空调节能管控系统解决方案

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建筑中央空调系统节能综合解决方案

建筑中央空调系统节能综合解决方案

发 式 , 制 冷 效 率 ( E R) 高 达 E
4 5 55 因 此 ,该 系 统 的节 能 效 果 十 ~ ,
分显 著 。
好 又 快 、 可持 续 地 健康 发展 ,意 义 尤 为
重 要 。 本 文从 方案 设计 、工 程 设 计 和 日 常 运行 管 理等 方面 探讨 最 佳解 决 方 案。
少 对 环境 的不 利 影 响 ,促 进 经 济 建 设 又
优 化 建 筑 内部 结 构 ,尽量 减 少 跨 层
的垂 直 管 形 空 间 ,弱 化 热压 效 应 ,减 小
空 调 空 间 的温 度 梯 度 ,提 高 建筑 的 门窗 气 密 性 ,加设 弹性 良好 、 镶嵌 牢 固 的密
封 条 ,减 少 冷风 渗 透和 冷 风侵 入 。 23 系统冷 热 源 的选 择 中央 空 调 系 统 热 源 的 获得 主要 有 五 种 中央 热水 机 组 、热 交 换 式 热水 器 、
3 机组 的运行 控制
全 年 运 行 的 中央 空调 系统 的节 能 运
行 方式 主要 有
2 选 择合 理的设计 方 案
充 分 考 虑 建筑 的地 理 位 置 、气 象 条 件 、 冷 热 源 分布 、坐 落 朝 向 、太 阳辐 射 对 建 筑 的 热作 用 、结 构 规模 、建 筑 的 功 能 要 求 、 使 用特 点 等 ,通过 多 方 比较 , 选 择 最 为合 理 的系 统 设计 方案 。 在 满 足 使 用 要 求 的 前 提 下 ,尽 量 做 到 节 约 投 资 ,但 必 须保 证 将 来 系统 能够 经 济 运 行 和 减 少能 耗 。
外 ,能 实 现 一 机两 用 ,对 简 化 系统 、节
省 投 资和 运 行 费 用等 方面 都 有 益处 。

空调节能解决方案

空调节能解决方案

空调节能解决方案第1篇空调节能解决方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,能源消耗逐年增长,其中空调能耗在建筑能耗中占有很大比例。

降低空调能耗、提高能源利用率,已成为我国节能减排工作的重要内容。

为响应国家节能减排政策,本方案针对空调系统节能问题,提出一套科学、合理、可行的节能解决方案。

二、方案目标1. 降低空调系统能耗,提高能源利用率。

2. 优化空调系统运行,提高空调舒适度。

3. 合规合法,确保方案实施过程中遵循相关法规和标准。

三、节能措施1. 设计优化(1)根据建筑特点和用途,合理选择空调系统类型,如分体式、中央空调等。

(2)优化空调系统布局,减少管道和风管的长度,降低能耗。

(3)选用高效节能的空调设备,提高空调系统整体能效。

2. 运行调节(1)采用智能化控制系统,实现空调系统的自动调节和优化运行。

(2)根据室内外温差、人员密度等因素,调整空调运行参数,降低能耗。

(3)利用室内外环境优势,引入新风系统,提高空气质量,降低能耗。

3. 技术改造(1)对现有空调设备进行节能改造,如增加变频器、改进冷却塔等。

(2)采用先进的节能技术,如热泵技术、冰蓄冷技术等。

(3)定期对空调系统进行维护和保养,确保设备处于最佳运行状态。

4. 管理与培训(1)建立健全空调系统运行管理制度,制定合理的能耗指标。

(2)加强对空调操作人员的培训,提高其节能意识和操作技能。

(3)定期对空调系统进行能耗监测,分析能耗数据,持续优化节能措施。

四、合规性分析1. 本方案遵循我国相关法律法规,如《中华人民共和国节约能源法》、《公共建筑节能设计标准》等。

2. 方案中涉及的节能技术和设备均符合国家强制性标准和行业推荐标准。

3. 在方案实施过程中,严格按照相关规定进行施工、验收和运行管理。

五、预期效果1. 空调系统能耗显著降低,能源利用率提高。

2. 空调舒适度得到提升,室内空气质量改善。

3. 符合国家节能减排政策,为我国绿色发展贡献力量。

六、风险评估与应对措施1. 技术风险:采用新技术可能导致设备故障或运行不稳定。

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随着全球能源消耗的不断增加和环境污染的日益严重,能源节约和环保成为了社会发展的重要议题。

作为现代建筑中不可或缺的设备之一,空调系统的能源消耗一直备受人们关注。

对于空调系统进行节能改造成为了当下的热点话题之一。

本文将从节能改造的具体方案出发,分析其实施效果,并探讨未来发展趋势。

一、空调系统节能改造方案1. 更换高效节能设备空调系统中的主要设备包括压缩机、冷凝器、蒸发器和风机等。

通过更换高效节能设备,可以降低系统的能耗,达到节能的目的。

在压缩机方面,可以选择采用变频技术的压缩机,这样可以根据实际需要调整压缩机的运行频率,达到节能效果。

选择具有高效换热能力的冷凝器和蒸发器,也可以显著降低系统的能耗。

风机方面,可以选择使用低功耗、高风量的风机,提高送风效率,降低系统的能耗。

2. 优化系统控制策略通过优化空调系统的控制策略,可以进一步降低系统的能耗。

可以根据实际使用需求,合理调整供冷供暖温度,避免系统过热或过冷导致的能耗浪费。

可以采用智能控制系统,实现对系统运行状态的实时监控和调整,提高系统运行的效率,降低能耗。

3. 提高系统运行效率除了更换设备和优化控制策略,还可以通过提高系统运行的效率来实现节能目标。

可以对系统进行定期清洁和维护,保持设备的良好状态,降低能耗。

可以通过改进管道设计和布局,减少管道阻力,提高系统的供冷供暖效率。

4. 安装新型节能附件在空调系统中,一些附件的选择也会影响系统的能耗。

选择采用高效节能的附件,如节能水泵、节能风机等,可以有效降低系统的能耗。

还可以考虑安装节能型控制阀、换热器和冷凝器等,进一步提高系统的能效。

二、节能改造效果分析通过上述节能改造方案的实施,可以显著降低空调系统的能耗,提高能源利用率,实现节能减排的目标。

具体效果如下:1. 能源消耗降低经过节能改造,空调系统的能源消耗大幅降低。

根据实际案例数据显示,空调系统的能耗可以降低20%以上,甚至达到30%以上的节能效果。

中央空调智能控制系统解决方案.ppt

中央空调智能控制系统解决方案.ppt
科技节约能源 智慧成就未来
中央空调智能节能解决方案
珠海微能节能科技有限公司

(一)中央空调能耗浪费大的原因
(1)系统设计时留有余量(大于全年最大负荷的10%-15%); (2)中央空调机组运行时输出冷量与冷负荷需求不能实行动态最佳匹配; (3)中央空调主机与辅助设备如冷冻水泵、冷却水泵在运行中消耗功率无
n 2.循环水系统能耗分析 n 冷冻水循环泵(简称:冷冻泵)主要提供冷冻水循环的动力,其输入功
率一般从7.5kw到220kw,传统的设计冷冻泵为定流量泵,输出功率随 输出冷冻水流量的多少有少量变化,但变化不太大。 n 冷却水循环泵(简称:冷却泵)主要提供冷却水循环的动力,其输入输 入功率一般从7.5kw到220kw,传统的设计冷却泵为定流量泵,输出功 率恒定不变。 n 冷却塔风机主要为冷却水降温提供风力,其输入输入功率一般从1.5kw 到37kw,传统的设计冷却塔风机为恒速风机,输出功率恒定不变。
7)通信网络系统
n 所有的数据采集信号由串口通讯(R232、R485、R422等)网路接入 计算机工作站,工作站独立完成空调系统数据采集、后台数据分析与 数学模型寻优、远程控制等工作
8) 操作员与工程师工作站
n 智能控制系统和中央空调系统的操作全部可以在办公桌面来实现,同 时实时的数据可以进行分析和统计
中央空调智控节能系统运用全新的方案解决思路,不仅对中央空调各 系统进行全面控制,而且采用了软件与硬件给合及系统集成技术,将 各个控制系统在物理、逻辑和功能上互联一体,实现了他们之间的数 据共享、运行监控、故障报警及各种节能仿真计算等功能。
5.1 系统组成结构
冷水机组 冷水机组 水系统管 运行监控 节能控制 理与控制
51.2
35

酒店空调节能的解决方案

酒店空调节能的解决方案

酒店空调节能的解决方案酒店空调节能的解决方案酒店作为旅游和商务出行的重要场所,其舒适度和服务品质一直备受关注。

而酒店的能耗问题也成为了一个不可忽视的挑战。

在能源紧缺和环境保护意识日益增强的今天,如何有效降低酒店空调的能耗,成为了酒店业务经营中的重要课题。

本文将围绕酒店空调节能的解决方案展开讨论。

为了理解酒店空调节能的重要性,我们需要了解空调系统在酒店能耗中的占比。

一般来说,酒店空调系统的能耗占全楼能耗的40%~60%左右。

通过节约酒店空调能耗,不仅可以降低运营成本,还可以减少对环境的影响。

我们需要考虑的是酒店空调的节能策略。

在设计和使用酒店空调系统时,可以采取以下几种策略来降低能耗。

1. 选择高效节能的空调设备:酒店可以选择能效等级较高的空调设备,如能源标签为AAA级别的产品。

这些设备在制冷和制热效果上更为出色,能够在提供舒适环境的同时降低能耗。

2. 定时开启和关闭空调:合理地设置空调的开启和关闭时间,根据客房的使用情况和时间表来调整空调的运行时间。

避免不必要的能耗浪费,提高能源利用效率。

3. 优化空调系统的管线布局:通过合理布置空调系统的管线,减少管道的长度和角度,降低管道阻力。

这样可以减少能耗和能效损失。

4. 合理设置温度和湿度:控制室内的温度和湿度在舒适范围内,避免过度制冷或制热,既能提供舒适的环境,又能降低能耗。

5. 使用智能控制系统:借助智能控制系统,可以根据房间内外的温度和人员流量实时调整空调的运行状态。

这样可以达到最佳的节能效果,并提供符合客人需求的舒适环境。

除了上述策略,酒店还可以通过开展员工培训和意识提升活动来加强酒店空调节能措施的落实。

培训员工对节能知识的了解和掌握,能够使酒店的空调节能工作得到更全面和深入的推进。

酒店还可以加强与供应商的合作,共同研发和推广适用于酒店的节能空调设备和技术,形成产业共赢和可持续发展的局面。

酒店空调节能是一个复杂而重要的课题。

通过选择高效节能的设备、合理设置空调的工作时间和运行状态、优化管线布局、控制温度和湿度以及使用智能控制系统等手段,可以有效降低酒店空调的能耗。

空调节能系统方案

空调节能系统方案

空调节能系统方案随着人们生活水平的提高,空调在现代家庭和办公环境中已经成为不可或缺的设备。

然而,空调的使用不仅会造成高额的能源消耗,还会对环境造成负面影响。

因此,开发空调节能系统已经成为一个重要的课题。

一、传统空调的能源浪费问题传统空调的工作原理是通过制冷剂循环来降低空气温度,从而达到降温的效果。

然而,这种方式存在很多能源浪费的问题。

首先,传统空调需要通过压缩机来产生制冷剂的高压,需要大量的电能驱动压缩机。

其次,传统空调在运行过程中会产生很多废热,需要通过冷凝器来散热,这也会导致能源的浪费。

此外,传统空调往往只有一个温度传感器,无法精确控制室内的温度,容易造成能源的浪费。

二、空调节能系统的设计原则为了解决传统空调的能源浪费问题,我们可以通过设计一个智能节能系统来降低能耗。

在设计空调节能系统时,需要遵循以下原则:1.增加能源利用效率:通过优化空调的工作方式,减少能源的浪费。

例如,使用变频技术来调节压缩机的运行速度,根据室内的实际需求进行调节,避免能量的浪费。

2.提高控制精度:增加多个温度传感器,实时监测室内温度的变化,并根据需求进行精确的控制。

通过智能算法分析温度数据,自动调节空调的运行状态,提高控制的精度,减少能源的浪费。

3.综合利用能源:将空调废热用于供热或热水的生产。

通过热交换器将空调废热回收,用于供暖系统的加热或热水的生产,充分综合利用能源,减少能源的浪费。

三、空调节能系统的具体方案1.变频调节技术:采用变频技术来调节压缩机的运行速度,根据室内的需求进行调节,避免能源的浪费。

同时,结合智能算法进行分析,根据室内温度的变化自动调节空调的运行状态,提高能源的利用效率。

2.多传感器控制系统:增加多个温度传感器,实时监测室内温度的变化。

通过将不同区域的温度数据传输给智能控制系统,实现对不同区域的精确控制,避免能源的浪费。

3.废热回收技术:通过热交换器将空调废热回收,用于供暖系统的加热或热水的生产。

空调节能优化配置方案


06
总结与展望
项目成果总结
节能效果显著
通过实施空调节能优化配置方案 ,成功降低了空调系统的能耗, 提高了能源利用效率。
舒适度提升
优化后的空调系统能够更好地满 足室内舒适度需求,提高了人们 的居住和工作环境质量。
经济效益突出
节能改造不仅降低了能源成本, 还为企业和个人带来了长期的经 济效益。
经验教训分享
热回收技术
热泵技术
利用热泵原理,将室外环境中的热能转移至室内,提高空调 系统的制热效率。
热管技术
通过热管内的工质循环,实现室内外热能的交换与回收,降 低空调能耗。
智能控制技术
物联网技术
将空调系统与互联网连接,实现远程 监控与控制,方便用户随时调节室内 温度,达到节能目的。
大数据分析
人工智能算法
应用人工智能算法,对空调系统进行 自适应控制,根据室内外环境变化自 动调节空调运行参数,实现智能节能 。
对未来空调节能工作的建议
01
加强技术创新
继续加大空调节能技术的研发和创新力度,推动新技术、新产品的应用
和推广。
02
提高公众意识
加强空调节能知识的宣传和普及,提高公众对空调节能的认识和重视程
度。
03
完善政策法规
政府应出台更加完善的空调节能政策法规,鼓励和引导企业、个人积极
参与空调节能工作。
THANKS
足设计要求。
验收标准
02
制定详细的验收标准,包括节能效果、舒适度、噪音等方面的
指标,确保项目达到预期效果。
问题处理
03
如在调试运行过程中发现问题,及时进行处理,确保项目顺利
验收。
时间进度表
制定详细的时间进度表,包括前期准 备、施工、调试运行和验收等各个阶 段的时间节点。

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案中央空调节能改造方案概述中央空调系统在现代建筑中起到至关重要的作用,但由于其高能耗特性,对环境和能源的消耗带来了一定的负面影响。

因此,为了提高中央空调系统的能效,降低能源消耗,一个可行的解决方案是进行中央空调的节能改造。

本文将介绍中央空调节能改造方案的一些关键措施和实施步骤,旨在实现更高效、更节能的中央空调系统。

方案一:系统优化1. 定期维护和清洁定期对中央空调系统进行维护和清洁是保持其高效运行的重要举措。

清洁空调滤芯、冷凝器和蒸发器可以确保系统的畅通,并减少能耗。

此外,定期检查和更换系统中的磨损部件,如风扇和压缩机,可以提高系统的效率。

2. 优化控制策略通过优化控制策略,可以有效降低中央空调系统的能耗。

例如,根据实际需求调整送风温度和湿度,合理控制风机和泵的运行时间,以及优化冷热负荷分配等。

这些措施可以有效降低能源消耗,并提高系统的效率。

3. 使用高效设备更新和更换中央空调系统中的设备也是节能改造的重要一步。

选择高效的压缩机、风机和变频器等设备可以降低能源消耗,并提高系统的效率。

此外,使用节能型的控制器和传感器,可以实时监测和控制系统运行状态,进一步提高能效。

方案二:热回收利用中央空调系统在制冷过程中会产生大量的废热,而这部分废热通常被直接排出。

通过热回收利用技术,可以将废热转换成有用的热能,以供其他用途或再利用。

1. 空气能热泵系统空气能热泵系统可以通过回收空调排风中的废热来供暖或热水使用。

该系统通过热泵循环原理,将废热转移到热水箱或供暖设备中,提供额外的热能,减少其他供暖设备的能源消耗。

2. 温度回收系统温度回收系统可以利用空调排风中的废热,将其转移到冷却水中,用于加热其他冷却水循环系统。

这样可以减少冷却水的能耗,并提高整体能效。

方案三:建筑绝热改善中央空调系统的能效不仅与其本身的设计和运行有关,还与建筑的绝热性能密切相关。

通过改善建筑绝热性能,可以减少室内外温度差异,降低空调系统的负荷,从而达到节能的目的。

空调系统节能施工方案

空调系统节能施工方案一、引言随着社会的发展和人们的生活质量要求不断提高,空调系统的应用越来越广泛。

然而,空调系统的能耗问题也越发凸显,如何有效地节能成为了当前亟待解决的问题之一。

本文旨在提出一种空调系统节能施工方案,通过改进设计和采用新技术,以达到降低空调系统能耗的目的。

二、施工方案1. 高效节能空调设备的选择在施工中选择高效节能的空调设备是关键。

这些设备应具备以下特点:- 高效能:在单位能耗下提供更多的冷热量输出。

- 智能控制:采用先进的调节系统,能根据实际需求进行自动调节,避免能源浪费。

- 高效换热器:采用高效换热技术,提高热交换效率,减少能耗。

2. 空调系统的设计与布局合理的设计与布局是节能施工方案的重要组成部分。

在设计与布局中应考虑以下因素:- 区域划分:根据不同区域的使用需求,合理划分空调分区,避免全部区域一同制冷或制热,造成能源浪费。

- 风管设计:选择合适的风管材料和直径,减少空气阻力和能耗。

- 循环风方式:采用逆回风或间歇通风等循环风方式,以减少新风的进入,达到节能效果。

- 通风与隔热:结合通风与隔热技术,减少室内外温度差异,降低能耗。

3. 使用智能控制系统智能控制系统可以实时监测和控制空调设备,提高节能效果。

该系统应具备以下功能:- 温湿度自动调节:根据室内外温湿度情况,自动调节供风温度和相对湿度,提高舒适度和节能效果。

- 载荷调节功能:根据室内人员密度和活动状况,自动调节供风量,避免不必要的能源浪费。

- 室内外联动控制:与室外气象站对接,自动调节空调系统的运行模式,根据室外温度和太阳辐射量等因素进行智能调节。

4. 能源回收利用技术的应用在施工中,应充分利用能源回收技术,减少能源的浪费。

具体包括:- 空气源热泵技术:利用空气中的能量进行传递和调节,将冷热能量互相转换,实现能源的回收利用。

- 空调排风热回收:通过热回收装置,将排风中的热能回收利用,供给其他需要能量的系统或区域。

5. 定期维护与检测定期维护与检测是保证空调系统节能效果的重要环节。

中央空调节能降耗方案

(3)冷却塔优化
优化冷却塔运行策略,降低冷却水温度,提高冷却效率,降低能耗。
2.设备维护
(1)定期检查
定期对空调系统设备进行检查,确保设备运行在良好状态,减少能耗。
(2)清洗过滤网
定期清洗空调过滤网,保证空气流通畅通,降低能耗。
(3)设备更换
对能耗高、运行不稳定的老旧设备进行更换,选用高效节能设备。
3.管理措施
(1)分时运行
根据室内外温度、湿度等参数,合理设置空调系统运行时间段,避免无效运行。
(2)人员培训
加强对运维人员的培训,提高其专业技能,降低操作失误导致的能耗。
(3)能源监测
建立能源监测平台,实时监测空调系统运行状况,发现异常及时处理。
四、实施步骤
1.对现有中央空调系统进行能耗评估,找出能耗高的环节。
2.优化空调系统运行策略,减少运行成本。
3.提高空调系统运行稳定性,延长设备使用寿命。
4.符合国家相关法规和标准,实现绿色可持续发展。
三、措施
1.系统优化
(1)变频调节
采用变频技术,根据室内外温差、湿度等参数,自动调节压缩机运行频率,实现空调系统运行在最佳工况。
(2)新风预热
利用新风预热技术,降低空调系统启动时的能耗,提高空调运行效率。
4.提高绿色建筑水平,满足国家相关法规和标准。
六、风险评估与应对措施
1.技术风险:在技术改进过程中,可能出现设备不兼容等问题。
应对措施:充分了解设备性能,选择合适的技术方案,确保设备兼容。
2.法律风险:项目实施过程中,可能出现不符合国家法规和标准的情况。
应对措施:严格按照国家法规和标准制定方案,进行论证和实施。
-控制措施:密切关注政策动态,及时调整方案,确保合规性。
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空调节能管控系统解决方案一、背景介绍1.随着城市节能改造与绿色建筑的实施,实现建筑节能减排已成为当务之急,空调作为公共建筑能耗的主要设备,其能耗约占建筑能耗的60%,超过了照明、电梯、办公设备的总能耗。

因此建筑的节能减排的重点在空调系统。

空调长期在重负荷运行,在增加空调故障率同时,寿命也将大大缩短。

合理设置空调温度,科学管理空调的运行,既能提供比较健康、舒适的室内环境,满足正常的工作、生活需要,又能节约能源,保护生态环境,是一件利国利民的好事。

据测算,在正确使用空调的前提下,制冷空调温度每提高1℃,可节电8%;热空调温度每降低2℃,可节电10%。

可见,制冷温度调得过低或者制热温度过高导致的电能浪费是惊人的。

对于楼宇管理者而言,无法实时管理、监测、控制所有的空调运行状态,造成能源损耗的巨大浪费。

二、空调系统现状2.空调无法进行统一的用能、使用习惯、空调效率等大数据分析,从而无法衡量各个空调的工作情况,一些较复杂的优化控制策略无法实施。

3.分散控制,无法进行集中的节能管理(包括室温管控),容易出现使用人员离开而空调仍照常开启运行的浪费能源。

4.人们进入房间后为了快速制冷或快速制热,总是将空调的调定值调得很低或很高,但当温度达到过低或过高后又不去把调定值恢复到正常设定值,造成了大量能耗。

如果人员节能意识淡薄,过冷或过热时开窗散热的话,能耗更会惊人。

5.在不需要使用空调的季节及下班、周末、节假日等特殊时间段,可设置空调为禁止开机模式。

6.个别人员过度追求舒适度,在夏天空调运行在制冷16℃,冬天运行在制热30℃,导致过高的空调能耗及舒适度的损失。

7.责任主体量化节能问题。

无计量,无量化指标,责任主体不明确,节能手段欠缺。

8.因为空调的过度使用,导致空调寿命降低。

三、空调节能改造效益分析1.经济效益1)时段管控,通过设置允许开机时段及禁止开机时段,即可以解决下班忘记关空调的情况,也可以解决在某些季节(春秋季)、周末特殊时段,直接不允许开机。

2)温度限制的管控;在人们使用空调时,常常因为刚进入房间为了急用达到所需要的舒适温度而在制冷时设置温度为16℃,制热时制热温度为最高的30℃,之后因为疏于注意而使空调长时间处于高负荷下运行。

而温度管控的目的就是设置制冷、制热的一个温度限制,比如设置制冷最低温度为24℃,制热最高温度为20℃,通过这种方式实现节能。

2.管理效益1)系统运行数据实时远传、实时监控,全面监控空调系统运行情况,对异常开启及故障空调及时处理。

2)实行能源数据及能耗指标的统计、分析、管理,实现能耗曲线。

3)设定自动启停计划任务、开机模式,实现定时自动启停。

3.社会效益1)积极响应国家节能减排号召,完成国家节能减排目标,建立节约型社会。

2)降低建筑单位面积能耗,减少CO2排放量,改善气候环境。

3)通过空调管控,响应国家对公共建筑空调温度不低于26℃的规定,把国家政策落实到实处。

一、分体式空调节能控制方案以某个校园分体式空调改造为例:分体式空调数量为1396台,其中挂机空调管家788台、单相柜机空调管家448台、三相柜机空调管家160台。

智慧空调节能监控实现方式:空调运行信息通过每台空调的空调管家控制器上传至云平台系统服务器,系统平台通过空调管家控制器一键开关、定时控制/课程表控制、温度范围限制、强制禁用。

空调管家控制器安装示意图:1.1系统方案架构1.2系统功能1)监控数据:空调开关机状态、运行模式、设置温度等各种状态的数据;可远程遥控每台空调开关机或调节模式、温度、风力;各房间的实时温湿度采集和显示;空调用电的统计。

2)报警功能:空调缺氟、冷凝器堵塞、室内风机故障、室外风扇异常、室内滤网脏堵、毛细管或过滤器堵塞等报警和预警。

通过故障报警和预警,可以从容安排集中维保,避免零散的分次维修造成整体费用上升。

3)数据分析:利用空调管家上报的各类数据,可以做到对空调运行信息的实时分析与故障报警。

通过大数据和云技术提供了全面准确的信息和管理手段。

根据故障紧急情况,自动划分维修优先级,将非紧急故障集中批量生成维修工单,避免零散报修推高维修的人工成本对报修工单的执行过程提供全流程督办;对维修效果进行确认,避免二次维修;通过故障早期预警,可以从容安排集中维保,避免零散的分次维修造成整体费用上升,也能最大限度减少紧急维修的概率,从总体上显著降低维保成本。

1.3方案优势空调管家采用全无线部署,就地安装,无需对空调设备做任何改造,不影响空调保修,不影响空调遥控器的正常使用,实现精确到每台的分体式空调的专项计量。

系统采用了物联网LoRa无线通讯,一个智能网关可以覆盖一层楼宇,接入节点可达60个。

空调管家与智能网关之间采用数据加密的无线通讯。

系统通过物联网技术产品做到随时监控,大数据和云技术提供全面准确的信息和管理手段。

系统采用B/S架构,用户无需安装客户端软件,即可在电脑、手机或平板上登陆管理系统,查看历史和实时的用电、节电数据和故障信息,实现空调用能和运维的精细化管理。

多种控制策略实现集中遥控,包括分区一键开关机、定时开关机、温度范围限制、强制禁用、授权额度控制等。

实时优化空调运行,在满足舒适度的前提下,实现节能效益。

提供空调健康度评估,并对故障进行早期预警。

对部分故障还可利用核心技术之一的“动态修复技术”,延长故障空调的压缩机寿命,减小设备折旧费用。

根据诊断的故障自动生成工单,对维保进行全流程督办,并通过运行数据对实际维修效果进行确认,避免虚假维修及二次维修,极大提高维保管理效益,有效降低综合维保成本。

提供空调资产管理,建立包括空调型号参数、使用场所、健康度、历史故障及维保记录等详实的信息,并通过大数据分析为设备更换和采购提供数据支持和科学建议。

1.4系统主要硬件组成1.4.1 AC220V空调智能节能控制器空调智能节能远程控制器QTAC220S空调管家是以节能、管理、远程集中控制为目的的一种新型壁挂式空调远程控制器,适用于办公室、宿舍、酒店等壁挂式空调应用场所,配置有万能码库,红外学习、控制模块,强制电源控制模块,远程通讯模块,电源管理模块,自控模块。

QTAC220S采用纯平面板设计且搭配了高清VA显示屏使空调实时数据清晰直观。

QTAC220S配置的万能码库,可实现一键自动匹配空调红外遥控指令,适用于市场上99%的分体空调。

对于特殊空调QTAC220S还配置有红外学习模块能学习所有带遥控器的空调及其他设备的红外码值,模拟遥控器发送控制指令。

控制器控制空调不需要改装或拆装空调(不影响空调原保修服务),使空调远程控制更智能,更简单。

QTAC220S适用于学校、医院、办公室、工厂,宿舍等有人环境下的分体空调节能集控应用。

QTAC220S1.4.2 AC380V空调智能节能控制器空调智能节能远程控制器QTAC380S空调管家是以节能、管理、远程集中控制为目的一种新型空调远程控制器。

配置有红外控制模块,强制电源控制模块,远程通讯模块,电能管理模块,自控模块,QTAC380S的红外控制模块能学习所有带有遥控器的空调及其它设备的红外码值。

模拟遥控器发送控制指令,控制器控制空调不需要改装或拆装空调。

使空调远程控制更智能,更简单。

针对380V大功率分体空调,QTAC380S工业版380V空调控制器配置有大功率交流接触器,可以安全有效的控制380V空调电路的断开和闭合。

QTAC380S适用于学校、医院、办公室、工厂等有人环境下的空调节能集控应用。

QTAC380S二、中央空调节能控制方案2.1前端集中管理控制方案以集中管理为手段,节能减排为方向,采用中央空调多联机控制方案,通过RS485通讯、以太网方式对某大楼的35台外机和466台内机进行远程控制与数据采集,实时查看各空调设备运行状态,以及远程实现远程开关机、升降温、制冷制热等模式转换功能,解决中央空调集中管控难,人为的能耗浪费等问题,进一步提升空调智能化管理水平,实现空调设备的节能管理,为管理方创造效益。

2.1.1控制原理智能采集器将所采集的空调数据统一发送至智能主机,智能主机将数据信息一并上传至云端,也可以从云端顶层下发空调控制指令,先经过智能主机,通过智能主机再下发至相应的采集器模块,最终由与空调实际连接的采集器实现对空调内机的智能控制。

通过局域网服务器或电脑便可实现对多联机空调系统的智能控制,可以根据所监测室内温度、空调运行状态等信息,对所监测房间的空调进行远程智能节能化控制管理,合理地控制室内空调温度,提供良好的室内空气品质,从而使传统空调更加节能、智能、舒适。

基于分布式架构,管理员可以通过浏览器登录该控制系统,可根据用户的需求,对任意一台机组或多台机组的室内机实现开启,温度,模式等设置。

2.1.2系统方案架构图智能采集器采集的空调运行数据和电表采集的能耗电量通过智能主机传输到系统管理平台,平台下发的控制命令通过智能主机下发给智能采集器控制空调状态,承担着数据汇聚、保存及控制指令下发的作用。

2.1.3系统功能(1)实时监控通过软件平台实现各个空调的远程状态实时监控,可远程查看空调的状态、运行风速、模式、定时情况、设定温度和当前温度。

(2)本地控制及远程控制该系统可通过平台对各个空调进行远程控制,实现风速、温度、模式、定时等远程设置。

下班时,管理人员可以通过该功能关闭办公人员忘记关闭的空调,实现管理节能的目的。

上班时,管理人员可以远程查看每个办公室是否按照规定把空调调节在适当的温度,如果不符合国家有关规定,可以远程对其进行调节,进而达到节能的目的。

(3)温度管理1)开机运行节能温度定时/手动开机时,默认预设的温度值,支持远程设置节能温度值;2)限定运行温度调节范围制冷/热模式下的温度仅在预设温度范围内调控,可远程修改温度调节范围值;若出现用户违规操作也将自动纠正温度;(4)时间管理定时自动关机,每天可设置多个关机时间点;远程开关机;特殊情况下,支持后台远程控制空调开关机状态;日程管理,查看历史开关机记录;(5)权限设定可分组对特定群组进行权限设定;对空调面板/线控器进行锁定,即禁用线控器;设定空调来电后自动开启或手动开启两种模式;2.1.4系统主要硬件组成2.1.4.1智能通讯网关机QT290G是一款标准LoRaWAN™协议的室内网关。

可连接标准的LoRaWAN终端并进行双向通信,通过标准的以太网接口连接网关到公司的NS(网络服务器),可扩展支持4G/LTE实现数据上传,本地支持IP/WiFi-AP Web配置网关的工作频点和指向的网络服务器等相关参数。

基于工业级硬件平台设计,全金属外壳,支持PoE/DC12V供电,具备覆盖距离远、功耗低、运维简单的特点。

允许接入各类LoRa应用节点。

2.1.4.2空调面板温控器基于LoRaWAN的智能液晶数字恒温控制器,适用于风机盘管、电动阀、电动风阀、电动风口、地暖、壁挂炉、热水器及供热设备的温度控制。

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