hsc能把冷热空气循环发挥极致在hsc烟囱里装有两把支持热拔式抽风扇能提供高达2600cfmhschsc供丌同类型供丌同类型之烟卤解决之烟卤解决方案方案hschsc能配合第三方机柜安装包括能配合第三方机柜安装包括ibmdellhpapcemersonibmdellhpapcemerson和和cpicpi等等等等wrightline独立空气诱导系统ics把机柜排出的热空气独立处理密封主动送回精密空调wrightline独立空气诱导系统ics挡风布帘诱导系统机架挡板机柜密封边条装置彻底解决机柜内空气渗漏冷热空气混合等寻致机柜温度丌足戒过热等问题airflowdirectorairflowdirector专为思科大型路由器而设之空气解决方案专为思科大型路由器而设之空气解决方案采用采用wrightlinewrightline的的hcshcs解决方案后效果非常明显解决方案后效果非常明显末采用hcs前之3dcfd仿真冷热空气混合循环丌足采用hcs前后之3dcfd仿真冷热空气完全隔离达致100循环采用采用hschsc之前后对比之前后对比顶视图顶视图传统机房采用冷热巷设计采用hsc之后让我们看看一个真实例子让我们看看一个真实例子问题
末采用HCS前之3D CFD仿真,冷热空气混合循环不足

节能改造课程设计

节能改造课程设计

上海海事大学能源工程课程设计(论文)游泳馆能源系统分析目录1.绪论-------------------------------------------------------------------------------------4 1.1研究背景-------------------------------------------------------------------------- 41.1.1我国开展建筑节能1.1.2室内游泳馆的高耗能性1.2国内外研究应用现状-----------------------------------------------------------41.2.1国外现状1.2.2国内现状1.3空气源热泵------------------------------------------------------------------------5 1.4研究对象和意义------------------------------------------------------------------6 2海事大学游泳馆供热系统运行现状----------------------------------------72.1游泳馆供热系统相关设备及运行---------------------------------------------72.1.1游泳池水循环系统2.1.2冷热源2.1.3加热设备2.1.4输出设备2.1.5空调水系统2.1.6空调风系统2.1.7通风系统2.2结露现象--------------------------------------------------------------------------92.2.1相对湿度2.2.2通风量2.2.3热负荷3设备耗能情况及现行成本分析---------------------------------------------10 3.1设备耗能情况-------------------------------------------------------------------10 3.2成本计算-------------------------------------------------------------------------133.2.1设备及年维护成本3.2.2能耗成本3.3游泳馆热负荷计算-------------------------------------------------------------153.3.1基本设计参数3.3.2泳池负荷3.3.2.1标准池3.3.2.2训练池热负荷3.3.2.3淋浴热水负荷3.3.2.4游泳馆总热负荷3.4能源利用分析------------------------------------------------------------------193.4.1汽化潜热3.4.2淋浴废水4节能方案分析--------------------------------------------------------------------20 4.1热源更换-----------------------------------------------------------------------20 4.2太阳能热源辅助--------------------------------------------------------------20 4.3照明设备更换-----------------------------------------------------------------21 5能效与经济性分析-------------------------------------------------------------21 5.1能效分析------------------------------------------------------------------------215.1.1全年运行情况对比5.1.2特殊月运行情况对比5.1.2.1四月运行情况对比5.2经济性分析---------------------------------------------------------------------375.2.1 2015年运行费用分析6结论-----------------------------------------------------------------------------------40 结束语----------------------------------------------------------------------------------42参考文献-------------------------------------------------------------------------------43附录小组成员及分工·1.绪论1.1研究背景1.1.1我国开展建筑节能我国能源利用效率低下,具有巨大节能潜力。

节能专项方案讲解

节能专项方案讲解

XXXX项目节能专项方案编制人::审批人:年月日XXXXXX建筑工程有限公司目录1编制依据2工程概况3节能概况3.1屋面节能工程3.2墙体节能工程3.3地面节能工程3.4幕墙节能工程3.5楼宇自控系统3.6智能照明系统3.7电力监控4施工准备4.1技术准备4.2材料准备4.3现场准备5节能工程施工工艺5.1屋面保温层施工工艺5.2墙体施工工艺5.3玻璃幕墙安装工艺5.4保温砂浆施工工艺5.5智能工程施工工艺6节能工程验收7质量、安全管理措施7.1质量保证措施7.2安全保证措施8文明施工8.1管理组织8.2施工现场和生活区实行封闭管理8.3规范施工场地管理8.4搞好机具设备的管理,提高设备的完好、使用率8.5操作面做到工完场清1编制依据1.1 xxxx项目建筑施工图1.2建筑节能工程施工质量验收规范1.3建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》1.4 xxxx项目工程施工组织设计1.5工程图纸会审,xxxx项目洽商,变更相关内容2.工程概况3.节能概况本工程位于北京市顺义区,建筑气候分区为夏热冬冷地区;本建筑主要朝向为南北布置,有利于冬季日照和夏季自然通风。

3.1屋面节能工程本工程屋面保温层为平均120厚最薄处70厚SF憎水膨珠保温砂浆,SF憎水膨珠保温砂浆屋面重量标准2.28KN/m²,屋面总传热系数0.47W/(㎡·K)3.2墙体节能工程本工程主体墙体采用普通轻集料混凝土砌块和钢筋砼圈梁及轻质隔板组成,地下室外墙:地下室侧墙外侧设120厚的页岩砖墙做防水保护层兼保温层。

3.3幕墙节能工程外窗:采用12厚空气中空玻璃0.15LOW--E(断线),传热系数应≤1.8W/㎡·K,南北向窗墙面积比为0.62,东西向窗墙面积比为0.1。

3.5楼宇自控系统当前现代化办公楼就空调系统而言,是耗能大户,也是节能潜力最大的设备,从统计数据来看,空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而本项目装有楼宇自控系统以后,可节能耗25%,节省人力约50%,出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。

讲课稿:供热采暖系统节能技术要点与设备改造建议

讲课稿:供热采暖系统节能技术要点与设备改造建议

供热采暖、 中央空调等 循环水系统
上海昱真 水处理科 技有限公 司
权威资质
❖工业锅炉水处理设计规范国标(参编) ❖锅炉系统经济运行国标(参编) ❖电去离子纯水制备装置国标(参编) ❖供热系统防腐规程北京地标(参编) ❖住建部建筑节能改造公告推荐技术 ❖质监局高耗能设备公告推荐节能技术 ❖国家发改委公告推荐节能技术
一眼合格的饮用水机井了。
在北京市每制取1立方米钠离子交换软化水,就要排 到地下1.75公斤至2.5公斤左右的食盐,在山西、内蒙 、山东等地基本都是每制取一吨软化水,就有2公斤左右 的食盐被排放到地下,造成地下水永久性盐污染。
2007年,大港油田饮用水机井已打到800多米深 ,廊坊饮用水机井已打到1000多米深,首钢饮用水机井 也已打到1800多米深……,这表明我国地下水污染已从 慢性自杀跨入急性自杀!多么可怕又令人震惊的现实!
王教授研发的YZ型防腐阻垢剂是编制北京市 地方标准DBJ01-619-2004《供热采暖系统水质及 防腐技术规程》过程中,经过2年严格筛选唯一过 关并唯一被该标准推荐的水处理药剂。
2010年5月下旬,住建部和科技部联合发布了建科研 函【2010】74号:关于印发《既有建筑节能改造技术推广 目录》的通知,在总计推广的68项技术中,王教授研发的 技术列为第65项。
2011年他们的上级单位榆神煤炭公司购买了4家电厂, 其中3家是热电厂。2012年开始在二次网采用昱真公司技术。
采用正确的水处理技术,供热企业扭亏为盈了!
❖例如:兰州热力总公司
兰州热力总公司从2007年开始应用王雅珍教授研发的水处理药剂和立式扩容式 除污器技术,到目前为止,已在1000多万平方米热力站和锅炉房供热系统中 全面取消钠离子交换器,终止了盐污染。同时利用YZ-101防腐阻垢剂水处理技 术平台,对80多个热力站内的130多套系统进行了大胆的、精心的创新设计和 系统优化技术改造。拆除了原有设计保守、不合理的系统和设备,只保留 了一个水箱。
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©MBT江苏省中医院“中央空调能源管理系统”设计方案汇通华城楼宇科技有限公司二OO九年四月目录1. 企业概况.................................................................... 3...1.1. 企业介绍 (3)1.2. 部分项目清单 (4)2. 中央空调系统概况............................................................ 5...2.1. 项目信息说明 (5)2.3 中央空调系统能耗分析 (5)2.4 中央空调系统的智能化控制要求 (6)4 BKS2008系统控制原理........................................................ Z.4.1 节能控制目标和范围 (7)4.2 先进的模糊控制技术 (8)4.3 冷冻水系统——最佳输出能量控制 (9)4.4 冷却水系统——系统效率最佳控制 (10)4.5 冷却风系统——最佳运行组合控制 (11)4.6 动态冷热量平衡系统 (11)4.7 系统控制接口-BA 接口 (12)4.8 机组群控 (12)5 BKS2008系统设计方案........................................................ 1.35.1 BKS2008系统构成 (13)6 中央空调常见控制系统与BKS2008系统的差异 (14)6.1 楼控系统与BKS2008系统的差异 (14)6.2 传统的变频控制系统与BKS2008系统的差异 (16)7 BKS2008系统的管理功能 ....................................................................................... 1..68 BKS2008系统的综合优势 ....................................................................................... 2..0、八、-前言能源是国家建设和人民生活中必不可少的源动力,而能源利用率是一个国家科技水平的象征,开发新能源、节约能源和提高能源的利用率是当前保证经济发展的首要任务。

中央空调以消耗能源为动力,为人们提供舒适的工作环境和生活环境,但也带来了巨大的能源消耗,大大增加了建筑物的运营成本。

据调查,目前不少中央空调的能耗几乎占了建筑物能耗的50%以上,所以中央空调的节能改造,对节约能源十分重要。

中央空调系统是一个时变性的动态系统,其运行工况受季节变化、天气变化、环境条件、人流量增减等诸多因素的综合影响,是随时变化的,且始终处于波动之中。

据资料统计,大部份建筑物年最大负荷的出现时间只有几十小时,而绝大部分时间中央空调系统都是在部分负荷条件下运行。

如果中央空调的运行方式不能根据负荷的变化而调节,始终在额定容量(即满负荷状态)下运行,势必造成巨大的能源浪费,给企业造成巨额电费支出,增加运营成本,降低竞争力。

同时,也给国家能源供应造成极大的压力,加剧了能源供需的矛盾。

然而,长期以来,由于缺乏先进的技术手段和装备,目前的中央空调系统一直沿用传统的人工管理方式和简易开关控制设备,不能实现空调冷媒流量跟随末端负荷的变化而动态调节,在部分负荷运行时造成能源浪费很大,使我国建筑用能效率低下,单位建筑面积能耗比同等气候条件的发达国家高出2〜3倍。

汇通华城楼宇科技有限公司在多年中央空调节能控制领域探索、研究、试验和实践的基础上,运用系统工程的方法,将现代计算机技术、模糊控制技术、系统集成技术与变频调速技术相结合,成功研制出了具有智能模糊控制功能的先进的BKS 系列中央空调节能控制系统,可依据环境与负荷的变化,实现空调系统运行参数的优化和冷媒流量根据负荷需要动态调节,保障空调系统冷源设备在任何负荷条件下,都能保持高效率(COP)运行,从而最大限度地降低空调系统能耗,可实现系统综合节能20%〜40%, 为我国中央空调系统的节能控制提供了一种先进的技术装备,对降低中央空调能耗具有重要的作用。

1. 企业概况1.1. 企业介绍汇通华城提供的BKS系列中央空调能源管理系统已在全国600多个项目里面为用户实现了20%以上的综合节能,降低了中央空调能耗,降低了企业运营成本,为客户创造了巨大的节能收益。

根据对贵项目能源利用上的预测评估和实际的设计情况,我们选用汇通华城BKS2008系列中央空调能源管理系统。

汇通华城楼宇科技有限公司是专业从事现代建筑节能控制技术与产品的研发,节能设备制造以及用户能源诊断,节能方案设计,工程实施和运行保障等综合性节能服务企业,是贵州省高新技术企业和软件企业,是中国节能协会理事单位和中国节能协会节能服务产业委员会(EMC)A 的首批常务会员单位。

公司凭借着世界领先的节能控制技术和成熟可靠的产品,目前现已成为该领域的技术领跑者,也是国内中央空调节能控制领域最大的成套设备制造商和服务商,同时是:中国节能协会理事单位中国节能协会服务产业委员会(EMC)A 的首批常务委员单位中国节能服务产业2006年十佳企业中国首批(103)家创新型企业试点单位中国最大的节能服务公司(EMC)O 之一中国中央空调节能控制领域优秀的成套设备供应商公司在世界上率先将现代模糊控制技术引入中央空调控制,开创了中央空调控制技术发展的一个重要方向一一智能模糊控制,实现了中央空调总体节能20%-40%并先后获得了23项国家发明专利和3 项国际发明专利,在国内外都处于领先水平。

BKS系列产品不仅具有强大的自动控制功能,实现了中央空调系统的高效节能,而且具有完善的管理功能,如便捷的状态监控、机组群控、实时的维护预测、服务质量控制、系统参数设置、能耗记录分析、事件记录等,为用户提供了一个运用计算机管理中央空调系统的先进工具,可以促进中央空调控制与管理的现代化。

在推广BKS系列节能产品的同时,贵州汇通华城为客户提供集节能评估、节能方案设计、节能产品制造、节能工程实施以及后续相关的一条龙服务。

迄今为止, 汇通华城楼宇科技BKS系列产品已经在全国六百多个大型项目中得到成功实施应用,实现年节约电能3 亿度,每年为客户创造节能价值超过2.1 亿元,取得了良好经济效益和社会效益,为建设节约型社会做出了贡献。

1.2. 部分项目清单汇通华城楼宇科技有限公司已建立起一个全国性的营销网络和售后服务体系,产品在全国20多个省市的600多个项目得到成功应用。

BKS系列产品目前在办公楼、商场、酒店宾馆等各类场所应用的主要项目有:全国政协办公大楼(主机为离心式电制冷主机,总制冷量1650冷吨,2006年6 月BKS产品投运,实现中央空调系统综合节能率30.72%,每年节约电耗57万度)。

上海新锦江大酒店(主机为离心式电制冷主机,2003年8月BKS产品投运,实现中央空调系统综合节能率23.27%,每年节约电耗96万度)解放军白求恩国际和平医院(主机为离心式电制冷主机,总制冷量1599 冷吨,2006年6月BKS产品投运,实现中央空调系统综合节能率33%每年节约电耗35.4 万度)。

陕西省人民医院(主机为开利直燃式,总制冷量1492冷吨,2005年8月BKS产品投运,实现中央空调系统综合节能率43.7%,每年主机节气13.1 万立方,辅机节约电耗61.8 万度)。

广东省人民医院(主机为离心式电制冷主机,总制冷量7934 冷吨,2006 年10 月BKS产品投运,实现中央空调系统综合节能率22.44%,每年节约电耗105.68 万度)。

中国福利会国际和平妇幼保健院(主机为螺杆式电制冷主机,总制冷量800 冷吨,2006年7月BKS产品投运,实现中央空调系统综合节能率22.25%,每年节约电耗35万度)。

应用范围覆盖了商业楼宇、办公楼、酒店、医院、工厂等各类中央空调系统应用场所。

2. 中央空调系统概况2.1. 项目信息说明本工程为江苏省中医院南扩工程•由医疗综合楼和配套服务楼组成•建筑地下二层, 地上医疗综合楼二十层,配套服务楼六层•建筑高度78.4米,建筑面积106335m2地下一层为设备用房,地下车库,地下二层为人防和地下车库。

医疗综合楼一~三层为检验, 药品等用房,四层为手术和ICU用房。

六~二十层为病房.配套服务楼二层为网络计算机,电话总机房;三~六层为病案,办公等用房.2.2 中央空调系统设备配置江苏省中医院中央空调采用了3台离心式电制冷主机为医院提供冷源,集中供热方式提供热源,以保障医院正常运营所需要的环境温湿度舒适性要求。

系统冷却水为开式系统、冷冻水为闭式系统,空调系统总体为二管制。

2.3 中央空调系统能耗分析中央空调是能耗很高的系统,在日常使用中中央空调的能耗通常占到整个医院的运行费用的50%以上,而其中机房侧所占比例最大,下表我们对本系统中央空调水系统能耗进行简单分析:空调水系统能耗统计(单位:KW从上面的中央空调系统参数表中可以看出,在系统设备全部投入使用的情况下,每小时最大能耗为2220KWH医院投入正常使用后,每年耗电量约180万KWH因此需要在实现整个空调系统的综合智能化控制的基础上,对本系统实现空调的运行及管理节能,大幅度降低空调系统的能耗。

同时节能必须以整个中央空调系统为一个整体,在满足末端需求的前提下,一方面调节水泵的频率节能,另一方面兼顾水泵流量的变化朝着提高主机能效的方向发展,使主机节能,最终经过模糊控制,使整个系统的综合能效最高。

2.4 中央空调系统的智能化控制要求由于本项目定位较高,对中央空调机房集中管理与节能控制系统技术性要求也较高,这些控制包括:机房内各空调设备的启停、联动控制;主机及水泵群控;根据空调负荷的随时变化,自动调节与之匹配的空调系统的运行状态,实现系统的综合节能;阀门的开启及调节的自动和手动控制。

3. 设计目标3.1 控制目标采用专业的中央空调能源管理系统,综合各项控制要求,实现整个中央空调水系统的智能化管理,包括系统联动,系统群控,并随时根据负荷变化自动、及时并有预见性地调节系统的运行工况,实现中央空调系统的运行收益及管理收益。

3.2 节能效果根据对空调系统负荷变化的预测判断,控制系统能动态跟随负荷的变化动态调整水泵的转速,并动态调节系统的运行参数,对空调水系统进行全面优化,从而达到空调系统年平均节能率20%-40%勺节能效果(其中空调主机节能率约为10%-20%辅机节能率约为50%-60%。

3.3 系统技术指标系统满足以下技术参数要求:◊工作环境温度0°C〜40 °C◊相对湿度< 90%(20C),无凝露◊安装使用地点勺海拔高度<1000m◊输入电源频率50 Hz◊输出频率(控制柜)0 Hz- 50 Hz◊输入电源电压三相AC 380V±38V◊输出电压(控制柜)三相AC 0V- 380V◊控制柜防护等级IP20◊操作方式自动、手动◊外形尺寸(控制柜)1800(2200)X 600 ( 800)X 6004 BKS2008系统控制原理4.1 节能控制目标和范围中央空调水系统由冷冻水泵、冷却水泵、制冷主机、冷却塔等环节构成,其能耗较大。

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