1万平方中央空调节能分析
温州市第三人民医院中央空调改造经济性分析

大卡 , 台用 电量为 1 5 瓦 , 台共 用电量为 【】董慧敏 , 智 民 . 单 9千 4 3 朱 中央 空 调节 能改 造设计 …. 吉林 工程技术 师范学院学报 , 0 95 : 2 0 ()
7 2~ 7 4.
用中, 改造 不能影响 医护 人员的工作及病人 休 7 0f瓦 ; 8 冷媒水泵4 ,8.千瓦/ 台 。 台 l 5 单 夏季
近年 来 , 随着国家建筑 业的迅速发展 及油 价持续上涨 , 原设计燃油型 暖通空ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的能 量消
耗 已经过 大 , 暖通空调 系统 的合理选择对节约
时 ×3 天 /月 ×5 ×0. 7 O 月 8 元/千瓦 =7 4 0 0 7
了二 I 。
风 冷热 泵 机组 与 冷 媒水 循环 泵各 4 台计
在 电力 系统和 空调主管道之 间进行 , 不会影响 到大楼 的正 常运行 。 夏季风冷热泵机 组运 行费用 : 台 ×1 5 4 9 干
1 工程概 况
2 万平方米 , 2 原配 置 中央 空调} 组 2 , 0 几 台 为1 0
万大 卡溴化 锂燃 油机 型 , 热量 为8 万大卡 , 供 5 总制 冷量 为2 0 大 R, 0万 总供 热量 为 1 0 7 万大 卡 , 1 9 年 投入运 = 。 台燃料消 耗油8 千 于 99 『 单 了 5 克/ 时 , 台 共耗油 1 0 d' 2 千克/d 时 。 却塔2 7 , 冷 台 , 千 瓦/单 台 ; 却 水泵 运行 : , 9 l 5 冷 2台 8 千 瓦/ 单台 ; 媒水泵2 3 千瓦/ 冷 台, O 单台 。
4 改造后 中央 空调理论 运行 费用 及改造 投资
台, 单台制冷量 为5 万大卡 , 4 总制冷 量为2 6 1 万
中央空调节能改造项目可研报告

中央空调节能改造项目可研报告及估算一、项目介绍1、供冷系统配置设备情况2中央空调系统运行数据:3、中央空调系统现状分析存在的几个问题1按GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范的相关要求,中央空调系统的控制,应建立集中监控系统,此套系统的核心是各执行元件及各个终端实行连锁、联动保护功能,重点是监控,而系统的节能优化运行在这样的中央空调控制系统中是难以实现的;2中央空调机组的选型和设计时必须考虑满足高峰期的候机楼制冷/热需要,系统是按最大负载能力、按照气温最高、负荷最大的工作环境来设计的,会留有一定的工作余量,但是,由于自然温度以及人员流动不同,其系统都是在恒定用电情况,不能随着现场需求量及外界条件的变化而变化,在进行系统优化之前,其输入功率不能随之做出相应的调整,导致电能的大量浪费;根据能耗监测统计,中央空调设备90%的时间在70%负荷以下波动运行,所以实际负荷并不是满负荷;在冷气需求量较少时,主机负荷量低,存在一定的节能潜力;3由于历史的原因,在采用中央空调系统时,选择厂家制冷主机的控制方式,这本来无可厚非的;但由于这种控制方式是简单以进、出水口的温度变化控制主机的启/停,控制策略为固定模式,没有办法做到有针对性的控制,而且循环水泵是长开的,其终端也是常开的,终端的使用情况要人为控制,那么在人的责任心影响下,不该开空调的位置在用着,管道给主机带来的负荷始终存在着,循环水泵始终在开着,造成了能源的极大浪费;所以冷水机组的控制系统只能用于本身机组的控制上,对于终端空调的变换使用,该用时用,不该用时关闭等功能,该控制系统是难以做到的,该主机的控制系统和这些终端的控制脱节,形成了无律的运行状态,由此就造成了能源的无端浪费;4冷量/热量的需求存在高峰及低谷期,为了尽量实现相对较好的控制效果,机组的循环水泵均采用工频运转,目前的操作方式仅仅通过调节阀门的方式调节水量,此时,控制效果粗略,很难达到理想状态,而且浪费大量的电能;二、项目建设的背景和必要性1、项目背景情况我国的资源环境约束日益严峻,已成为影响经济社会可持续发展的一个重大瓶颈问题;1980年,我国的能源消费量刚超过6亿吨标准煤,2000年上升到亿吨标准煤,2013年提高到亿吨标准煤;中国GDP占全球的12%左右,但是能源消费量却占全球的22%左右,碳排放量接近占全球的30%;未来随着经济发展和老百姓生活水平提高,资源环境和碳排放的约束会进一步增强,形势会更加严峻;长期以来,中央对资源环境问题高度重视;特别是从“十一五”以来,国家把节能减排指标作为考核地方政府和主要企业领导的约束性指标,并采取了一系列政策行动;“十二五”期间,关于资源环境的约束性指标增加到7个,包括单位GDP的碳排放下降17%,单位GDP能耗下降16%,非化石能源比重提高到%,此外二氧化硫排放量、COD排放量下降8%,氨氮和氮氧化物排放量下降10%,而随着雾霾的出现很多地方又进一步把作为重要的控制指标;十八大以来进一步把资源环境问题上升到生态文明的新高度,提出了“五位一体”的新格局,提出了绿色发展、循环发展、低碳发展的新要求;这些都是与能源环境密切相关的重要指标;展望“十三五”,我国要完成到2020年单位GDP碳排放比2005年下降40%~45%的国际承诺低碳目标,并且要为完成中美气候变化联合声明中提出的我国在2030年左右要达到碳排放峰值的中长期低碳发展目标奠定基础,同时还要在大气污染防治等环境指标方面取得明显成效;与此同时,“十三五”期间是中国全面建成小康社会的关键时期,中国GDP增速已经转入中高速增长的新常态,工业化、城镇化进程都进入新的阶段,经济转型、能源转型还面临着很多困难,要妥善处理好资源环境和碳排放约束与经济社会可持续发展的关系;此外,要根据十八大、十八届三中全会和四中全会提出的新精神和新要求,深化改革、依法治国、推动能源革命,适应新形势,科学调整和完善推动节能减碳和绿色低碳发展的政策思路;在我国建设资源节约型、环境友好型社会以及深化民航节能减排的背景下,各类机场作为重点用能单位,做好节能降耗工作不仅体现了民航机场的社会责任,而且对于降低机场运营成本,促进机场可持续发展具有重要意义;2、项目实施的必要性随着体制改革的不断深化,民航市场竞争逐渐加剧,机场的生存和发展正面临着新的挑战;在机场业务量增长的同时,机场的成本也在不断上升,其中机场日常的水、电、气等能源消耗占机场运营成本的相当比重;据行业协会统计,在机场运营能耗中,电力约占64%,为整个机场的主要能源,以消耗的电力再加以分析,空调约占50%,照明、插座约占32%,所以空调为机场节能管理重点;传统的中央空调系统运行模式虽带有一定的节能设计,但由于不同类型的建筑其末端负荷与用能状况千差万别,因此,固有的空调系统节能设计无法有针对性的满足建筑物的节能需求,因此,通过增加附属的节能装置实现系统的个性化、针对性节能是最佳的选择手段;三、项目方案设计可行性分析1、设计原则✧满足客户需求原则西双版纳机场中央空调系统优化改造方案设计总体原则是完全满足客户中央空调系统的正常使用要求为前提;✧先进性原则在节能改造方案规划和设计时,应采用技术先进、性能良好的产品及设备,满足国内外的技术标准,使改造项目总体上达到国内外的先进水平;✧实用性原则实施系统优化改造项目后能够在现在和将来满足用户的实际要求,节约运行费用,减少设备运行能耗,并要充分考虑系统设计的实用性、合理性,具有完善的管理功能和具有良好的用户界面;✧可靠性原则优化控制系统的各个部分都采用高可靠的材料、部件,应能满足用户相当长的一段时间里的使用要求,确保整个系统长期、可靠的运行;✧经济性原则整个系统优化项目应在保证系统先进、可靠和实用的前提下,尽可能降低造价,通过优化设计达到最经济性的目标,实现较高的投资回报率;2、设计依据公共建筑节能设计标准GB 50189-2005采暖通风与空气调节设计规范GB 50019-2003室内空气质量标准GB/T 18883-2002建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007通风与空调工程施工质量验收规范GB 50234-2002建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001建筑电气工程特工质量验收规范GB 50303-20024、预计节能效益分析1系统能耗分析表2节能量计算表6、技改优势分析1中央空调机房设备实现智能化控制,管理水平大大提高;2实现了低频低压的软启动,软停车,使运行更加平衡;3启动及加速过程冲击电流小,加速过程中最大启动电流不超过倍额定电流,大大减小了对电网的冲击;4节能效果显着,据实测,平均节电率可达30%左右,降低运行成本;5延长水泵的使用寿命;6由于变频器属于高科技产品,因此保护功能强大,而且灵敏,对出现各种故障及时的保护,避免受更大的损失;7控制方式简便、直观,有旁路与节能的控制开关,方便功能切换;四、节能经济分析1、节能改造投资估算2、节能改造前后经济数据比较3、投资收益1投资回收期投资回收期SPB=改造工程的成本/每年的节能量=1600000/460000=年;用于中央空调系统节能改造的初始投资用三年半即可收回;2投资收益投资收益ROI=投资收益/初始投资ⅹ100%=460000/1600000ⅹ100%=29%;中央空调系统每年的节能收益为29%;3投资收益分析中央空调系统节能改造后,目前估计该项目的有效使用年限为二十年;在二十年的周期内,将持续保持每年节省能源费用46万元,二十年共节省920万元;考虑到设备使用期间的日常维护等因素,维护费大约为40万元,加上初始投资的160万元累计投资200万元,二十年累计收益可达到720万元;。
1万平方米小区水源热泵方案(冷暖)

一、建筑概况本工程为1万平方米小区中央空调+生活热水系统。
项目所在地吉林省。
本方案设计采用水源热泵系统,设置一个集中冷热源机房,满足用户冬季供暖,夏季制冷及24小时生活热水的需求。
二、空调方案及相关系统比较(一)常规的能源方式燃气及燃煤锅炉供热,燃气燃烧后会产生CO2等温室物质,煤燃烧后燃烧产物包括CO2、CO、NOX、SO2烟尘等有害物质,排入大气,对环境造成污染。
两者都消耗传统的一次能源,受能源危机影响,当今一次能源价格不断上涨,造成后期运行成本的增加。
燃气锅炉需设调压站等设备,燃煤锅炉需设煤场,两种锅炉都需设消防设施,因此机房面积较大。
据世界能源委员会(WEC)2004年能源调查表明,石油可开采年限40年、天燃气60年、煤炭200年。
市政热力国家前期投入很大,大量消耗一次能源,供热时间受制于市政热力。
直燃机本身体积较大,而且要设置调压站等,机房面积与冷水机组+燃气锅炉类似,也需消耗传统的一次能源,供热与燃气锅炉类似。
冷水机组需配备冷却塔,冷却塔耗水量较大,水份蒸发对周边环境有一些影响。
其与燃气燃煤等供热方式结合提供冷热负荷,机房总体面积大。
家用空调安装于各个室内,供冷热能力小,可以单个房间进行温度调控,但其室外机影响建筑美观。
另其无法满足大空间建筑的冷热需求。
(二)可再生的能源方式利用太阳能可实现采暖,但太阳能的利用受天气限制,在阴雨天、雪天、雾天等其他阳光较弱的条件无法利用,会导致供暖系统无法持续运行,达不到正常采暖的需求。
为了防止这类情况发生需另加辅助供暖系统,这样就造成初投资的增加。
另利用太阳能需很大的空间来铺设太阳能板,中大型建筑无法满足其要求。
风能的利用目前暂时停留在发电项目上。
若要采用风能发电来驱动制冷或采暖设备,在风力发电设备投资及占地面积上需要很大的投入,以目前的项目规划来看,利用风能来实现供热及供冷是不现实的。
潮汐能仅能用于发电。
本项目不紧挨海岸,潮汐能的利用无法实现。
生物质能对农村及郊区有农作物的地区有重要意义,但不适宜作为城市供暖能源大面积推广。
中央空调耗电量大

中央空调耗电量大中央空调作为一种非常常见且普遍使用的家用电器,为用户提供了全年舒适的室内温度。
然而,中央空调的耗电量也是用户在选择它的时候需要考虑的一个重要因素。
事实上,中央空调的耗电量是相当大的。
中央空调的耗电量与其使用的技术和能效有密切的关系。
一般来说,传统的中央空调系统通常基于蒸发冷凝制冷循环工作原理,通过制冷剂的蒸发和冷凝循环来实现室内空气的降温。
这种系统在工作过程中需要消耗大量的电力来运行各种设备和机械,包括压缩机、风扇、蒸发器和冷凝器等。
另一方面,中央空调的耗电量还与其制冷能力和使用方式有关。
中央空调的制冷能力是指其在一定时间内从室内空气中提取热量的能力,通常以单位时间内消耗的能量来衡量。
制冷能力越强,中央空调在同样的环境条件下需要消耗的能量就越多。
此外,中央空调的使用方式也会影响其耗电量。
例如,如果用户将中央空调设置为低温运行,系统将需要更多的能量来保持室内温度的稳定。
同样,如果用户长时间保持空调的运行,那么中央空调的耗电量也会相应增加。
在考虑中央空调的耗电量时,用户还应该注意空调的能效等级。
能效等级是指中央空调在制冷过程中转化电能为制冷量的效率,通常以能效比来表示。
能效比越高,表示中央空调在制冷过程中能够更高效地利用电能,从而减少耗电量。
为了降低中央空调的耗电量,用户可以采取一些措施。
首先,用户可以通过提高建筑的保温性能来减少冷热交换的能量损失,从而降低中央空调的运行时间和能耗。
其次,用户可以根据实际需要合理设置空调的温度和运行时间,避免过度制冷和长时间运行。
此外,定期清洁和维护中央空调系统也是降低耗电量的有效措施。
总之,中央空调的耗电量是相当大的,它与使用的技术、能效、制冷能力和使用方式等因素有密切的关系。
用户在选择和使用中央空调时应该考虑这些因素,并采取相应的措施来降低耗电量,从而减少能源消耗和环境负担。
中央空调水系统节能技术案例分析

中央空调水系统节能技术案例分析一、冷源改造技术对于冷源机房容量选择大,通过台数控制不能满足安全、高效运行的情况,成熟的改造技术有:制冷机组变频控制;水蓄冷;增加低容量机组;扩大空调区域(例如,某政府高校约三万平米的综合楼的中央空调系统建成后,又将该系统惠及另外三栋共约九百平米的学员楼)等。
以下结合有关工程讨论冷源改造技术。
(一)制冷机组变频改造1、制冷机的性能系数COP现状2007年就二十二栋国家政府机构办公楼和大型公共建筑通过测试或根据运行记录计算机组的性能系数COP,其机组的COP普遍低于公共建筑的强制性标准。
案例一A办公楼安装了三台500RT的离心式冷水机组(2001年投入运行),压缩机功率340kW。
三台机组通常只运行一台,即使在天气炎热的情况下,也仅开启两台。
通过测试,制冷机组的COP在3.50~4.14之间,低于公共建筑的强制性标准,也低于设计工况的COP。
案例二B酒店的制冷机组为工频离心式机组(2001年投入运行),共有4×400USRT的机组,负荷最大时运行两台,机组的设计能效比为5.43。
根据2007年10月22~31日对制冷机组运行参数的测试,1#机组的负荷率在41%~76%之间变化,COP值在3.33~4.27之间,低于公建标准。
2#机组的负荷率在38%~86%之间变化,其中,在80%~86%的负荷率为10.93%,60%~69%负荷率的概率最大(34.82%)。
COP值在2.88~4.62之间,低于公建标准。
2、制冷主机COP节能改造冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。
通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量的恒速离心机,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷率80%时对应的COP为5.885,负荷率100%时对应的COP为5.33,负荷率40%时COP 为5.1,随着负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。
变频运行的制冷机,其最高效率点可以在部分负荷下,如40%~50%负荷左右,50%负荷对应的COP为11.95。
1万平方写字楼中央空调主机选型方案

西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目空调能源比较方案1.项目概要2.技术原则3.能源方案4.能源状况5.能源状况分析6.方案选型7.初投资比较8.运行费用比较9.结论10.附件(投资计算书)1.项目概要西安ⅩⅩ集团配套部软件园外包服务大楼项目,总建筑面积 5.4万平方米。
冷负荷5660kw,热负荷约3600 kw;孵化器热负荷1180;培化楼热负荷400kw;餐厅热负荷437 kw。
远大推荐采用可靠、经济、环保的空调系统,采用BZ250ⅩDH1×2直燃机满足系统冷热负荷的需求。
制冷能力5815kw,制热能力5582 kw。
2.技术原则根据西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目要建成国际化的、具有领航和示范作用的形象定位要求,应对能源系统提出极高的技术原则:第一,要确保能源供应的绝对可靠。
第二,应采用世界领先的能源科技,建成一流的精品工程。
第三,系统高效低耗,具有最佳的经济性。
第四,清洁环保,社会效益显著,符合可持续发展方针。
3. 能源方案远大推荐的能源系统,采用燃气直燃机的能源方式,为项目提供空调冷热源需求。
其构成如下表。
4、能源状况开闭所建设费:500元/KVA 基本电费:20元/KW.月平均电价:0.95元/ KW 电功率因数:0.85天然气价格:1.9元/m3天然气热值:8500kcal/ m3开机时间:12小时/天天然气接入:约25万元热网入网费:30元/m2热网价格:123元/蒸吨5、能源状况分析:a.西安高新区空调的使用特点决定了电价属于非居民照明用电电价,平均电价约:0.95元/ KW。
b.由于采用电制冷方式所需要的电力配套负荷巨大,需要建设相应的电力开闭所,而开闭所到各大楼的电缆地沟等铺设费用依然要收取。
c.天然气接入费:约25万元。
d.高薪区热网建设费:30元/平方米;d.远大Ⅸ型直燃机制冷额定负荷COP为1.34(含电耗),综合负荷1.529。
6、方案选型方案A:选用2台远大BZ250ⅩDH1型溴化锂直燃机满足服务大厦及相关建筑(87400m2)的制冷和采暖。
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方案三1100KW(单冷)+锅炉(采暖)
油按6000元/吨每天热水需要
序号
名称
数量
总功率kw
投资(万元)
COP值(制冷量/制冷功率
年电费按*同时系数0.8(1元/度)
1
LOTUS水冷螺杆热回收
2台
216
50
5.1
(216*16小时*180天)=622080元
(200*16小时*180天)=576000元(135*16小时*120天)=259160元
2
LOTUS水源热泵产热水
2台
36
12
夏季免费/过度季3.0/冬天3.0共180天
525*180天=94500元/年
4
循环水泵
2
13
2.4
62400元/年
5
热水泵
2
6
1.5
17280元/年
6
潜水泵
2
13
4
62400元/年
670*180天=120600元/年
3
机房费用(室外)
4
5
循环水泵
2
13
2.8
62400元/年
6
热水泵
2
6
1.5
17280元/年
合计
87.3
电费约155万元/年
美国劳特斯桂北办(编制)
酒店
LOTUS水冷螺杆热回收+风冷模块+空气源
方案二总冷量800KW(单冷)+528KW(冷暖)
序号
名称
数量
总功率kw
3
LOTUS空气源热泵
2
44.5
10
夏季免费/过度季3.0/冬天3.0共180天
670*180天=120600元/年
4
冷却水泵
2
11
2.4
31680元/年
5
冷冻水泵
2
13
2.5
62400元/年
6
冷却塔
4
11520元/年
7
机房费用(地下室)
1
8
8
热水泵
2
6
1.5
17280元/年
合计
99.4
电费约134万元/年
1
最佳方案
建议采用水源热泵方案(假设十年中如地下水有所减少,制冷不够可加冷却塔)制热不成问题水源热泵主要是解决制冷问题
可利用部水地下水(酒店使用)每年节约水费估计15-40万左右
美国劳特斯桂北办(编制)
2
油锅炉
1台
18
冬天共120天
4435元/天*120天=532200元
3
LOTUS空气源热泵
2
44.5
10
670*180天=120600元/年
4
冷却水泵
2
11
3.5
31680元/年
5
冷冻水泵
2
13
2.4
62400元/年
6
热水泵
2
6
1.5
17280元/年
7
冷却塔
4
11520元/年
8
机房费用(地下室)
1
1、制冷:4.5.6.7.8.9月共180天2、过渡10.3月共60天3、制暖11.12.1.2月共120天设(每月30天\每天运行16小时)
酒店
LOTUS风冷模块+全热回收中央热水
方案一总冷量1056KW(冷暖)
(330*16小时*180天)=950000度(211*16小时*120天)=405120度
投资(万元)
COP值(制冷量/制冷功率
年电费按*同时系数0.8(1元/度)
1
LOTUS水冷螺杆热回收
1
160
35
5.1
(245*16小时*180天)=705600度(211*16小时*120天)=405120度
2
LOTUS风冷热泵模块机组
5
85
40
夏天3.0/冬天2.5
夏季=705600元冬季=405120元
13
合计
98.4
电费约139万元/年
美国劳特斯桂北办(编制)
酒店
LOTUS水源热泵(冷暖)
方案四1046KW(冷暖)+152KW(单产热水、制冷、制热一机三用)
序号
名称
数量
总功率
投资(万元)
COP值(制冷量/制冷功率
年电费按*同时系数0.8(1元/度)
1
LOTUS水源螺杆热回收
2台
200
57
5.2/4.5
设备投资节能分析(略)设1万平米酒店空调使用面积同时使用率85%共夏季1100KW制冷量冬季需要600KW cop值是衡量设备节能标准,数值越高越节能
1、酒店按日使用50吨/55度生活热水2、冬天空气源热泵及风冷热泵受室外温度影响COP值下降(酒店每天需要2520KW热量方可以产50吨热水从20度提至55度温升35度、冬天水温8度提至55度温升47度)2520KW/168KW=15小时15小时*44.5kw/小时=670KW
7
机房费用
1
12
8
打井及室外部份水处理
1
30
合计
118.9
电费约110万元/年
美国劳特斯桂北办(编制)
1万平方
初投资(万)
年运行费用(万)
年维护费用
十年共计(万)
建议采用方案排序
方案一
87.3
155
4
1590
4
方案二
99.4
134
5
1390
2
方案三
98.4
139
8
1470
3
方案三
118.9
110
9
1190
序号
名称
数量
总功率kw
投资(万元)
COP值能效比(制冷量/制冷功率
年电费按*同时系数0.8(1元/度)
1
LOTUS风冷热泵模块机组热回收
8台
330
69
夏天3.0/冬天2.5
夏季=1013760元冬季=405120元
2
LOTUS空气源热泵热水
2台
44.5
10
夏季免费/过度季3.0/冬天3.0共180天