智能建筑楼宇自控系统再认识及发展趋势

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智能化建筑系统的发展趋势与挑战

智能化建筑系统的发展趋势与挑战

智能化建筑系统的发展趋势与挑战一、现状分析近年来,随着信息技术的快速发展,智能化建筑系统逐渐成为建筑行业的热门话题。

智能化建筑系统是指通过先进的技术手段,将建筑与信息技术相结合,实现建筑设施的智能化管理和控制,提升建筑的舒适性、安全性和节能性。

智能化建筑系统可以实现对建筑内部照明、空调、安防、通信等设备的集中控制和管理,提高建筑的运行效率和节能水平,为建筑业的可持续发展做出了积极的贡献。

目前,智能化建筑系统在商业办公楼、酒店、医院、学校等建筑类型中得到广泛应用,已经成为建筑设计和施工中的重要考虑因素。

智能化建筑系统不仅提升了建筑的品质,还改善了用户的体验,受到了用户和业主的高度认可。

二、存在问题然而,尽管智能化建筑系统取得了一定的成就,但在发展过程中也面临着一些挑战和问题。

智能化建筑系统的成本较高,智能设备和软件的投入往往需要大量资金,使得智能化建筑系统的推广受到一定的限制。

智能化建筑系统的标准和规范尚不够完善,缺乏统一的技术标准和管理制度,造成了智能设备的兼容性问题和运行互联互通性不强。

智能化建筑系统在安全性和隐私保护方面存在一定的漏洞,用户信息和数据的安全性得不到有效保障。

另外,智能化建筑系统的可持续性和环保性也备受关注。

虽然智能化建筑系统可以提高建筑的节能效果,但在实际运行中,一些智能设备的能耗较高,且在处理建筑废弃物和环境污染方面还存在一定困难。

智能化建筑系统在推动建筑绿色可持续发展方面还有待进一步完善。

三、对策建议为了解决智能化建筑系统发展中的问题与挑战,需要各方积极合作,共同促进智能化建筑系统行业的健康发展。

以下是一些对策建议:1. 提升技术研发水平。

应增加对智能化建筑系统技术研发的投入和支持,加强与高校、科研机构的合作,推动智能化建筑系统核心技术的突破与创新,降低成本,提高效率。

2. 完善智能化建筑系统标准。

应加强对智能化建筑系统标准的制定和落实,建立完善的技术标准和管理规范,明确智能设备的使用要求和安全性保障措施。

建筑技术的未来建筑物智能化控制系统的发展趋势

建筑技术的未来建筑物智能化控制系统的发展趋势

建筑技术的未来建筑物智能化控制系统的发展趋势随着科技的不断进步和人类对于生活品质的要求不断提高,建筑技术也在不断地发展和创新。

其中,建筑物智能化控制系统作为未来发展的重要方向之一,正逐渐成为建筑行业的热门话题。

本文将就建筑物智能化控制系统的发展趋势进行探讨。

一、智能化控制系统的定义及意义建筑物智能化控制系统是指基于先进的信息技术和自动化技术,对建筑物进行集成化管理,实现对建筑设施、设备和环境的全方位、智能化控制与调节的系统。

它能够提高建筑物的舒适性、安全性和节能性,为人们提供更智能、便捷的生活和工作环境。

二、建筑物智能化控制系统的发展趋势1. 人工智能技术的应用随着人工智能技术的快速发展,智能化控制系统也将借助人工智能的力量更加智能化、自动化。

通过机器学习和深度学习等技术,系统能够自动学习和优化建筑物的运行,提供更加智能、个性化的服务。

2. 物联网技术的集成物联网技术正成为建筑物智能化的核心。

通过传感器、智能设备和互联网的连接,建筑物中的各项设备和系统能够实现互联互通,形成一个智能化的网络。

例如,可以通过智能手机控制家居设备,实现智能化的照明、空调和安防系统。

3. 能源管理的优化节能减排是建筑行业的重要环节。

智能化控制系统能够通过数据分析和优化算法,实现对建筑物能源的智能管理。

通过调节照明、空调、供暖等系统的运行,系统可以实现能源的最优利用,降低能耗。

4. 安全管理的提升安全是建筑物运行的重要保障。

智能化控制系统可以通过视频监控、系统警报等技术,实现对建筑物安全状态的实时监测和管理。

当发生异常情况时,系统能够及时报警并采取相应的措施,有效保护建筑物的安全。

5. 建筑信息模型的应用建筑信息模型(BIM)是建筑行业中的重要工具,它能够对建筑物进行全生命周期的数据管理和应用。

智能化控制系统可以与BIM进行集成,实现对建筑物的更全面、精细化的管理,提高建筑物的运行效率和维护管理的便捷性。

三、智能化控制系统面临的挑战尽管建筑物智能化控制系统具有广阔的发展前景,但也面临着一些挑战。

2024年楼宇自控系统市场前景分析

2024年楼宇自控系统市场前景分析

2024年楼宇自控系统市场前景分析1. 引言楼宇自控系统是一种可以对楼宇内部的各项设备与系统进行集中管理和控制的技术系统。

它通过集成各种传感器、自动化设备和网络通信技术,实现对楼宇内照明、空调、安防、电力等系统的智能化控制和监测。

随着科技的不断进步和人们对舒适、安全、节能环保等需求的增加,楼宇自控系统市场呈现出良好的发展前景。

2. 市场规模与发展趋势楼宇自控系统市场在过去几年中保持着快速增长的势头。

据预测,未来几年内,全球楼宇自控系统市场的规模将持续扩大。

这主要归因于以下几个因素:•节能减排需求:随着能源资源的日益紧张和环境问题的日益突出,楼宇能源消耗和排放成为社会关注的焦点。

楼宇自控系统通过智能化控制和优化,可以有效降低能源的消耗,实现节能减排的目标。

•舒适与便利需求:楼宇自控系统可以根据人们的需求自动调节室内温度、湿度等参数,提供舒适的工作和生活环境。

同时,它还可以实现智能楼宇管理,例如智能门禁、会议室预定等功能,提升工作效率和便利性。

•安全与保障需求:楼宇自控系统可以集成安防监控、火灾报警、紧急疏散等功能,提供全面的安全保障。

这对于大型办公楼、商场和公共场所尤为重要,因此需求持续增加。

3. 市场驱动因素楼宇自控系统市场的发展还受到一些驱动因素的影响,这些因素将进一步推动市场的增长:•技术进步与创新:随着物联网、云计算、人工智能等新技术的发展,楼宇自控系统的功能和性能得到了大幅提升。

高效、智能、可靠的系统将吸引更多用户的关注和采用。

•政府政策支持:各国政府对于节能减排和环境保护的重视程度不断提高,出台了一系列鼓励和支持楼宇自控系统应用的政策和措施。

这将为市场提供稳定的发展环境。

•企业需求增长:企业在提升工作效率、降低运营成本、改善员工体验等方面对楼宇自控系统的需求不断增加。

特别是在办公楼、商业建筑等领域,楼宇自控系统的应用前景巨大。

•可持续发展意识:人们对可持续发展的意识日益增强,绿色建筑和智能楼宇成为发展的潮流。

我国智能建筑发展现状及趋势

我国智能建筑发展现状及趋势

我国智能建筑发展现状及趋势智能建筑是指通过应用先进的信息技术和自动化控制技术,使建筑物能够实现智能化管理和运营的一种建筑形态。

近年来,我国智能建筑发展迅猛,逐渐成为建筑行业的新风向标。

本文将从智能建筑的定义、现状以及未来趋势等方面进行探讨。

一、智能建筑的定义智能建筑是指利用信息技术和自动化控制技术,通过感知、决策和执行,实现建筑内部的自动化、智能化和人性化管理,提供舒适、高效、安全和可持续发展的室内环境的一种建筑形态。

智能建筑的核心是通过集成各种智能化设备和系统,实现建筑内部各个子系统的互联互通,形成一个智能化的建筑管理系统。

二、智能建筑的现状我国智能建筑市场已经呈现出蓬勃发展的态势。

根据相关统计数据显示,2019年我国智能建筑市场规模达到了3000亿元,同比增长了30%。

智能建筑的应用领域涵盖了商业办公楼、住宅小区、学校医院等各个领域。

智能建筑通过运用智能化设备和系统,可以实现对建筑物的能源利用、安全管理、环境控制等方面进行优化和调控。

例如,智能照明系统可以根据光照强度自动调节灯光亮度,节约能源的同时提供良好的照明效果;智能空调系统可以根据室内外温度和人员活动情况自动调节温度,提供舒适的室内环境。

三、智能建筑的发展趋势1. 节能环保:随着能源问题的日益突出,智能建筑将更加注重节能环保。

未来智能建筑将进一步提高能源利用效率,采用更多的可再生能源,如太阳能、地热能等,实现建筑的自给自足。

2. 人性化体验:智能建筑将更加关注人的需求和体验,通过智能化设备和系统,提供更加舒适、便捷、安全的室内环境。

例如,智能家居系统可以实现家电、照明、窗帘等设备的智能控制,让人们可以通过手机或语音控制实现智能家居的各种功能。

3. 数据化管理:智能建筑通过感知设备和传感器采集各种数据,将这些数据进行分析和处理,实现对建筑设备和系统的智能化管理。

未来智能建筑将更加注重数据的整合和共享,实现建筑物与城市其他系统的互联互通。

建筑行业智能建筑系统的发展趋势

建筑行业智能建筑系统的发展趋势

建筑行业智能建筑系统的发展趋势随着科技的不断进步,智能建筑系统已经成为建筑行业发展的重要方向。

智能建筑系统通过应用先进的技术和设备,实现建筑物的智能管理和控制,提高建筑的能源效率、舒适性和安全性。

本文将探讨建筑行业智能建筑系统的发展趋势,并分析其对建筑行业的影响。

一、智能建筑系统的定义和特点智能建筑系统是指通过集成各种技术和设备,实现建筑物自动化、智能化管理和控制的系统。

它具有以下几个特点:1. 智能化管理:智能建筑系统通过集成多种设备和传感器,对建筑内部环境进行实时监测和调控,实现能源的高效利用和环境的舒适性管理。

2. 自适应性设计:智能建筑系统能够根据不同的使用需求,自动调整建筑物的功能和性能,提供个性化的服务和体验。

3. 数据互联与共享:智能建筑系统通过网络技术,实现设备之间的互联和数据的共享,提高建筑物的运营效率和管理效果。

二、智能建筑系统的关键技术智能建筑系统的发展离不开以下几个关键技术的支持:1. 人工智能技术:人工智能技术可以使建筑系统具备自学习和自适应能力,实现建筑设备的智能化管理和控制。

2. 物联网技术:物联网技术可以实现建筑设备的互联和数据的共享,提高建筑物的运营效率和管理效果。

3. 大数据分析技术:大数据分析技术可以对建筑物内部环境进行大数据的监测和分析,提供有效的管理决策和优化方案。

4. 云计算技术:云计算技术可以实现建筑物的远程监控和管理,提供便捷的服务和数据存储。

三、智能建筑系统发展的趋势随着科技的不断进步,智能建筑系统的发展正朝着以下几个趋势发展:1. 智慧能源管理:智能建筑系统将更加注重能源的高效利用和节约。

通过建筑外墙材料的选择、建筑设备的优化和能源监测系统的应用,实现建筑能源的智慧管理和可持续发展。

2. 智慧安全管理:智能建筑系统将更加注重建筑的安全性和保护性。

通过建筑物安全监控系统的应用、智能感知设备的安装和紧急应急系统的设置,提高建筑的安全性和应对突发事件的能力。

智能建筑楼宇自动控制系统分析

智能建筑楼宇自动控制系统分析

智能建筑楼宇自动控制系统分析随着我国建筑业的不断发展与进步,智能化建筑也得到了相应的发展,其中自动化控制系统在其中扮演着极其重要的作用。

本文主要就智能建筑,简要分析自动化控制系统在其中的应用。

1前言建筑中的自动控制系统在其中占有着非常重要的组成部分。

它有着以下几方面的优点,第一能够有效的节约能源, 第二能够确保设备的运行处于安全的范围,第三能够创造安全的工作环境。

以上的这些优点使得当代的建筑已经发展为智能的建筑,发展为会为人类思考的建筑。

2自动控制系统的发展历程随着自动控制技术的不断发展与进步,建筑内的自动控制系统也随之发展而来。

在我国建筑行业的发展过程中,楼宇的自控系统经历了以下几个阶段的发展。

第一个阶段是集中式控制系统,第二个阶段是集散式控制系统,第三个阶段是现场总线控制系统,第四个阶段是网络集成系统。

3自动控制系统的发展趋势智能化的自动控制系统,尤其是有着集成能力的自控系统这一概念出现的时间较短。

故此,在系统的选型讨论时往往存在着一些争论。

自动控制系统主要是由以下两方面结合产生的,第一方面是计算机的控制技术,第二方面是通信技术。

所以,建筑的自动控制系统必定是会采用计算机领域的最新研究技术。

4自动控制系统在建筑工程中的应用4.1工程概况—的南溪江路商务中心地处—吴中区, 总建筑面积在十二万平米左右,建筑高度高大85.3米。

主要有以下几方面的功能,第一就是商业功能,第二就是作为办公写字楼的功能,第三就是作为五星级酒店功能,第四可以作为地下停车场。

其中该建筑采取了自动控制系统以到达能够对建筑开展智能管理的目的,下文主要介绍空调能耗管理系统在建筑中的应用。

5.2设计依据采用国家规范标准开展建筑设计,如建筑设计防火规范、防雷设计规、智能建筑设计标准规范、低压配电设计规范等。

6.3设计目标7.3.1 一次设备的运行能够到达设计的标准“一次设备” 指的是能够表达其使用功能的设备,如锅炉、电梯、路灯等能够直接方便用户使用的设备,建筑的自动控制系统就是控制类似以上的设备来为用户开展服务的,故此我们也可以称自动控制系统的设备为“二次设备楼宇的自控系统最主要的目的是能够保证“一次设备”的运行到达设计的要求,确保南溪江路商务中心获得舒适的工作环境。

智能建筑的发展现状与未来趋势分析

智能建筑的发展现状与未来趋势分析

智能建筑的发展现状与未来趋势分析智能建筑是指通过应用最先进的信息技术,将传感器、网络、云计算等智能化设备融入到建筑物中,实现对建筑物内部和外部环境的智能感知、自动控制和优化调节的一种创新形态的建筑。

近年来,随着人们对环境保护、节能减排和生活质量的要求不断提高,智能建筑受到了越来越多的关注和重视。

本文将从智能建筑的发展现状和未来趋势两方面进行分析。

一、智能建筑的发展现状1.1 技术进步推动智能建筑的发展随着物联网、云计算和人工智能等技术的快速发展,智能建筑得到了日益成熟的技术支撑。

传感器技术的进步使得建筑物能够对温度、湿度、照明等环境因素进行实时感知和调节,实现能源的高效利用。

云计算技术的应用使得建筑物能够通过云端平台实现智能管理和优化调控,实现对建筑设备的集中管理和远程监控。

人工智能技术的引入使得建筑物能够学习和自主决策,实现智能化的自动化控制。

1.2 智能建筑在节能减排方面的突出表现智能建筑能够通过实时感知和调节技术,根据实际需求对能源进行有效利用,实现节能减排的目标。

例如,在冬季,智能建筑能够通过感知到室内温度的变化,自动调节供暖系统的温度,精确控制室内的舒适度。

在夏季,智能建筑能够通过感知到室内湿度和光强的变化,自动调节空调和照明系统的运行,达到节能的效果。

通过智能建筑的节能减排,可以降低能源消耗,减少环境污染,为可持续发展做出贡献。

1.3 智能建筑在生活质量提高方面的作用智能建筑的应用为人们的生活带来了极大的便利和舒适度。

例如,在智能家居系统中,人们可以通过手机远程控制家里的电器设备,如智能灯光、智能窗帘、智能音响等,实现智能化的生活方式。

智能建筑还可以通过人脸识别、指纹识别等技术,提高建筑的安全性,保护居民的生命财产安全。

智能建筑的应用不仅改善了人们的生活质量,也提升了工作效率和生产效率。

二、智能建筑的未来趋势2.1 智能建筑在城市规划中的应用随着城市化进程的加速,城市建设面临着更高的要求和挑战。

智能楼宇系统的发展与应用前景

智能楼宇系统的发展与应用前景

智能楼宇系统的发展与应用前景随着科技的不断发展,人们对于生活的要求也越来越高,楼宇智能化的应用也越来越普遍,这也催生了智能楼宇系统的发展。

智能楼宇系统是指通过先进的技术手段,对楼宇的管理、控制、监测、分析等一系列过程进行智能化,以提高楼宇的安全性、舒适度、能源利用效率等。

本文将从其技术发展、应用领域、未来发展趋势等方面进行探讨。

一、技术发展智能楼宇系统的技术发展经历了从传统控制系统到基于网络的控制系统再到物联网的控制系统的演变过程。

传统的控制系统只能单一地控制楼宇中的某一或几个方面。

基于网络的控制系统可以实现不同领域的信息共享,功能更加完善。

而物联网的控制系统则更加智能化,可以实现更加精准的控制。

同时,智能传感器和智能化的智能管理软件也将智能楼宇系统的技术发展推向了新的高度。

二、应用领域智能楼宇系统具有广泛的应用领域,几乎涵盖了现代社会中所有楼宇的管理、控制、监测、分析等方面。

其中,最突出的应用是在商业、公共建筑和居住区域。

在商业和公共建筑中,智能楼宇系统可以为建筑的安全、照明、温度、空气质量等提供保障,同时在能源利用效率方面也具有很大的潜力。

在居住区域,智能楼宇系统可以为住户提供更好的舒适度和安全性,同时也可以为业主提供更加有效的管理和监测手段。

三、未来发展趋势智能楼宇系统未来的发展趋势主要体现在以下几个方面:1、数据共享:未来的智能楼宇系统将实现不同设备、系统之间的数据共享,加强系统之间的交互,提高整个系统的智能化水平。

2、云平台:智能楼宇系统将逐渐向着云平台的方向发展,使得不同地区、不同类型的楼宇都可以接入同一平台,提高系统的效率和智能化程度。

3、自适应:未来的智能楼宇系统将能够通过机器学习和人工智能技术,自主学习和适应环境变化,提高楼宇的自适应性和智能化程度。

4、绿色和可持续:智能楼宇系统将越来越注重节能和环保,通过智能控制和优化来达到更高的能源利用效率和环境保护效果。

总之,智能楼宇系统的发展将会不断地推动着现代城市的进步和发展。

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智能建筑楼宇自控系统再认识及发展趋势随着时代的发展,国内高层建筑越来越多,而信息技术的发展,使大楼内的智能化程度不断普及发展。

几乎所有的高层建筑,比如政府办公楼、酒店、综合性写字楼,根据规模及资金的大小,或多或少都投资建设了建筑智能化系统,特别是楼宇内的设备自动化系统几乎是必不可少的,它是楼宇智能化的基础,目标是对楼宇内的机电设备和能源实现智能化的管理,创造一个舒适、环保、节能的工作生活环境。

楼宇自控系统对楼宇内的空调通风系统、变配电系统、给排水、冷热源系统、照明系统等大量设备进行有条不紊的管理及维护保养。

建筑设备监控系统通过对大厦内的各种机电设施进行全面的计算机监控管理,利用分散控制和集中管理技术,为建筑物用户提供良好的工作环境,为建筑物的管理者提供方便的管理手段,从而减少建筑物的能耗、延长设备使用寿命、提高劳动生产率并降低劳动力管理成本。

目前的楼宇自控系统尽管发展到一定程度,无论是硬件上还是软件比较先进可靠,但真正要达到预期的目的,还有很多的工作要做。

笔者根据多年的工作经验,在此提供一些新的认识和看法。

1 基于楼宇自控系统的投资和效果的认识自2000年以来,智能建筑的楼宇自动化系统的初投资大幅度下降,从BA控制检测点2000元/点,下降到不到1000元/点,还处于不断的下降趋势中,而房产的价格却不断上涨,至今平均上涨幅度为3倍,目前尚处于高位运行。

从中可以看出智能建筑的楼宇自动化系统的初投资占整个大楼投资比重越来越少,而且现代高楼的平均寿命为百年以上,尽管楼宇自动化设备将会不断落后,但整个布线框架是存在的,升级改造将非常方便。

智能建筑的楼宇自动化系统是节能的一种重要手段,一定要认识到其紧迫性,首先应加强建筑节能的宣传力度,使所有人都认识到,节能不仅仅是钱和环境的问题,而是国家能否持续稳定发展的前提。

目前的智能建筑楼宇自动化系统运行的节能效果不是很理想,原因是多方面的,首先部分管理者由于认识上的偏差,以为楼宇自控系统没有用,还不如几个人手动开开就可以了。

这就走入了一个误区,实际上依靠人的手动控制,根本无法实现建筑设备的节能、高效、安全运行。

因此认识上一定要加以转变,加强物业队伍的培训和建设,对设备的管理可以在保修期到期后,委托专业公司打理,提高设备的运行寿命,最大限度的发挥系统的作用。

否则由于设备管理的水平低下使运行费用居高不下,造成投资的浪费。

楼宇自控系统的节能一定要从细节做起,养成一种习惯,说到节能的设计,电气设计人员通常会想到选择合适的变压器、变频器、软启动器、给灯具配节能镇流器,盘管系统采用三速风机加电动阀,这是楼宇自控系统中普遍设计的内容。

此外,节能设计还体现在因地制宜的细节中,比如对宾馆客房设计节电开关,人在时将电源接通,人离开时把电源切断,以达到节能目的。

2 智能化的楼宇自控系统对大楼机电设备提出更高的要求智能建筑楼宇自控系统需要各种专业的配合,楼宇自动化的节能不仅是某一个专业的事情,它需要智能化、建筑结构、暖通通风、电力、给排水等专业共同参与合作,提出有节能潜力的方法。

照明系统作为大楼一个独立的子系统,包括公共区域的公共照明(比如停车场、大堂、走廊、餐厅照明、室内照明(办公室、会议室等),室外照明(装饰照明、道路照明、泛光照明)等。

大楼照明的耗能占整个楼宇的20%左右,照明系统有这样特点:第一,在电力输送过程中,要以较高的电压输送确保终端设备的工作电压,随着设备运行的负荷下降,输出电压将会上升,因此通过楼宇自控系统进行动态调压控制方式,达到节电目的。

第二,对照明功能的需求,每天的时间段是不同的,特别是可以结合室外照度传感器结合起来,对公共区域进行分组,分片控制方式或直接全部关闭方式,比如地下车库灯光的控制。

第三,随着新照明源的发展,新型节能照明灯具不断涌现,代替传统发热的荧光灯、节能灯、白炽灯、金卤灯等多种灯具的开关控制,采用数字技术及计算机技术充分结合起来的智能控制采用软启动的方式,能控制电网冲击电压和浪涌电压,使灯丝免受热冲击,灯具寿命又得到延长。

智能照明系统通常能使灯具寿命延长2~4倍,不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于大量使用灯具和安装困难的区域具有特殊的意义。

此外,智能照明系统还有潜在的价值回报,使整个系统工作在使人们最舒适的状态,从而保证了人们的身心健康,提高了工作效率。

空调系统又是另一个子系统,它分为空气处理末端设备如新风机组、空调机组、VAV 变风量,另一部分为冷源系统,它的电耗一般占整个大楼的70%左右,如何运行及管理空调的相关设备比较重要,采用先进的楼宇自控系统,在满足房间的舒适度的情况下,既可以节约电能,延长设备寿命,又可以减少设备管理人数,现逐一进行分析阐述;(1)新风系统主要功能是根据楼层的面积大小,输送一定温度的的新鲜空气量,保证房间的空气质量,新风系统的自控设计一般确定一个送风温度点,如果有湿度要求高的话需要增加一个湿度点,空调管道如采取二管制的话,冬天通热水夏天通冷水,选用一个电动调节阀。

对于温湿度要求高的建筑,空调管道一般采取四管制,冷热水管单独安装,并各安装一个电动调节阀,为了防止冬天的冷凝器冻裂,安装防冻开关和新风电动阀,碰上室外温度低,空调没有使用直接关闭新风门或将热水循环泵启动,热水在小流量下运行。

在空调运行时,控制的目标参数为送风温度和送风湿度,与设定值比较,得到的偏差值经DDC运算输出信号,控制冷(热水)电动二通阀的开度。

对于新风机组的温度设定值楼控系统可以结合室外温度的大小,自动进行调整,冬天为30~32℃,夏天为18~20℃。

(2)对于公共区域(大堂、餐厅)的温湿度环境改善是主要通过空调机组的空气处理方式来实现的,它的工艺流程图比新风机复杂,增加回风管道。

一般自控配置的设备为冷热水阀、加湿阀、新回风阀、送风温度、回风温度,有些还要安装公共区域内的温度传感器,送风量通过变频能够进行调节,对于目标控制参数的确定一般以回风温度为准,但也不一定合适,比如回风口离门口较近,取样的数据就很不准确,也可以在公共区域布设多个温度传感器,然后取平均值,因此具体工程要具体分析,全面进行考虑。

对于控制策略它比新风机送风温度控制来得复杂,它本身的特点是纯滞后的,反应慢,如果采取常规的PID控制必将造成控制的阀门频繁开关,温度随之将大幅波动。

因此采取非常规的控制策略,比如死区方式,当目标参数进入与设定值认可的偏差范围DT1(一般为0.5度)时,冷(热)水阀将保持不变。

变PID控制方式,就是当目标参数与设定值大时,控制作用强一些,当目标参数与设定值小时,控制作用弱一些。

还可以采取根据温度偏差及上升或下降快慢的模糊控制方式,当温度与设定值处于正偏差DT2(1度)以内时,但处于下降过程中,水阀将慢慢开大,当温度与设定值处于负偏差DT2以内时,但处于上升降过程中,水阀将慢慢关小。

总之,对于目标参数的控制,充分考虑温度测量值、设定值、单位时间内的温度偏差值,“多看少动”才能真正将目标参数控制好。

为了节能,根据室外温度的大小,冬天有条件将温度设定值下降1度,夏天有条件将温度设定值提高1度,同时充分利用新回风阀的连锁功能,在过渡季全开新风阀,在盛夏或严冬将新风阀可以关到最小,这样可以节能达到12%。

楼宇自控系统不仅具有丰富的控制功能,而且有强大的管理功能,人性化的界面设计,过滤网堵塞和风机故障会发出声光报警,提醒管理人员清冼和维护,统计设备的运行时间,定期进行设备的保养,在使用过程中,充分利用楼控系统的功能以及新风机组空调机组的特点,根据时间程序进行节能启/停运行,具体体现在:间歇运行:使设备合理间歇启停,但不影响环境舒适程度和工艺要求。

最佳启动:根据人员使用情况或生产工艺情况,预先开启空调设备,夏天采取大风量低温度;冬天采取大风量高温度;房间温度稳定以后,在低风量下运行。

最佳关机:根据人员下班情况或生产工艺情况,提前停止空调设备。

(3)变风量系统(VAV)是一种新型的空调方式,在智能楼宇的空调中被越来越多地应用。

当室内环境温度发生变化时,改变送风的温度和改变送风量大小两种控制方式都可以达到相同结果。

采用变风量系统的中央空调系统可节能40%,而且系统只在冷热负荷达到峰值时才使用最大风量,因此可以大大降低能耗。

VAV系统一般由带变频调节电机的空调机组和变风量可调风阀末端装置组成。

监控内容包括控制风机的启停,并监视风机的运行状态,根据室内温度的大小,自动调节新回风门的大小和水阀的开度来实现对温度的控制,使室温保持稳定。

带有VAV装置的空调系统各环节需要协调控制,其内容主要体现在以下几个方面:① 由于各房间的负荷是不一样,那么送入各房间风量是变化的,空调机组的风量将随之变化,因此应采用调节变频的大小对送风机进行控制。

② 送风机速度调节时,可以采用定静压或变静压控制方式,使各房间的压力保持稳定,保证装置正常工作。

③ 对于VAV系统,需要检测各房间风量,温度及风阀位置等信号,并经过综合的分析处理后才能给出送风温度设定值。

④ 在进行送风量调节的同时,还应调节新、回风阀,以使各房间有充分的新风量,保证房间的空气品质。

(4)冷源系统是暖通系统的核心部分,如何协调管理至关重要,对能耗影响相当巨大,一般体现为量调和质调两种调节方式,量调就是根据负荷的变化,调节冷冻水泵的开启台数,或通过水泵的变频进行水量调节,然后根据冷源系统总负荷量(供回水温差与总流量的相乘)进行冷水机组台数控制。

质调就是调节冷冻水的出口温度,一般在低负荷的情况下,适当将冷机的出口温度提高几度,实现机组最优启停时间控制,使设备交替运行,优化设备的运行时间。

以某一大楼为例,冷冻站系统中有四台冷冻机组,5台冷冻水泵(备用一台),5台冷却水泵(备用1台),4个冷却塔及膨胀水箱,采用楼宇自控系统通过安装在冷冻机房内的直接数字控制器DDC来完成对冷冻机组的控制要求:对冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、冷却塔进水阀及相关的设备实现联动控制,同时监视其运行状态及故障状态。

检测冷冻水供回水温度、供回水压力和流量,冷却水进回水温度、压力,计算空调系统的冷负荷。

实现联动控制:冷冻水阀门开→冷冻水循环水泵开(延时1分钟)→冷却水阀门开→冷却水循环水泵开→冷却塔风扇开→冷水主机开。

联动停止顺序:冷水主机关→(延时5分钟)冷却塔风扇关→冷却水循环水泵关(延时20分钟)→冷却水阀门关→冷冻水循环水泵关→冷冻水阀门关。

除了上述的严格连锁外,在运行过程中,为了保护冷冻机,一旦冷冻水泵发生意外,水泵停止运行,冷冻机必须停止运行,冷却水泵也必须停止运行。

楼宇自控系统完成上述的基本功能外,更主要对冷冻机实现优化控制,中央站采集现场DDC的数据进行统筹计算,不断分析确定每一时间段大楼负荷实际情况,确定冷机运行台数,通过通信模式对现场DDC发命令,目前着重解决下列问题。

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