大型中央空调系统节能控制的应用分析

合集下载

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

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。

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。

中央空调系统变频节能改造控制技术的分析与实现综述

中央空调系统变频节能改造控制技术的分析与实现综述

随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,中央空调系统已广泛应用于工业与民用建筑领域,在宾馆、酒店、写字楼、商场、住院部大楼、工业厂房的中央空调系统,其制冷压缩机组、冷媒循环水系统、冷却循环水系统、冷却塔风机系统、盘管风机系统等的容量大多是按照建筑物最大制冷溴冷机、制热负荷或新风交换量需求选定的,且留有充足余量。

在没有使用具备负载随动调节特性的控制系统中,无论季节、昼夜和用户负荷的怎样变化,各电机都长期固定在工频状态下全速运行,尽管有的系统采用了闸阀档板节流方式,但其能量的浪费仍是显而易见的。

近年来由于电价的不断上涨,造成中央空调系统运行费用急剧上升,致使它在整个大厦营运电费成本中占据越来越大的比例,因此,电能费用的控制显然已经成为经营管理者所关注的问题所在。

据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的60%以上,其中,中央空调溴冷机水泵的耗电量约占总空调系统耗电量的20~40%,故节约低负荷时主压缩机系统和水泵、风机系统的电能消耗,具有极其重要的经济意义。

所以,随着负荷变化而自动调节变化的变流量变频中央空调水泵、风机系统和自适应智能负荷调节的主压缩机系统应运而生,并逐渐显示其巨大的性能优越性和经济性,得到了广泛的推广与应用。

采用变频调速技术不仅能提高系统自动化控制水平,使中央空调系统达到更加理想的工作状态,而且,更重要的是能给用户带来良好的投资回报。

作者曾先后成功地完成了联合国工业发展组织全额投资的上海新亚制药厂中央空调机组冷却循环水系统、上海东方航空宾馆中央空调系统冷媒循环水和冷却循环水系统、上海市中医院住院部大楼中央空调系统冷却循环水和冷媒循环水系统等多项中央空调系统变频节能改造项目,并曾为众多用户进行中央空调系统节能改造做前期工况调研、可行性方案论证及系统规划设计。

在业已实施的项目中,各项目的节电率均高达30%以上,有的系统节电率高达60%。

下面就以具有典型结构特征的中央空调系统为例,来表述变频节能改造控制技术在中央空调系统中的节能指标预测方法与自动化控制过程实现方法,以期供用户在实施中央空调变频节能改造时作为对比参考。

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

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。

大型中央空调系统节能控制的应用分析

大型中央空调系统节能控制的应用分析

限制 启 动 电流 , 消 除 电动机 起 、 对 电 网的 冲击 , 并 停
而且 可 以适 时适 当地 调节 电机 的运行 功 率 , 减少 损 耗, 改善 润滑 的调 节 , 最后延 长 电机 的使 用寿命 。
控制 器 是通 过 温度 的传 感器 收集 冷 水 , 冷却 水 进 。 E的温 度信 号 为 参 考信 号 , 后进 行 数 据 分 出 l 然
用使 大 型 中央 空调 系统在 节 能控 制 方 面得 到 了新 的 突破 。 文 首先对 大型 中央空调 系统 节能控 制 本 进行 综述 , 然后 结 合 工程 实例对 节 能控制 措施 的 引 用加 以分析 。
【 关键词 】中央空调 节能 变频控制
大型 中央 空调 系统 节 能控 制的基 本原 理 大 型 中央空 调 的节 能控 制 系统 , 是通 过 对 中央
开机 情况 及 主机 效率 曲 线 。 自动 增 减冷 水机 组 运行 台数 。 3 冻 水 系统 在 主 机侧 总 供 回水 管 上 设 自力 .冷
二 、 型 中央 空调 系统 节 能控 制 的变频 控 制 的 大
应 用 ,
同 时对每 一个 环节 都进 行 全 面 的控制 , 用计 算 机 应
精确 的运 算 , 出结果 后 发 出指令 , 整 动 态 系 统 得 调 运行 的周 期 . 主 机 的工作 能 随着 负荷 的变化 而得 让
到最 大 的优 化 ,使 工 作 效率 可 以提 高5 1%, %~0 这
是 以使 用 的环境 和 条件所 决 定 的。 机 系统 的能效 辅 则 可 以提 高3 %以 上 ( 照 国际 检测 的方法 ) 由此 0 按 ,
来 实 现 系统 的节 能 降耗 。达 到提 高 设 备 的 管 理水

中央空调系统节能改造相关分析

中央空调系统节能改造相关分析

中央空调系统节能改造相关分析摘要我国现处于能源严重短缺时期,在这一背景之下,对于中央空调相关设计应用领域来说,积极落实中央空调的系统节能优化改造各项工作来说意义重大。

同时,中国向世界宣示了2030年前实现碳达峰,2060年前力争实现碳中和的国家目标。

在我国现阶段快速发展的大背景下,“能源革命”备受关注,对于能源消耗已经成为政府考核指标。

故本文主要采用文献资料检索方法,先检索国内与中央空调以及系统节能等相关的研究报告和学术论文等,对相关研究成果进行系统化地梳理及总结分析,并围绕着中央空调的系统节能优化改造开展深入研究及探讨。

关键词:系统现状;改造重点与难点;智能控制;运行维护前言中央空调系统能耗大,一直是大家探讨的问题。

尤其对于已经使用了五年以上的建筑,中央空调系统不仅设备本身能耗大,在使用年限增长和维护不完善的情况下,系统能耗越来越大。

所以,对于老旧中央空调系统节能改造是迫在眉睫。

将空调系统总体运行成本有效降低,积极落实中央空调的系统节能优化改造实践研究,现实意义和价值较为突出。

1、系统能耗现状分析中央空调系统由冷冻水循环系统、制冷剂循环系统、冷却水循环系统构成,当空调负荷发生改变时,三个循环系统的运行也将发生变化,要保证各循环系统在各种负荷下都能匹配、高效的运行,才能从整体上做到系统最高效。

因此,水冷冷水中央空调系统的能耗也由以上三部分组成,如何使三大系统更高效呢?通过实际检测,大部分制冷机房系统整体COP低于3。

为了约束各部分的能耗,也需要对系统节能分别进行评价和限定,根据系统能耗组成分如图1上所示三部分进行评价。

2、系统节能改造重点与难点需要节能改造项目,必定是经过分析有以下几方面的烦恼:能耗总量大、增速快、效率低;能源利用效率不高;生产制造环境依赖中央空调系统来维持(无尘车间);没有实现精益化生产;管理粗放、缺乏精细化管理[1]。

2.1降低系统整体能耗的重点在于三大系统A、对于制冷剂循环系统,无非就是制冷冷水机组,冷水机组的COP和IPLV 不可能使无限大生物,随着技术的进步,这两项参数会趋近设备本身的理论限值。

大型公共建筑中央空调能耗优化控制系统的方案应用与节能测试


的 设 计 余 量 。 然 而 , 在 早 、 晚 或 在 过 渡 季 节
的 部 分 时 间 内 的 空 调 是 不 会 在 满 负 荷 状 态 下 运 行 , 中 央 空 调 系 统 如 果 没 有 自 控 系 统 , 则 不 能 随 着 负 荷 的 变 化 而 变 化 ,最 多 只 能 人 工
能率 在 2 0 % 以上。
大 户 ,全 面 提 高 能 耗 效 率 ,降 低 能 源 成 本 对 社会 和经 济有 着重要 的意义 。
3 高 能耗 问题 分 析
2 项 目概况
舟 山 市 岱 山 县 行 政 中心 主 楼 中 央 空 调 系
通 常 ,中 央 空 调 系 统 设 计 时必 须 按 天 气 最
大, 空调 系统 电力消耗 水平平 均在 5 0 % 以上 ,
与 目前 国 家 节 能 减 排 的 要 求 格 格 不 入 。 另 外 ,
运 行 ,系 统 长 期 处 于 低 效 率 状 态 ,造 成 了 能 量 的 浪 费 。 而 空 调 自 控 系 统 能 随 着 不 同 季 节
和 气 候 以及 负 荷 的 变 化 而 进 行 自动 无 级 调 节 , 在 保 证 办 公 舒 适 的 环 境 前 提 下 ,可 达 到 高 效 、
空 调 系 统 热 量 及 工 艺 要 求 的 同 时 , 通 过 智 能 节 能 技 术 调 节 循 环 水 流 量 ,达 到 节 能 目 的 。 综 合 节 能 指 标 要 求 在 原 中 央 空 调 总 能 耗 的 基
础 上 达 到 或 超过 5 % 的 节 能 率 , 单 项 水 泵 节
测 试 中证 明 了 预 期 的 节 能 目标 ,最 后 就 此 系 统 的应 用 和 节 能 测 试 进 行 总结 ,希 望 有 助 于 推 动 大 型 公 共 建 筑 中央 空 调 的节 能 改 造 业 务 发 展 。

中央空调系统节能改造与节能效果分析

中央空调系统节能改造与节能效果分析摘要:经济在快速发展,社会在不断进步,节能降耗是为现代社会的主旋律以及重点工作,中央空调的能耗经常达到建筑能耗的一半,所以中央空调系统节能的潜力是非常大的,对中央空调系统进行节能改造是建筑技术的一个发展方向,尽管我国电力系统供应能力充足,能耗问题绝不能忽视,为经济社会可持续发展,促进电力资源消耗优化,促进能源高效转型,促进全社会低碳发展有积极作用。

关键词:中央空调系统;能源;节能改造;节能效果引言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气温的功能,因此改善了人类的生存质量。

不过由于传统的中央空调产品功率很大,不能适应现今的节能控制环境条件,所以还必须不断加以完善。

而变频器科技在中央空调行业当中的广泛运用,也有效实现了中央空调行业的节电降耗要求,这样不仅形成了很大的环境效益和社会效益,而且同时也给用户节约了电力。

在未来,变频器科技还将在中央空调行业节电降耗中具有更大的前景。

1中央空调系统运行能效现状我国的家用空调有成熟的评价体系,每台空调都贴有“中国能效标识”,注明能效等级。

但中央空调系统的能效评价基本属于盲区。

中央空调的系统能效差距非常大,社会平均水平3.2左右。

综合能效是反应制冷时空调电能转化制冷量效率的一个重要指标。

由于空调系统设备种类多、布置分散、管道连接多,设备间耦合性强,存在时滞性、非线形、时变性和不确定性等因素,空调系统高能耗运行问题一直没有很好地解决。

2中央空调系统节能改造与节能效果分析2.1确保水循环正常在开展空调系统节能施工作业时,必须将空调管网施工作为重要施工内容,并全面提高空调管网施工的科学性与合理性,为建筑通风与空调系统的正常运行提供保障。

通过实际调研可以发现,正式开展空调管网施工作业时,极有可能出现水系统管道循环欠佳的问题,导致系统后续使用受到严重影响,而引发该问题的原因主要包括以下两个方面。

第一,开展不同专业的交叉施工作业时,未结合规范要求进行协调,导致管道布局合理性降低。

商业建筑中央空调节能技术分析

商业建筑中央空调节能技术分析随着人们生活水平的提高,人们对室内的舒适性也越来越高:一个安康而舒适的商业环境可以让您在购物、消费时清爽愉悦。

但随着商业建筑的增加,商业建筑的空调能耗也不断增加,所以节能势在必行。

那么,下面是由为大家提供商业建筑中央空调节能技术分析,欢送大家阅读浏览。

商业建筑随着经济的开展而逐渐繁荣起来,大量的写字楼、宾馆、商场等大量兴建,伴随而来的问题也越来越多,中央空调的高耗能就是其中问题之一。

空调能耗是商业建筑能耗的最重要组成局部,约占总能耗的5060%,因此,中央空调的节能成为商业建筑整体节能最关键的内容。

有数据显示,在过去的十年,气候同样条件下北京的平均能耗是188kwh/m2.a,而日本的同类建筑大约为135kwh/m2.a,也就是说北京市的商场的能耗要比日本高出将2240%,因此商业建筑中央空调节能措施是必要的。

随着自动化控制技术的开展,以及计算机技术和变频技术的成熟,商用中央空调目前较为成熟的技术为智能模糊控制。

模糊控制技术与传统的恒温差、恒压差PID调节的方式不同,该技术是由计算机技术、模糊控制技术、变频技术以及系统集成技术集合在一起,为用户提供了一个先进的智能化和个性化的空调效劳。

通过应用相关技术平台,实现了中央空调冷媒流量系统运行的智能模糊控制,在保证有效制冷的前提下,实现了高效的节能运用,可使主机的节能率大10%-30%,风机、水泵的节能率达60%-80%以上。

智能模糊控制技术适合复杂的、非线性的和变性系统的控制,是目前节能的主流技术。

此外,还有许多新技术在商业建筑中有所运用:针对商场内人流量大的特点,可采用高效离心机和新风除湿机的温湿度独立控制系统对温度和湿度进行分别控制,与常规系统相比更节能。

高效离心机为商场内干式末端和新风除湿机预冷段提供冷冻水,干式末端负责商场内的温度控制,新风的供应和除湿由新风除湿机承当。

直流变频多联机+新风处理机系统为办公区域提供空调效果同时引入室外新风,多联机负责为办公室提供冷量,而新风处理机将室外的新风引入室内,保证了室内人员对新风量的需求。

对中央空调系统节能进行的分析和总结

对中央空调系统节能进行的分析和总结引言中央空调系统是现代建筑中不可或缺的一部分,它为人们提供了舒适的室内环境。

然而,中央空调系统也是能源消耗的大户。

因此,对中央空调系统的节能进行分析和总结,对于实现能源节约和可持续发展具有重要意义。

中央空调系统概述中央空调系统通常由冷热源、空气处理设备、输送系统和控制设备组成。

它通过集中处理空气,然后通过风管系统将处理后的空气输送到各个房间,以达到调节室内温度和湿度的目的。

节能分析1. 系统设计优化节能的中央空调系统设计应考虑建筑物的用途、规模、地理位置以及气候条件等因素。

合理的系统设计可以显著降低能耗。

2. 高效设备应用使用高能效比的压缩机、风机、泵等设备,可以有效降低系统的能耗。

此外,采用变频技术可以进一步优化设备的运行效率。

3. 智能控制系统智能控制系统可以根据室内外温差、湿度、人员密度等因素自动调节空调系统的运行状态,实现能源的合理分配和使用。

4. 维护和运行管理定期对中央空调系统进行维护和检查,确保系统处于良好的工作状态。

合理的运行管理,如避免过度制冷或制热,也能有效降低能耗。

5. 能源回收技术利用热回收技术,如冷却塔的热回收,可以减少系统的能源消耗。

此外,余热回收技术也可以在一定程度上降低能耗。

6. 绿色建筑设计在建筑设计阶段考虑绿色建筑的理念,如自然通风、遮阳设计、绿色屋顶等,可以减少对中央空调系统的依赖,从而降低能耗。

节能措施总结1. 优化系统设计在设计阶段就应考虑节能措施,如选择合适的系统类型、合理的管道布局等。

2. 选用高效设备选择符合能效标准、性能稳定的设备,可以减少系统的运行成本。

3. 强化智能控制利用现代信息技术,实现中央空调系统的智能控制,提高能源使用效率。

4. 定期维护和检查建立中央空调系统的维护和检查制度,确保系统高效稳定运行。

5. 推广能源回收技术积极采用能源回收技术,如热回收、余热回收等,提高能源利用率。

6. 融入绿色建筑理念在建筑设计中融入绿色建筑理念,减少对中央空调系统的依赖。

  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)。

大型中央空调系统节能控制的应用分析
摘要:随着全球资源的紧缺,大型中央空调系统的节能控制越来越引起人们的
广泛关注。

计算机信息技术、空调变频技术以及机械自动化控制技术的飞速发展,大型空调系统的节能控制越来越高效环保,尤其是新技术的应用给大型中央空调
系统的节能控制方面带来了前所未有的突破,极大的节约了经济成本。

我国的经
济处于高速的发展时期,生产水平不断的提升。

空调的应用走进了几乎所有的领域,空调系统的节能性控制的必要性、迫切性和重要性已经引起业内外人士的高
度关注。

空调系统节能包括建筑结构、能源结构、空调设备的运行、自动化控制、设计等多个领域。

文章首先对大型中央空调系统节能控制进行总体概述,而后结
合实际应用过程中的节能措施进行分析,讨论。

关键词:中央空调系统;节能控制;应用分析
1、大型中央空调系统节能控制的基本原理
大型中央空调系统的节能控制,是经过对中央空调系统中的冷却塔风机、冷
冻水、冷却水以及其他子系统不同方位运行的数据进行整理归纳,并且把每一个
所控制的子系统在逻辑、功能与物理上密切配合互相联系在一起,把每一个环节
都整合起来进行更全面的控制,利用信息计算机的精确计算,在分析得出结果的
基础上发出指令,随时对空调的动态系统周期进行调节,使空调系统的主机能够
根据负载的改变而得到最大的优化效率,能够使节能效率增加5%-10%,这是根
据所使用的条件和环境所共同决定的。

辅机系统的节能效果能够可以增加30%以
上(根据国际上的标准检测方法),从而实现节能减排的效果,并且能够提高设
备的管理水平,而且增长设备空调系统的使用寿命等多种功能的目的。

2、室内湿度、温度控制设定
空调系统中除了一些特殊用途的空调需要全天候按照恒定的室内温度、相对
湿度设置一定的值外,其余大多数空调系统都不需要设置恒温和恒湿进行控制。

因而,可以根据季节性的变化来设定实际所需的条件,冬天的时候控制加热加湿
的下限,夏天的时候控制制冷去湿的上限。

在春秋时节将室内温度和湿度设定在
体感舒适的范围内从而达到节能的目的。

空调系统要在冬季的时候温度适当的降低,而在夏季的时候所设温度适当的提高,这样不仅能做到节能环保的目的,而
且室内外的体感温度不至于相差太大,降低了因室内外温差过大给身体带来的不
适感。

根据统计,当室外计算参数与围护结构相符的情况下下,冬天室内温度设
定值从22 ℃减少20 ℃,热负荷降低约25 %- 30 %左右,夏天室内温度设定值从
26 ℃增加到28 ℃冷负荷可降低20 %左右。

3、运行中节能控制设定
空调节能控制对于处理空气的设备方面选择高效换热器,采取热回收技术,
采取变频热管式能量回收机组处理新风,最大化避免冷热抵消现象等;传送空气
的设备方面采取高效变频的风机,选取正确合理的风机,最大化降低风道沿程的
阻力和特定部位阻力大小,对风道进行严格的定期清洁等;传送空气的分配装置
方面对风道与末端装置进行合理分配,使得空调房间的气流组织速度场、温度场
均匀而且满足必要的要求;空调系统的水处理方面应最大化避免特定区域阻力和
管道沿程阻力大小,选择高效变频的水泵,对出水进行定时处理等;选择具有高
效能的制冷与制热设备是空调主机所必需的,最大化的对制热与制冷重复利用,
根据其特性最优化处理,选择最新的制冷与制热技术进行节能化处理,比如水环
热泵、地热泵技术,太阳能辅助加热技术三联供技术等。

4、变频控制系统的信号采集与处理方式及其节能分析
空调的风机以及冷却水泵控制系统,采取温差闭环式的控制方法,压差闭环
的控制方式一并使用冷冻泵的控制系统,由中央电脑控制系统对变频控制系统的
信号采集与处理方式对信号的采集与处理自动化操作。

在制冷中央空调的主机出
入水口处安设信号搜集处理点。

当中央空调正常运行时,通信网络采集和反馈信
号传输到中央控制系统,假若通信网络出现问题、变频器出现问题或者在通信网
络开通之前就出现问题,则采取手动启动的方式进行操作风机和水泵的运行或者
是停止。

的水泵在空调系统的运行过程中,由于变化的工作状况,经常要求对水
泵进行实时的调节,一般选择三种方式进行,分别为改变电磁耦合器、变频器和
叶轮。

电磁耦合器是利用开启阀门来降低水泵总体流量,而得到节能效果。

变频
器则是利用控制变频,对水泵的转速进行调节,而达到节能效果。

改变叶轮是利
用切割叶轮的直径来削弱水泵输入功率最终达到节能的目的。

在实际的生产生活
应用过程中,专家经过实验证明,三种方式使水泵达到最优节能效果中变频控制
是最有效的,也是最优化的节能控制措施。

5、空调通风量的节能控制
当风机的风量与负载相匹配时,此时的节能运行状况最佳。

过大的风量,过
高的压头,则需要进行调节。

调节空调风机风量的方法中有一个是通过改变管网
的特性,在改变系统中阀门等其他节流装置的开度大小的基础上,通过加大管网
压力耗损而使流量得以变化的。

但是通风机的性能曲线并没有发生变化,只是将
其工作点的位置发生变化,因而难以达到节能的目的。

另外一个改变风机特性的
调整方法,经过变化风机进口导流叶片的开度,实现风机转速的改变来实现节能。

转速变化后,保持风机的效率不变,由于压力与风量的减弱而使功率下降。

6、空调水系统流量变化节能控制
一级泵系统是当今大多数空调冷水系统所采用的。

经过盘管上的二通阀客户
可以自行调整水量。

冷水机需在特定流量下运行,旁通阀设置在供水管与回水管
之间,利用供水管与回水管上的压差控制器所输出的信号对旁通管上的调节阀开
度进行控制。

水泵是在特定的流量下运作的,因此不因用户负载的变化而变化,
其耗能基本不发生改变,造成电能的浪费。

为了达到节能的目的,水泵需要变流
量的工作,在一级泵系统下对水系统进行变流量运作,需要将变频调速设备安装
在水泵上。

水泵利用变频器对其转速进行调整,其变频调速的原理与空调风机变
频调速的原理相同。

经过对水泵的变频进行调整控制,空调水系统所进行的变流
量运作有很大的节能前景。

7、负荷随动跟踪节能控制系统
全面有效的控制中央空调系统的各个部分,利用系统集成技术把不同的下属
系统在功能、物理和逻辑上互相联系在一起,以实现资源信息的共同利用,在计
算机系统上进行统一的管理和控制。

分析制冷参数和系统运行情况的变化,利用
模糊控制器实时调节空调系统的运行参数,保证空调主机处在最佳的工作状态,
使其一直处于高度的热转换效率中。

当中央空调系统负载发生改变导致其主机与
水系统不在最佳工作状态时,模糊控制器利用数据收集系统获得不同的运作参数值,如系统供回水压差、供回水温度、环境温度及流量等,通过分析计算得到最
佳的控制参数,对大系统运行的参数进行实时调节,以保证主机在任何负载情况下,都能达到最佳的节能效果。

三、结语
低碳经济时代,节能与环保是世界的主流发展。

节能型与环保型的空调产品
和一些先进的节能措施技术将更广泛的被使用,为合理高效地利用资源、降低系统功耗、环保和可持续发展的节能环保型社会做出巨大的贡献。

此文对实现节能控制的不同问题加以分析和讨论,志在引起足够的关注。

空调系统节能控制,对国家未来的可持续发展战略意义重大。

参考文献:
[1]常晟,姜子炎.大型中央空调系统节能控制策略[J].建设科技,2011年12期
[2]郑伟文.大型中央空调系统节能控制的应用分析[J].建筑安全,2011年06期
[3]胡燕燕.空调系统节能若干问题的探讨[J].制冷,2002年04期
[4]卢勇.空调系统节能措施的探讨[J].中国西部科技,2013年08期
[5]曹秋声.新型中央空调节能控制系统研究[J].节能,2005年06期。

相关文档
最新文档