中央空调计费系统设计方案

中央空调计费系统设计方案
中央空调计费系统设计方案

中央空调计费系统设计方案

第一部分中央空调计费系统概述

1.1 计量收费&面积收费

1.2 中央空调计费系统设计关键点

1.2.1中央空调计费系统设计四要素

空调计费行业是一个不完全成熟的行业,空调计费系统设计过程中,涉及到许多方面,而后期系统的运行,除与产品技术相关之外,后期服务也尤为重要。因此,为避免项目失败,在选择空调计费产品时需要注意以下事项:

稳定型:空调计费系统是一套涉及到收费、管理等方面的综合系统,它在整个建筑和空调系统的建设中所占费用比例并不高。但是,作为业主而言;他不会关心你买什么品牌的主机

等,而只关心他要交多少钱,所以选择一套稳定、可靠的系统显得非常重要,否则必

然来收费纠纷,且改造难度大。

准确性:计量的准确性,直接关系到物业能否提供有力的收费依据,能否让业主感觉到公平合理,而检验计量准确性的有力证据就是,是否为专业做中央空调计费系统厂家,是否具有

制造计量器具许可证等。

服务性:空调计费产品属于机电一体化产品,电子技术含量高。在使用中难免会出现一些问题,特别是由于物业管理人员的更换,系统结构的变化,出现问题后需要快速反应,有专业

的服务队伍,才能保证系统长期稳定运行。

经验性:中央空调计费系统厂家,除了提供准确的计量,稳定的系统,完善的服务之外,还需能够协助物业管理单位制定收费单价,这就要求厂家具有丰富的项目收费经验,并取得国

家及业专家认可,才能使用户信服。

1.2.2设备选型注意事项

时间型计费系统设备选型的关键点在于,分体式与一体式的选择,传统采样器采用一体式设计,数据采集元件与温控器元件都设计在一个86盒里,一个86盒要挤下10个接线端子,接线困难,存在隐患;强、弱电一体,接线排列密集,可靠性差;而分体式设计,强弱电分离,接线端子排列有防护层;采样器与温控器分离,温度测量准确度高,并大大提高系统稳定性。

能量型计费系统关键在于流量计和温度传感器的选型,流量计选型直接关系到计量系统能否稳定运行,计量是否准确。

由以上描述可知,只有选择一家专业、产品稳定,有多年从事计费行业的经验的厂家,才能保证项目成功。

而选择厂家最行之有效的方式,即项目工程案例,客户可通过实际项目考察,亲自操作与体验,并结合仔细的市场调研,慎重选择。

第二部分系统设计方案

2.1项目概述及计费要求

德基广场二期位于新街口商圈,项目的主要功能为商业(裙房)和办公。现需要将大厦的冷冻机房和锅炉房处进行总量计量,然后对超市部分、影院部分进行二次计量,并对商铺部分的耗水量进行远程集抄。

2.2空调计费系统设计方案

通过查看本项目的暖通图纸并结合现场的实际情况。本设计方案只冷、热源总管处和超市、影院部分进行区域计量即可。

计量模式的选择:

根据目前市场上的计量产品的原理和适用围,并结合德基广场的实际计量需求可采用能量型计量框架:

具体设计如下,整个计费系统分为3层结构:

1、在大楼的冷冻机房(B3层)已经安装了8台电磁流量计,在大楼的锅炉房(8层顶)已经安装

了3台电磁流量计,在该部分,可通过加装温度传感器和能量积分仪,并将流量计信号接入,即可计量处冷、热源处的空调总能耗;

2、针对超市部分(B1层)需增加电磁能量表2套,分别用于计量该部分区域的热量和冷量。在影

院部分需对供热水路安装3套电磁能量表,以计量影院的消耗热量。

3、在楼层弱电井(B3层和7层)安装管理器DM12,对以上所有的能量表进行数据采集和通讯传

输,共需2台。

4、在管理中心(B1层)安装一台数据集中器DC11与一台电脑,整套计费系统通过通信线连接,

通信方式为RS485通信协议,通过电脑由计费软件AKE-V7.2进行远程抄表,打印数据及报表,并可对用户使用状态和用量进行实时查看和控制。

2.3水、电计量集抄系统设计方案

根据物业管理方对项目在现阶段所提出的具体运用要求,并考虑到日后项目正常运行过程中收费的简便度,本方案中设计将商铺部分各业主的用水耗能在实现中央空调计费的基础上,同步进行远程集抄和计量。在实际收费过程中,空调费将与水费一起纳入到同一个收费单中。最大程度上的简化了物业管理工作。

计量框架:

本项目共计400个水表采集点。现要考虑采用计费系统进行远程集抄管理,故设计及配置要求如下:

1、在商铺(B1至8层),每户业主所配置的水表必须采用带RS485网络接口的网络直读式水表。

2、在每个楼层弱电井各安装2台智能中继器ZJ11,对网络直读式水表进行分组通信管理及水表的

集中供电,每台智能中继器ZJ11最多可带载32台采集末端。结合本项目户型分布情况,并考虑到施工的简便性,每个楼层配置2台,共需18台智能中继器ZJ11。

3、水表计量集抄系统中的智能中继器ZJ11通过RS485通讯总线形式进入至空调计费系统的计数

据集中器DC11中,并通过计费软件进行集抄。

2.4系统可实现功能

◆实时检测:自动检测系统各点的工作状态,判定其是否正常;如果出现故障,自动记录故

障的类型、时间和次数。

◆查询功能:随时查询各用户任何一段时间的所有资料,包括建筑、楼层、用户编号、用户、

数据时间、计费类型数据的查询功能。

◆数据安全:在电脑记录每一用户20年的实际用量、应缴费用。在电脑记录各用户当前的

用量、上次抄收时的用量,实现关键资料的双备份;

◆核算功能:根据抄收的资料,自动计算出各用户的空调用量,所需费用等,并可将各种资

料转换为其它软件的资料格式,与其它系统联网;

◆功能:管理系统软件按不同的优先级别设有密码,可以防止无关人员乱操作,破坏系统或

资料;

◆报表输出:随时按客户需求定制报表,打印出各用户的收费单据;

◆综合统计:可实现按类别、按片区、按单位等不同要求的综合统计;

◆采用Windows2000/XP操作系统,简体中文图形操作界面;SQL Server 2000/2005数据库;

◆数据交换:用户需查询的数据可以以标准、通用的格式直接导出,可满足系统集成要求。

◆分时段计量:配合中央空调计费系统和电表实现分时段计量的功能。

2.5其他配合注意事项

1、在冷、热源机房已经安装了11台电磁流量计,现需流量信号接入至能量积算仪,从而实现能耗的计量。故要求流量计的输出信号为:4~20mA信号。

2、就商铺部分需将各单位的用水量也同步进行远程集抄,故要求水表的如下:带RS485总线

接口,标准MODBUS协议;推荐品牌:鼎新、杭水。

3、若需将电表集抄系统集成,需电表集抄系统采用标准标准MODBUS协议,并向我公司该系统开发,或根据我公司系统数据库类型提供OPC软件接口。

2.6 计费系统配置清单

说明:

电脑及打印机建议自行购买,不在本设备围之;

电脑购买建议:

主机:工业级

CPU: P4 2.4G或更高

存:2G以上

显示卡:SVGA,32位真彩以上显示模式

硬盘:160G以上

其他设备:光驱、键盘、鼠标器、声卡

打印机购买建议:用于集中打印计费表单,A3规格彩色喷墨打印机,窄行针打。

第三部分艾科电子介绍

3.1公司简介

艾科电子创建于1997年。是一家以数据采集及处理为核心技术,专业从事楼宇智能化产品的研发和生产的现代企业,是国最早专业从事中央空调计费系统研发及生产的企业。

公司下设人事行政部、研发部、技术部、市场部、客服服务部、生产部、物流部、财务部、品保部。

艾科人坚信自己的价值来自于给予他人的价值,即给予客户、供应商、员工、社会和所有合作者的价值。公司坚持团结协作的经营理念,并以创新、、奉献、发展作为自己的企业文化。通过13年的艰苦创业,中央空调计费系统、车位引导系统两大类产品已经系列化、成熟化,得到了广大用户的认可和好评。

艾科电子注重技术,拥有自己的知识产权,现有专利6项。

公司生产基地拥有现代化的生产设备和环境,工作人员全部经过专业培训。从元件采购到包装出厂的全过程严格按照ISO9001国际质量体系运行,讲求品质,严格把关,精益求精。

通过13年的积累和超过1000项工程实践证明,AKE系列产品是经得起时间考验的,艾科的服务是令人满意的。公司实行以“客户为中心”的服务宗旨,将优质的服务贯穿于售前、售中、售后全过程。艾科公司建立了一套完整的用户档案系统和完善的售后服务体系,同时还建立了一支高素质的服务队伍,设立全国客户服务专线:400-678-1126,长期地为用户提供周到的服务。

“让用户满意”-------是我们永远的目标和追求。

公司发展里程:

?2009主编中央空调计费系统国家标准《时间法集中空调分户计量收费装置》,工程业绩超

过800项。

?2008年工程业绩超过600项;公司的发展得到了国务院第580号581号文件和国家能源政策

的大力支持。公司被评为高新技术企业。

?2007年工程业绩超过500项;将空调计费成功进入标准图库,并且公司作为国家计量委员

会理事单位之一,也是空调计量的唯一一家理事单位。同期公司获得中国建筑节能年度影响力企业荣誉。

?2006年工程业绩超过400项,公司获得高新技术企业认定单位、实用新型专利证书、计算

机软件著作权登记证书、计量保证体系、中国建设科技自主创新优势企业(暖通技术)、中国制冷学会团体会员;

?2005年通过ISO9001质量管理体系认证,市场首选知名企业;

?2004年获省科技基金,工程业绩超过200项;

?2003年获国家三级计量保证体系认证,市科技进步奖;

?2002年通过省科学技术成果鉴定,被评为省重点新产品;

?2001年获省科技创新基金、中央空调分户计量专利证书;

?2000年空调计费产品获二项国家专利;

?1998年市永丰大厦率先使用;

?1997年第一代AKE中央空调计费系统研制成功;

3.2 艾科电子主要优势

3.2.1产品优势

1、专业:专业始于原创!

★市艾科电子工程参与主编国首个中央空调分户计量国家标准《时间法集中空调分户计量收费装置》

●国第一项中央空调计费系统商标由艾科电子取得

●国第一次中央空调计费系统的工程应用由艾科实现

●国首创“时间型”计费产品(1998年投入使用)

●国际国首个公共式中央空调分户计费装置专利(专利号:ZL 2005 2 0059821 9)

●国首个分体式网络温控器时间型计费产品的应用

2、自主研发

硬件软件系统均自主研发,取得“软件著作权”,硬件系统获得8项国家专利

3、性能稳定

计费系统经过13年时间检验。

4、实际工程案例最多

经验来自实践,全国超过1000项工程案例,产品不断改进,满足用户需要。

3.2.2服务优势

建立华北、华南、华东、华中全国四大核心服务中心,在、天津、、、、、、、、、、、等地设立办事机构与服务中心,设立全国统一服务专线:400-678-1126。

1、售前服务

●产品功能满足设计要求,符合国家标准

●根据项目实际情况与图纸设计相关系统图

●技术支持解答有关疑问

2、售中服务

●服务工程师现场

●指导施工、协助制定单价

3、售后服务

●实行远程网络监控服务

●专业人员定期巡检,将“被动服务“变“主动服务”

●上门服务,一切以解决问题为主

4、收费经验丰富

我公司先后和中海物业、第一太平戴维斯、世邦理仕等物业管理公司合作,有丰富的收费经验,并得到对方的好评。

3.3.3市场优势

全国超过1000项工程案例,超过60%的市场占有率。

类似工程案例

由由国际广场

由由国际广场由由由(集团)股份开发,地处浦东南路与浦建路交汇处,坐落在陆家嘴金融贸易区南翼、南浦大桥入口黄金地段,由由国际广场是集五星级酒店、豪华酒店公寓、国际办公、品牌商场与餐饮、休闲娱乐于一体的国际性大型综合物业。总建筑面积达21万平方米,塔楼一为酒店,另一塔楼为酒店式公寓、甲级智能化写字楼,裙楼为巴黎春天商场。

针对这种分区较大,各业主营业面积较大的情况,选用了能量型空调计费解决方案,按实际消耗的冷量收费,收费单价为MW.h/元。

第四部分产品原理与功能介绍

4.1 产品原理介绍

4.1.1 能量型计费原理

每套能量计量点主要是由1台能量积算仪、2只配对PT1000铂电阻温度传感器、1台电磁流量计组成。能量积算主要对系统出口温度T1、入口温度T2及瞬时流量q进行实时测量,并按照热力学能量计算公式,对使用冷量或热量进行累积计算。

能量计算公式如下:

Q=

ττ

τ

hd

qm??10

式中:Q——释放或吸收的热量(J或wh);

qm——流经热量表的水的质量流量(kg/h);

qv——流经热量表的水的体积流量(m3 /h);

ρ——流经热量表的水的密度(kg/ m3);

Δh——在热交换系统的入口和出口温度下,水的焓值差(J/kg);

τ——时间(h)。

流量计

温度传感器

能量表的基本结构图

能量型方案特点:

1、每套能量表由一个能量积算仪表、一个高精度管道式电磁流量计及一对配对的高精度PT1000温度传感器组成。管道电磁流量计没有机械运动部件,精度高,高可靠性,免维护。

2、根据每套仪表的计量值来进行贸易结算及收费,通过电脑软件实现自动抄表及打印报表

3、强烈建议不选用带机械转子的流量计,以免杂质堵塞造成流量计不转动、不计量的现象,造成严重的物业收费纠纷。基于如下流量计的能量表在国项目上绝大部分都是失败的,主要原因是堵塞、杂质缠绕、机械磨损,误差太大。如下图:

4、流量计采用无运动部件的电磁流量计,计量精度高,稳定可靠、免维护。避免了普通机械转子式流量计的缠绕、堵塞情况,避免收费纠纷

5、温度传感器采用高精度4线制PT1000温度传感器,完全消除导线电阻的影响.温度接线可以延长到120米,更适合工程施工。普通热表的温度传感器采用两线制,不能随便的延长,不适合工程施工,如果延长会严重影响温度测量精度。

4.2 产品功能介绍

4.2.1 能量积分仪C03P

产品介绍:

C03P能量积算仪主要是对热交换系统中载能介质(液体水)的出

口温度T1、入口温度T2及瞬时流量q进行实时测量,并按照热力学能量计算公式,对系统消耗的冷量或热量值进行计算的装置。当T1大于T2时,对冷量进行积算,而当T1小于T2时对热量进行积算,并将冷量和热量保存。

产品特点:

●美观大方,铝合金外壳,LCD全中文液晶显示

●兼容输出信号为4-20mA的流量计(如电磁流量计)及各种输出信号为脉冲的流量计(如涡街流量计)

●现场显示冷量值、热量值、瞬时流量和进水温度、回水温度

●具有远传数据输出接口,便于集中抄表或网络管理

●具有报警信号输出

性能参数

技术参数:

工作电源:220VAC±22V / 50±1Hz

温度测量围:(0.0~100.0)℃

适配温度传感器高精度四线制PT1000

流量测量围:(0~9999.999)m3/h

适配流量传感器输出信号是4-20mA的管道式电磁流量计和DWM2000插入式电磁流量计

流量信号围:脉冲型:(0~2000)Hz 电流型:4-20mA

电流

冷量积算围:(0~99999.999999)MWh

热量积算围:(0~99999.999999)MWh 分辨率:0.000001MWh 能量积算精度:二级

通讯接口:RS-485

通讯速率:9600bps

最大通讯距离:1000m

外形尺寸:250mm×150mm×60mm 4.2.2 流量计

测量原理:

电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律:

当导电液体流过包围在磁场中的测量管时,在流向和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均流速V成正比的感应电动势E。

电磁流量计由传感器和转换器二部分组成,转换器通过励磁电缆将励磁电流传输到传感器部的线圈,从而在传感器测量管产生磁场,流过测量管的导电液体因切割磁力线而产生感应电动势,固定在测量管管壁二侧的电极接收并通过信号电缆将该感应电动势传输给转换器,转换器将该信号进行滤波、放大、运算、变换后,得出被测介质的流量值,并输出与流量测量值成正比的标准电流信号或频率信号。

产品特点:

●适用于各种导电液体的流量测量,如空调水、自来水、污水、泥浆、纸浆、各类饮料、化学原料、粘稠液体和悬浮液。

●测量结果不受温度、压力、密度、电导率等介质物理特性和工况条件的影响,其输出信号与被测流体的体积流量成正比。

●对强腐蚀性、强磨损性介质具有良好的适应性。

●具有优异的量程比,在低流速或流量变化幅度较大的应用领域(如中央空调系统、自来水行业)具有良好的适用性。

●具有正/反双向流量测量功能。

4.2.3 温度传感器

热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

能量表两只温度传感器是经过电脑严格配对的。我们选用的PT1000温度传感器,配对精度控在0.01℃。因此在使用上安装时要注意:不要将配对的传感器分开装。另外对于单只的温度传感器它的精度等技术参数是符合IEC751国际标准的。

我们设计选用的是四线制PT1000温度传感器,工程上可以延长到120米,并配有10米屏蔽线。四线制温度传感器可以完全消除导线电阻对温度的影响,极大的方便了工程施工。

4.2.4 管理器DM12

产品介绍:

12管理器,是专门用于对C03P能量积算仪以及各类网络水、电表进行分组管理的装置。

向上:它与计费仪通讯,接受计费软件的各种指令和上传采样器的各种运行数据。

向下:它负责与采集点进行通讯,采集采样器的运行状态。

每个DN12管理器标准带载32个采样点。

产品功能:

●分区管理各采样器,提高通讯带载能力。

●为各采样器提供电源。

●与计费仪通讯,上传数据和接受命令。

●与采样器进行通讯,采集数据,进行控制。

产品特点:

●通讯全部隔离,提高可靠性。

●金属外壳,带锁保护,安装方便。

●部有漏电断路器,自动过流保护。

性能参数

工作电源220VAC

输出电源24VDC

功耗8W

通讯方式RS485

通讯速率9600 bps

最大通讯距离1200米

外形尺寸275×320×130 (mm)

重量6kg

设计说明:

a、管理器工作电源为220V交流电源,采用RVV3*1.5mm2 的线材。电源必须为专用线路,确保电源

可靠。

b、管理器与采样点的24V电源线采用RVV2*1.0mm2 的线材。

c、管理器与数据集中器的通讯线采用RVVSP2*0.75mm2的双绞线材,采用RS485总线方式。

d、管理器与采样点的通讯线采用RVS2*0.75mm2的双绞线材,采用RS485总线方式。

4.2.5 数据集中器DC11

数据集中器DC11作为系统的核心设备之一。计费仪负责整个计量系统的数据传输和控制。计费软件指令的下达,采样器数据的上传,都必须通过计费仪

完成。

性能参数:

工作电压220VAC±10%,50±1HZ

设计说明:

a、一套计费系统只需要一台数据集中器。

b、数据集中器与电脑连接采用RS232标准接口。

c、数据集中器与管理器的连接采用RVVSP2×0.75 mm2 的双绞线材,采用RS485总线方式。

d、数据集中器放置于机房或控制中心。

中央空调计费方案对比!

中央空调计费方案对比 郑州铭鼎节能科技有限公司

中央空调计费方案对比 一、在国内目前中央空调计费市场中,主要有能量型、能量+时间型和时间型三种计费方式: 1.1 能量计量原理及计算公式 在热交换设备(风机盘管或空气处理机)中安装整体式热量表或组合式热量表,当水流经系统时,根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的 时间,通过计算器可计算并显示该系统所释放或吸收的热量。计算公式为: ?????=???=1 10 τττττρτd h q d h q Q v m Q ---- 释放或吸收的热量 τ---- 时间; qm---- 热交换回路中液体载体流过的质量流量 qv---- 热交换回路中液体载体流过的体积流量 ρ---- 流经热量表的流体的密度; h--- 热交换回路中液体载体 该类仪表有国家标准,获得国家质量技术监督局颁发的《制造计量器具许可证》后,能够直接用于贸易结算。根据国家标准,该类仪表按照精确度的高低分为1级、2级、3级。 能量表按流量计类型分为:机械式能量表、超声波能量表和电磁式能量表。 1.2 时间型计量原理及计算公式 通过测量用户端空调设备(主要是风机盘管)的运行时间,结合设备的标称制冷量和室内的温度,并通过与系统制冷主机的联锁关系,计算出用户消耗的能量系数,从而计算 得出用户的费用。

风机盘管的冷量当量就可以按照下面的公式计算出来: 式中: Ei —第i个表消耗的冷量系数; tH —风机盘管在高档风速运行的时间,s; tM —风机盘管在中档风速运行的时间,s; tH —风机盘管在低档风速运行的时间,s; KjH —j型风机盘管在高档风速的理论制冷系数; KjM —j型风机盘管在中档风速的理论制冷系数; KjL —j型风机盘管在低档风速的理论制冷系数; 上述的算法中,风机盘管的电动阀的开启时间和高中低三速的运行时间是通过实际测量 得出来的。 时间型空调计费系统结构示意图: 采用此种计费方式只是采集空调风机盘管的各档位使用时间,不是一个确切具体的能量单位,因此,不包含在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录的工作计量器具明细目录》中,国家对目录以外的非计量仪表不进行监督管理,产品的质量和服务完全依靠企业 本身自律。

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

空调计费系统设计方案

大厦智能化 空调计费系统 设 计 方 案 广州莱安智能化系统开发有限公司

一、简述 1.空调计费系统的作用 随着社会的不断发展,人类步入了高质量的生活水平。各现代化楼宇都安装了中央空调,为了节省及合理分配资源,进行空调用量计量成为必要。 2.空调计费系统的设计思路 根据甲方的要求,针对空调计费系统,及中央空调的运行特点,结合我司在BAS 系统方面设计施工等多年的工程经验,统的系统方案设计思路如下: 为大厦建设先进、成熟、实用、性能稳定可靠的空调计费系统。 系统设计应在技术上达到先进性和成熟性的统一;性能上应该具有很高的安全、可靠性;并具有很高的性能价格比。 设计选型方面应同时遵循: 集成化原则:应选择高效集成的设备,将空调计费系统跟楼宇自动化控制系统结合在一起,采用lonworks现场总线技术,将空调计费和楼宇自控系统建立在同一个网络上,便于控制、管理和维护; 模块化结构设计原则:在硬件上都采用商业化、通用化、模块内化结构的设备,使系统具有很强的扩充能力; 高性能价格比:本系统在设备选型上主要设备采用知名品牌以及先进的高质量的监控产品,保持着非常高的先进性和稳定性。

完善的服务体系:遵循实事求是、先进、实用、可靠、节约、后期服务体系完善的原则。

二、用户需求分析 项目实施应按国家现行的有关标准和规定进行,并应结合本大厦的实际情况由承包人根据现场勘察的实际结果和甲方的具体要求进行系统的合理配置。 所用设备、器材应符合现行的国家和行业的有关技术标准;国产设备(包括合资厂生产的)应为经国家指定的检测部门检验为合格的产品;进口设备、器材至少应有原产地证明及符合原产地相关的国标标准的证明,或者商检合格证书, 系统中各项配套设备的性能指标及技术要求应协调一致。 系统的安装应符合现行的国家有关的安装标准。 系统前端设备的工作条件应保证在项目建设单位常规环境下能够正常使用。 系统应具有良好的抗外界干扰能力。 系统应具备良好的自身安全性的保密性。 系统的组成应考虑进一步发展的可能性,应有利于系统规模的扩充,以及新技术的引用。 系统应配置简洁,安装方便,操作简单,显示明了,易于维护,使用可靠。三、设计规范 本系统设计严格遵守中华人民共和国颁布的安全防范国家标准和业主的招标文件及设计图纸的要求: GD/T50314-2000J《中华人民共和国国家标准,智能建筑设计标准》 JGJ/T16-92 建设部《民用建筑电气设计规范》

某大厦中央空调系统设计方案

北京XX大厦中央空调系统设计方案 一、项目概况 北京XX大厦隶属于首都XX办、北京市XX局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。 二、设计依据 1、建设单位对本工程提出要求 2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料 3、国家标准及有关规范: 4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005 版) 6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005) 7、北京市地方标准:公用建筑节能设计标准(DBJ 01-621-2004) 8、住宅设计规范(GB50096-1999) 9、北京市地方标准:居住建筑节能设计标准(DBJ 01-602-2004) 三、室内外设计计算参数(夏季) 1、室外主要计算参数(北京市): 2、室内设计参数: 所有空调场所其人员活动区内设计风速不大于0.3m/s。 四、空调形式及选型 4.1 空调总冷热负荷 本工程计算冷负荷为846kW,按全部建筑面积计算的设计指标为95W/㎡。空调冷源由设在各层的水环热泵空调机组提供。热负荷为750 kW,热源来自设在各层的水环热泵空调机组,辅助热源来自新建水源机房。 4.2 空调系统方案

在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位及设计院的要求,提出了以下方案: a、本写字楼分为四个区,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。 b、全楼均采用水环热泵数码多联机MDS-W 空调系统,冷源分区域独立布置,由冷却塔提供冷却水,冷却塔设于屋顶平台处。总制冷量为846KW。 ·在每层设有水环热泵多联机MDS-W 主机的机房,主机安装于此。 ·水冷多联机主机及压缩机数量少,无分散水源热泵众多室外机引起的噪声问题。 ·内机与外机之间用铜管连接安装,。 ·设计选用水环热泵多联机主机12HP 总计28 台,系统分区设计如下: 本工程地下一层门厅及洗浴中心采用水环热泵立柜式机组,夏季制冷,冬季供热,为全空气空调系统,且设独立排风系统,过渡季节可大新风量运行。 1、本工程首层大堂和首层至四层客房采用水环热泵变容量水冷多联空调机组,夏季制冷,冬季供热,由水环热泵立柜式新风机组集中供应新风。 2、本工程五层游泳馆夏季采用热回收新风机组通风换气,采用水环热泵变容量水冷多联机局部供冷,冬季采用热回收新风机组供热风和通风换气,采用水环热泵变容量水冷多联空调机局部供热,泳池地面采用地板辐射采暖系统供热。 3、本工程五层健身房采用水环热泵变容量水冷多联空调机组夏季制冷,冬季供热,由小型热交换器提供新风和换气。 4.3 空调系统说明 1、根据各房间(空间)的空调负荷独立配置水环热泵多联机,保证各空调区域空调系统运作的相对独立性; 2、客房间等低噪声要求的区域采用分体式设计,将主要噪声源水环热泵多联机的主机(压缩机)远距离隐蔽布置; 3、大堂、商场、娱乐多功能房等大空间区域采用大功率整体式水源热泵机组,提高降温或升温速度,增强空调效果 4、夏季制冷,通过冷却塔排放热量,并根据空调负荷自动启动或停止,以达到最佳节能效果;冬季制热,利用地热井出水,将二次水系统中循环水温度至20o C 左右,保证采暖需要; 5、水环热泵多联机循环水系统与生活用中央热水系统互为利用,在制冷运行时,水环热泵多联机排出的热水供生活热水用,以减小燃油量;在冬季供暖运行时,水环热泵多联机可利用地热井出水经过换热器换热作为辅助热源,从而省去了专用于冬季供暖的中央热水机组系统及运行费用。 4.4 全年空调运行分析 A、春秋季,室内外温度差不大,且室内需要制冷或者供暖变化不定,水环热泵系统中的每一台机组均可根据实际需要进行制冷或供暖,此时,水环热泵只是将制冷区域排出的热量输送到需要供暖的区域,而不需要启动冷却水塔或辅助热水机组及其循环水泵,整个空调系统完全处于内部热量平衡状态,运行效率大大提高,降低运行电费。 B、夏季

关于中央空调计费系统中的时间型计量

关于中央空调计费系统中的时间型计量 关于中央空调计费系统中的时间型计量成都铎浜科技有限公司杨秦对于写字楼或商务公寓等空调用户,我们建议采用时间型计量。如果用户希望采用能量型计量,我们建议不要采用机械式运动能量表,而选用一些高档的无机械式运动的(如超声波等)能量表。但对于这类用户计量,采用能量型会增加很大的工程成本。 而对于一些综合性大楼,如商场等大用户,计量每层或多层的大面积空调费用,建议采用能量型,这样的总体成本会比时间型低很多。 而在某些场合,如下面商场上面办公楼的大楼,也可以采用时间型+能量型的方案。 从20年前空调计费行业开始在中国起步到近七年的快速发展,目前国内关于空调计费的方法主要有以下几种: 一、能量计量。 能量计量是从供暖计量延伸而来,它主要是直接计量用户所消耗的能量,主要原理就是能量=流量乘以温差.因此,能量计量除了空调水系统的水利平衡影响其计量精度外,还与流量计的选型、水质的好坏以及温度计的配对精度等有关。前面已经讲了能量计量的理论缺陷,除了这个理论缺陷以外,还存在以下主要缺陷:1〉流量计的堵塞问题。 这是普通流量计所面临的一个主要问题,它与流量计本身的质量和性能并无根本关联,主要是受水质的影响。目前一般的空调计费厂家从成本角度考虑,通常是选用机械式转子流量计,但这种流量计无论是进口还是国产,在实际运行当中并不理想。因为空调水系统通常是一个封闭循环系统,水质质量较差,容易堵塞流量计的转子运转,影响计量精度甚至堵死流量计的运行。目前针对这个问题,国内厂家通常采用的解决方法是加过滤网,先不论过滤网能不能彻底解决这个问题,就是整个水系统增加了众多过滤网后,势必增加了水阻,这就要求增加水泵功率,造成投资成本增加。同时,为了保持流量计的正常运行,还需要经常清洗管道,大大增加了日常的维护量,给物业公司造成了很大的困扰。更主要的是,一旦出现故障,需要停机维护,而维修时,需要从管道上拆装,麻烦不说,还可能破坏装修,影响了整个中央空调系统的正常运行,给物业公司的管理带来相当的不便,运行成本也大幅增加。而绝大部分能量型计费系统的问题都出于此。而如果采用非机械式流量计,其几千到几万的设备成本也让许多公司望而却步,因此能量型计费要想发展,这个问题是首先要解决的问题。 2〉流量计的检定工作。 作为一套计量产品,其计量精度直接涉及到用户的切身利益,因此国家计量局早就明文规定流量计必须每4年强行检定一次。而热能表的检定方法主要有整体检定和分体检定两种,无论哪种方法都无法现场检定,这样一旦用户提出流量计的计量精度提出疑问,将会对物业公司的管理造成很大的困扰,从而造成收费纠纷。而热能表恰恰是来解决收费纠纷问题的,而不是来制造纠纷的。所以,也有很多类似的项目因为用户的异议而最后不得不放弃计量收费,造成很大的损失。3〉温度传感器的精度问题。 对于温度的测量,由于空调水的实际温差通常只有2.5-3.5℃,如果温度测量误差为0.3℃,就会带来10%的能量测量误差(供暖温差为20℃左右,0.5℃测量温差所产生的能量误差仅为2.5%),这就是能量表进行空调计量最难以克服的问题之一,在某些能量计量的实际项目中,相似单位的数据差异可达到4-5倍,导致用户最终拒绝交费,给物管带来直接经济损失。 二、电计量 目前有部分早期建成的项目是用电表来进行计费的,这种计量方法虽然应用不广,但它是在认识到能量计费不足的情况下,从另外一种思路来探讨计量方式的一种有益探索。这种方式主要存在以下不足: 1〉由于风机盘管的制冷量根据不同的风量和不同大小的盘管的用电量是不成线性的关系,所以同样制冷时,按照电费来计量是不科学的; 2〉当用户只吹风而不制冷时,其用电量是一样的,但却没耗冷,这样收费还是一样的,这就更加不合理了。 三、水表计量 目前也有部分早期建成的项目是只用水表来计费的,这些项目之所以只采用水表计费而不配套温度传感器,就是意识到温度传感的精度问题可能会产生收费公平性的质疑,但这种方法虽照顾了公平性,却忽略了水表的缺陷和收费的合理性。通过这些年的运行,早已暴露出它的弱点和不足之处。由于单价一定之后,根据用水量来收费,除了前面所述的有关水表的缺点外,还存在用户的异议,如果只开水泵而不开制冷机的情况怎么办? 四、时间计量 时间计量虽然起步较晚,但它是在综合了以上各种计量方法的优缺点后,提出的一个全新的计量概念。首先它从自控的角度出发避免了各种外力因素对计量精度的影响,其次它从技术的可行性和实际的可操作性出发,解决了容易引起收费纠纷的计量合理性和公平性。 时间计量主要是通过采集风机盘管高中低三档的运行时间,在综合考虑各种型号风机盘管和风机盘管各档位之间制冷量的系数关系,用当量时间来表示用户所耗用的热交换量。这种计量方法主要是通过RS485通讯,纯电路连接,即可以相对精确的计量用户的使用量,又可以避免各种外力因素所造成的系统不稳定性。应该来说是目前众多计量方法中比较理想的一种计量方法。 当然,也有不少人对此计量方法提出异议,异议主要是集中在该计量方法的原理主要是建立在理论数据的基础上。因为该计量方法的原理主要是:功=功率乘以时间,而这个功率主要是指风机盘管的额定功率,而实际功率和额定功率往往存在一定的差异,此差异在15%--25%左右,所以该计量方法准确性值得怀疑。 对于这个问题,我们应该分两个方面来看: 首先,从绝对精准的角度来看,的确时间计量存在这个问题。但我们再反过来思考一下,这15%--25%的计量误差是建立在大家公平一致的基础上的,也就是说,当你开25度,另一户开28度,它们之间可能存在计量的差异,但反过来,从概率学的角度,可能某一天这一户开28度,另一户也有开25度的可能,也就是说,

冷热系统制作pm中央空调设计方案

冷热系统制作pm中央空调设 计方案 设计说明 1、设计依据 (1)甲方提供的土建图,装饰平面图,装饰天花图及有关资料 (2)《三菱电机中央空调设备选型手册》 (3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) (4)依据ㄍ通风与空调工程施工及验收规范》(GB243-82) (5)依据ㄍ通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 2、设计参数 (1)室外气象计算参数(参用长沙地区) 夏季干球温度 35.6℃ 夏季湿球温度 27.9℃ 冬季干球温度 -3℃ 夏季日平均干湿球温度 32.1℃ 室外计算相对湿度 74% 3、设计说明 1.负荷计算 该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法;主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:(1)围护结构的保温效果;(2)房间的功能;(3)室内照明及人员数量;(4)地理位置及气候的影响;(5)房间其他用电设备散热; 该工程先利用冷负荷系数法计算出房间的所需制冷量。根据房间所需最大冷负荷的峰值和房间同时使用系数,决定各房间空调的制冷容量;另

外,还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为: ①.室内空气湿球温度能力修正;②.室外空气干球温度能力修正;③.管长、落差对能力影响的修正;④.室内机容量能力修正。 最后根据修正后的冷负荷值选择空调内机的容量,确定室内机的型号。 2、设计简介 本空调项目为高级公寓中央空调,采用 Power Multi家用变频多联系列中央空调,三菱电机空调采用目前最为环保的R410A冷媒,对大气层破坏几乎为零。低噪音:(最低:23dB(A))的运行模式,为您带来更舒适、更健康的生活环境;简洁的管路系统,令贵工程的规划更富弹性,满足各种空调系统的设计要求。 我公司本着用户至上的原则,为贵工程方案设计为:提案书采用三菱电机家用变频多联空调,为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。

中央空调能量计量方式

关于中央空调能量计量的方式 一、前言: 中央空调一般是以水为介质,将能量在用户末端和能量中心进行交换以实现集中供冷(或供热)的空气调节系统。集中供能分散使用是中央空调区别家用空调的主要特征。既然中央空调是集中供能和分散使用,如果分散使用的付费主体不同,就要涉及到费用分摊的问题,故本文着重对中央空调的几种计费方式进行探讨. 中央空调最简单的收费方式是按面积分摊或包干,它源于计划经济中集中供暖时的暖气收费,这也是最浪费能源和最不公平的收费方式,因其与市场经济规则的背离,导致收费矛盾激化时有发生。对中央空调实行分户计量、按量收费,充分体现“谁消费谁出钱”和“用多少能源出多少钱”的能源商品化的基本属性,具有以下意义: 1、分户计量、按量收费,公平合理! 2、促使用户主动节能,培养节能习惯,利国利民! 3、降低运行费用,延长主机寿命,实现业主与物业共赢! 4、实现系统的主动、被动节能,提高物业管理水平。 能量“商品化”,按量收费是市场经济的基本要求。中央空调要实现按量收费,必须有相应的计量器具和计量方法,按计量方法的不同有以下几种方式: 1、直接计量“水土不服” 直接计量形式的中央空调计量器具主要是能量表。目前,大家了解到的中央空调的计量只有在近二年暖气计量中发展起来的能量表这一种计量器具。因暖气的巨大温差与中央空调小温差存在较大差别,所以计量暖气用的能量表(精确度3-95℃)不能满足中央空调的计量精度(0.5℃)要求。并且能量表成本太高(最小型号DN20的就在1000元左右),应用中需要对空调系统设计作出变更,安装中易造成测温不准引起人为误差,对中央空调系统的水质要求较高,使用中容易发生脏堵,受潮等故障,这些都不利於能量表的应用推广。 根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换量与其介质中的能量变化量相等,能量表就是通过直接计量中央空调介质(冷冻水)的能量变化量来实现对中央空调的量化的,其工作原理是依据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt。(能量表)由带信号输出的流量计、两只温度传感器和能量积算仪三部分组成,它通过计量中央空调介质(冷冻水)的某系统内瞬时流量、温差,由能量积算仪积分计算出系统的热交换量。 这种中央空调计费方式原理明确,结果直观,易於理解。由於它要计量多个参数,特别是中央空调系统的大流量小温差环境,对能量表的温差的精度要求较高,所以其生产成本较高,同时改变中央空调的系统设计和要求水质,普遍采用受到制约,主要用在分层、分区的中央空调计费上。 有些热量表生产厂商将其暖气表的能量积算仪上加“取正”功能后就认为可以用在中央空调的计费上,这是一种误解。暖气和中央空调计量原理虽相同,但实际应用环境不一样:暖气是通过调节水流量来调节热交换量的,属小流量、大温差环境,其进、回水温差在35℃左右,对流量精度要求较高而温差精度要求较低,所以热量表标准温差精度在3-95℃;中央空调未端是定流量,小温差系统,它是通过调节风速来改变热交换面积,从而达到调节热交换量之目的!因此其对流量精度要求较低而温差精度较高,因中央空调的进、回水标准温差是5℃,如果允许1℃的误差,在一个装有6台风机盘管的家庭开一台时,已不能满足计量要求。因此用於中央空调计费的能量表温差精度应在1℃以下。现在暖气热量表温差精度多在2-3℃,价格已在千元,要其达到计量中央空调的温差精度成本将更高。所以,目前以能量表来实现中央空调的计费技术虽比较成熟,但其应用成本太高而并未被商家看好和消费方接受。 2、用水表、电表进行中央空调计量收费的方式是不合理的! 在中央空调直接计费因价格高昂和应用不便而无法为用户所接受,又出现了一些看似简单、便宜的间接计费方法。比如:电表计费,水表计费等。

中央空调系统计费--能量型计费说明

中央空调系统计费 能量表计费方式简要说明 1.能量表 能量表由积分仪、流量传感器、配对温度传感器三部分组成。根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换与其介质中能量变化相等。通过能量表对中央空调水管的能耗的计量,从而达到对用户中央空调使用量的计量。 能量表安装图如下(具体口径有区别,以说明书为准): 2.能量型收费原理:通过对能量表的流量和温差之间的逻辑关系计算出能量消耗值。 用户每月的费用=实际空调使用费+基本维护费。 实际空调使用费是物业根据中央空调系统的实际运行成本、用户消耗总用量,确定用户使用单价,从而算出每月用户的实际空调费用(其中包括分摊部分)。 基本维护费即中央空调系统维修、维护、保养、相关人员工资等费用,应作为用户无论使用中央空调与否都要缴纳的费用,以保障物业管理的基本运营。

3.项目描述 项目是一座六层楼的商用广场,一至三层(含夹层)为商铺,四至五层是KTV 娱乐城,六层办公室.目前整个项目只有一至五层(含夹层)安装一套中央空调系统,.现要求一至三层(含夹层)与四至五层两个不同用户应用合理的中央空调计量手段,按用量收取空调使用费用,使中央空调收费的理念由“供多少用多少”到“用多少供多少”的转变,体现按需使用,按用量收费,“多用多付,少用少付”、“用多少付多少”的基本收费原则。同时引导用户树立正确的消费观念,提高节能意识,从而达到为国家节约能源的目的。 4.计费方案 根据项目实际情况我司建议采用能量型中央空调计费方式 1)地面一至三层(含夹层)是商铺,要求只计量该四层总的能量消耗,采用能 量型中央空调计费系统,需区域能量表1套,管径DN200。 2)地面四至五层是KTV部,要求只计量该二层总的能量消耗,原则采用能量型中央空调计费系统,需区域能量表1套,管径DN150,但由于现场施工所限不能从五层安装分支管到四层,所以只能是四层与五层分开计量,两层能量表使用总和就是该用户主实际用量.所以需要区域能量表2套,管径DN150. 设备如下 注:根据实际情况所有能量表均采用就地抄表的方式统计核算。能量表的计算仪可根据实际情况安装在易于管理的位置。 5.HLM能量型计量表的安装 1.流量计的安装 安装流量计前必须事先完成对空调管道清洗工作,防止管道废渣进入

远程中央空调监控系统设计方案

远程中央空调监控系统设计方案 一、引言 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 二、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图

图1 系统结构示意图 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。

中央空调(运行成本)收费标准

中央空调(运行成本)收费标准 商业物业包括各类商业广场及SHOPPING MALL等,由于商业物业公共设施配套齐全,每年公共设施能源费的消耗大都在数百万元乃至数千万元不等。中央空调系统作为公共设施中的一个重要组成部分,运行期间水电费的消耗颇巨,控制其运行成本,并有效地处理实际管理中遇到的各类问题,是商业物业管理工作中的一项不可或缺的重要环节,特别是对多产权、多业态的商业物业而言,尤为突出。 笔者根据对江苏省首家SHOPPING MALL四年多的管理实践,对中央空调运行成本及相关管理工作在此做一初探。 一、中央空调运行费用 中央空调系统,由于管道多,覆盖面积大,运行成本亦较高。在对商业物业的中央空调系统运行成本进行估算时,应主要考虑以上因素: 1、用电成本(P1、K1、P2) 主机(P1、K1) 根据商业物业所配备的空调主机数量、用电功率、营运时间、使用周期、用电价格等,对一年中夏冬二季的运行成本进行计算,然后按一年12个月进行平均,得出每个月的平均电费P1。 在实际操作过程中,由于主机并非满负荷运行,故根据具体情况,在计算中要考虑其负荷系数K1,K1≈0.6~0.9。 辅机(P2) 此处主要指中央空调系统中的冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空气处理机组、各类风机盘管等。可根据实际不同的类型、数量和功率,进行估算。需注意的是因季节的不同,在制冷和供暖时,辅机的数量和类型亦有所不同。 2、用水成本(P3) 中央空调管道内的循环用水,开放式冷却塔的日常消耗用水,应根据空调供应期间的实际耗水量及每天的日均正常用水量综合进行考虑。 3、用汽成本(P4) 对于以蒸汽为能源的溴化锂机组,除考虑空调系统的用电成本外,还要考虑用汽费用。根据每台主机每小时耗汽量、每天运行时间、蒸汽单价、每年空调运行的天数等,计算出每月的平均蒸汽费用。 4、管道损耗(K2) 冷暖气在中央空调管道输送过程中,因气流的紊流损耗,管壁损失等所产生的管道损耗,以管道损耗系数K2表示,K2≈1.02~1.05。 5、预温损耗(K3) 因管道内外温度差异,冷暖气在输送过程中,在管道内要经过一段时间的预热或预冷后,才能达到一定的出口温度,故冷暖气在传输过程中的能量损失,可用预温损耗系数K3表示,K3≈1.05~1.08。 夏季预温时间随管道长短不同而有所变化,通常在40分钟左右,冬季预温时间较夏季短。 6、变损线损(K4) 广场内电能的变压器损耗和线路损耗应由所有用户共同承担,变损线损约占供电量的1%~3%,作为中央空调系统,该项损耗可在其用电成本中,取变损系数K4≈1.01~1.03加以考虑。 7、电价差异(K5、K6) 在估算上述用电成本中,注意各地动力用电和照明用电的电价差异,动力用电比照明用电通常约低15%左右,故应根据各地实际电价对之进行计算。 另外,白天用电高峰时期与夜间低谷时期电价也不同,在计算中,应根据用电的不同时间段加以区分,在此白天和夜间的电价分别以K5、K6表示。

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

能源计量管理设计方案(参考)

能源计量管理系统(空调、水、电) 技 术 方 案 艾科电子工程有限公司 二○○九年三月 目录

1. 前言 (3) 1.1. 品牌介绍 (3) 1.2. 选型特点 (3) 1.3. 部分项目清单 (4) 2. 系统概述 (8) 2.1. 总论 (8) 2.2. 设计标准 (8) 2.3. 系统结构 (8) 3. 系统设计说明 (10) 3.1. 空调计量设计说明 (10) 3.1.1. 能量表型计量 (10) 3.1.2. 当量时间型计费 (11) 3.2. 电量计量子系统设计说明 (11) 3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11) 4. 系统设计方案 (12) 4.1. 系统总体设计说明 (12) 4.2. 总体设计原则及目标 (12) 4.3. 设计依据 (12) 4.4. 系统设计方案 (12) 4.5. 设备清单及配置说明 (14) 4.6. 系统功能 (15) 5. 系统选型设备介绍 (17) 5.1. 设备选型原则 (17) 5.2. 选型设备介绍 (18) 5.2.1. J02计费仪 (18) 5.2.2. 通讯管理器 (18) 5.2.3. 电磁能量表 (19) 5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22) 5.2.5. 间采样器(C02F) (22) 5.2.6. 网络电表 (25) 5.2.7. 网络水表 (25)

1.前言 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

中央空调系统施工组织方案

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装

风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板。 4)风管及部件安装前,应清除外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符

中央空调计费系统能量表,冷热能量计介绍

中央空调计费系统能量表是用于测量及显示暖通系统中水流经热交换系统所释放或吸收能量的仪表。对于这种仪表用户了解的比较少,下面是深圳邦德瑞厂家的小编分享的中央空调计费系统能量表,冷热能量计产品介绍。 1.中央空调计费系统能量表,冷热能量计是利用超声波流量换能器和温度传感器测量供水流量及供、回水温度差,从而计量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。 2.利用测量原理,从根本上解决因管道水压不稳、水锤、抖动引起的脉冲累计现象,更无需担心强磁的攻击,稳定可靠。 3.利用换能器测量,管段为直通一体结构,测量机构无运动部件,从而不存在磨损,计量精度不受使用周期影响。 4.测量机构无运动部件,从而大大降低了压损。使用寿命长,特别适合杂质含量高的水质。 5.该仪表专为楼栋供热管路设计,可任意角度安装,当有磁铁干扰时,仪表测量不受任何影响。 6.供电采用3.6V锂电池供电,一只电池使用寿命长达6年,避免了现场布线的麻烦。 7.超低功耗设计,空管时自动进入省电模式。

8.具有多功能报警指示,方便后期维护。 9.配有M-BUS通讯功能,可实现远程抄表,也可选配RS485通讯方式。 10.18个月历史记录存储,供用户查询 11.可以任意角度安装,方便施工。 12.显示表头可四面调整,可摘离表体操作。 13.适用范围:公建、楼栋计量、热交换站热计量、热源计量、集中供热(冷)系统热计量,各种热量分配法总量计量。 中央空调计费系统能量表,冷热能量计材质不锈钢或铸钢 公称口径(mm)DN15~DN3000 测量范围温度范围(℃)-30-160~95(出厂默认,超出此范围,订货时提出) 最小配对温度误差(℃)±0.1 最大允许工作压力(MPa)5(超出此范围,订货时提出) 准确度2级 温度传感器类型Pt100 防护等级一体机:IP68;分体机:下位机IP68,上位机IP65和IP68选配工作电源电池供电,一节电池可连续工作6年以上。AC220V±10%,DC24V

计费系统方案 设计

计费系统方案设计 目录 一、项目描述 (3) 二、设计方案 (3) 整体思路:时间+能量型计费 (3) 1.方案优势分析 (3) 2.点数设计 (4) 3.系统配置方案 (4) 4.系统结构图(解) (5) 三、系统优势 (5) 四、系统原理 (6) 1.本地管理软件 (7) 2.数据采集器ADPTOR-12 (9) 3.时间型温控器HL8202AMS-12 (11) 4.能量表MU系列 (14) 五、收费原理 (21) 六、安装概要 (22) 七、售后服务 (22) 1.技术支持与培训 (22) 2. 售后服务承诺 (23)

一、项目描述 工程总建筑面积约30000m2。建筑功能地下一层,地上三层。地下一层为办公用房、设备用房和汽车库,地上部分均为办公用房。建筑高度(主楼屋面至室外地面)为17.25米。本工程预备进行美国绿色建筑协会建立并推行的《绿色建筑评估体系》论证(LEED论证),根据建筑功能需要、业主意见及LEED预论证要求,全楼设置集中空调系统,采用风冷热泵冷热水机组,每个户型单元设置一台,机组位于屋顶或二层预留的设备平台上。 根据现有资料和甲方要求,进行了认真细致的分析设计,我们希望通过这次设计不但能满足业主的要求,而且真正起到节能、便于管理,降低成本的作用。 所以,我们建议该项目的中央空调计费采用时间+能量型计量。通过检测每台风机盘管的用量来合理分摊中央空调系统的能耗,同时又可以对风机盘管进行控制。另对该中央空调系统总管进行能量型计量,以合理分摊公共区域的费用。实现按需使用、按量收费;多用多计,少用少计。 二、设计方案 整体思路:时间+能量型计费 方案阐述:由于办公区每个房间的末端设备均为风机盘管制冷/热,所以每一台风机盘管配置一只时间型温控器,对风机盘管运行的高、中、低速状态进行时间累计。将每户的风机盘管的个数进行叠加,来实现该用户的总计量;同时实现对末端设备的监控功能及节能管理,方便职能部门对每一办公间进行统一管理。办公区新风机组为公共设备,能量消耗将按照风机盘管的工作时间当量比分摊到个用户能量消耗中。 对系统总管进行能量型计量,以合理分摊中央空调能量的消耗。 1.方案优势分析 ⑴.经济实惠本项目大部分采用时间型温控器,只有大区域才采用能量表。相比较 单独能量表计量的方式,更经济实惠,更具灵活性,并充分满足用户的使用和物业收费管理。 ⑵.安装方便时间型温控器除标准的温控器安装布线外,增加一跟通讯线,将数据 通过数据采集器远传到上位机。 ⑶.维护方便时间型温控器安装在室内墙面,数据查询一目了然,一旦发生故障无

图文解析集中式中央空调计费系统

图文解析集中式中央空调计费系统 国家标准: 《时间法集中空调分户计量装置》(GB/T29580-2013)《智能建筑弱电工程设计与施工》(09X700) 《建筑设备监控系统工程技术规范》 《通断时间面积法热计量装置技术条件》(JGT379-2012) 《热量表》CJ128-2007 《集中空调电子计费信息系统工程技术规范》SJ/T11449-2013 对空调分户计量要求的规范与标准: 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006 《民用建筑节能管理规定》2005 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 《中华人民共和国节约能源法》 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 《公共机构节能条例》国务院令第531号 中央空调系统计费系统架构:

建筑能耗计量管理系统(空调、水、电,C/S架构) B/S架构: 空调、水、电综合计量B/S系统架构图:

B/S架构系统: 开放式体系架构,三个层次的开放: 设备层:通过物联网智能路由器,配置接入方式,可无限扩展接入各子系统的末端采集设备; 数据层:统一由“数据总线”完成各大系统的数据接

入; 服务层:通过自定义组态的方式配置各业务系统的核心服务功能。 中央空调计量方式: (1)能量型计量方式: 计量原理:Q=∫ρqv(h1-h2)dг

电磁流量计优点: 精度高(达0.5级),量程宽,最低测量流速0.1m/s 无机械运动部件,免维护,稳定可靠; 《建筑节能智能化技术导则》中,空调计量推荐使用产品;广泛应用于化学、造纸、污水等工业领域。 温度传感器的选型: 两线制温度传感器出厂后固定信号线长度,不能随意延长,否则影响测量结果。 四线制温度传感器可消除连接导线电阻变化的影响,在安装时可延长信号线长度,不会影响测量结果。 在空调计量中,空调系统冷冻水供水管与回水管相距较远时采用四线制温度传感器。 能量型计量方式适用范围: 分楼栋、分楼层、分区域等大区域的计量需求(入户管径一般≥DN50)。 大型能源站的分户计量。 一般应用于商业综合体、工厂、酒店、酒店、交通枢

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