有关智能化建筑设备监控系统中空调系统的节能途径探讨
建筑节能技术途径

浅谈建筑节能的技术途径摘要:我国建筑节能起步较晚,建筑能耗要比发达国家高很多。
为此,不断地开发新的建筑节能技术,提高建筑物的能源利用效率至关重要。
实现建筑节能的技术途径,在尽量减少建筑内能源总需求量的同时,大力开发利用可再生的新能源,从而减少使用在建筑领域内易引起环境污染的能源。
本文就建筑节能的意义与节能途径谈一些体会。
关键词:建筑;节能;意义;途径我国建筑节能起步较晚,建筑能耗要比发达国家高很多。
为此,不断地开发新的建筑节能技术,提高建筑物的能源利用效率至关重要。
实现建筑节能的技术途径,在尽量减少建筑内能源总需求量的同时,大力开发利用可再生的新能源,从而减少使用在建筑领域内易引起环境污染的能源。
本文就建筑节能的意义与节能途径谈一些体会。
一、建筑节能的意义(一)建筑节能是关乎国计民生的重大问题我国正处于工业化和城镇化快速发展阶段,工业的增长、城镇化进程的加快、居民消费结构的升级,使得人们对能源、经济资源的需求更加迫切。
由于我国人口众多,能源资源相对缺乏,但我国又是一个能耗大国,能耗消费总量排在世界第二。
我国人均能源占有量仅为世界平均水平的40%,建筑能耗已占到全社会总能耗的30%左右。
目前我国能源形势相当严峻,在今后的长时期内也将难以缓解的状况下,节约能源已是刻不容缓。
如果再不节约能源,将严重制约我国的经济和社会发展。
(二)建筑节能是降低能耗、提高能源效力的战略举措近年来,随着我国城市化建设的快速发展,能源紧缺问题突显,已严重影响和制约了我国经济社会的发展。
我国现有的建筑总面积以每年15%-20%的速度递增,而建筑在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%以上,并呈继续上升趋势。
要加快建设节约型社会,建筑节能潜力巨大。
切实落实我国建筑节能工作,有利于降低建筑能耗,有效缓解我国能源紧张状况,促进我国能源、经济、环境的可持续发展,其意义和影响十分重大。
二、实现建筑节能的技术途径(一)建筑的朝向建筑布局应考虑朝向与节能的因素,正确选择房屋的最佳方位,从而充分利用太阳能。
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。
某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案1、某大厦中央空调系统制冷站介绍作为空调系统的冷源部分,中央空调系统制冷站是用于提供空调制冷效果的核心设备,主要由制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔等设备组成。
中央空调系统运行过程中,首先通过压缩机将制冷剂的低压气体压缩为高压气体,进入冷凝器中换热,此时制冷剂的高压液态经过节流装置调整为低压低温液态进入蒸发器,该过程是完成制冷的关键步骤。
同时,高温冷冻回水经冷冻水泵被送入蒸发器盘管,使之与低温低压制冷剂进行热交换,变成低温冷冻水,并通过冷冻水泵作用将其送至各风机盘管,由冷却盘管吸收热量,降低空气温度,最后通过风机向功能间送风,完成循环制冷过程。
通过以上循环过程,中央空调系统制冷站可以将热气体转化成冷气体,以达到调节室内温度的目的。
1.1 设备使用现状某大厦的中央空调机房位于负一层,配备了 2 台定频螺杆式冷水机组、3台冷冻水泵(2用1备)、3台冷却水泵(2用1备)和2台横流冷却塔。
其中,空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,冷却水系统为变流量并联式系统,冷却塔位于大厦的设备层。
目前,该系统存在以下使用问题:第一,冷水机组于2007年12月投入使用,运行时间过长,制冷效果较差,使用的冷媒为已被国家列入淘汰的冷媒 R22,具有产量少、价格高的缺点。
第二,原空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,其冷却水系统为变流量并联式系统。
原有的冷冻泵和冷却水泵配置的流量比冷水机组要求的小,加上管网的水阻力大,导致实际运行 1 台冷水机组需要运行2台冷冻水泵和2台冷却水泵,增加了系统的运行能耗。
水泵电机为国家要求淘汰的Y2系列型号。
第三,针对位于设备层的 2 台侧出风的横流冷却塔,每台冷却塔由2台水量为150 m3/h的冷却塔组成,总电机功率为5.5×2 kW。
现场勘查发现电机已锈蚀严重,换热填充剂老化,部分补水管也已锈蚀,导致系统能效降低,运行成本增加,不利于建筑的绿色环保运行。
智能化技术在绿色建筑中的应用

智能化技术在绿色建筑中的应用摘要:我国绿色建筑经历十余年发展历程,持续推进建筑绿色发展的量质齐升,形成了完备的绿色建筑管理体系和技术标准支撑。
“十四五”时期,建筑行业进入高质量发展快车道,绿色化、工业化、信息化、智能化融合成为必然趋势。
进一步提升绿色建筑的智慧水平是持续提升绿色建筑性能、优化降低建筑消耗、增强使用者体验感的重要途径,为建筑领域实现双碳目标提供了重要的技术保障。
基于此,本文就对智能化技术在绿色建筑中的应用进行分析和探讨。
关键词:智能化技术;绿色建筑;应用1绿色建筑及建筑智能化有关概念绿色建筑是指在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。
绿色建筑评价指标体系由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成,根据评价分值由低到高分为基本级、一星级、二星级、三星级。
绿色建筑的特点主要分为节能性以及便捷性。
绿色建筑具有节能性的特征。
绿色建筑中,智能化技术的应用使能源的回收利用率得到有效提高。
施工中使用可循环材料,能够对资源进行有效节约。
绿色建筑设计符合社会需求。
绿色建筑中应用了多种新兴技术,使得施工操作简易高效。
建筑设计师从城市居民的角度进行绿色环保设计,以解决居住环境问题为最终目标。
如合理的设计预防停电方案,利用太阳满足居民生活需求。
智能建筑是指以建筑物为平台,基于对各类智能化信息的综合应用,集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体,具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力,形成以人、建筑、环境互为协调的整合体,为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。
智能化系统工程配置分项包括信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统及机房工程等。
2智能化技术在绿色建筑中的应用2.1智能信息集成系统的应用绿色建筑智能化应建立完整的信息数据收集管理系统,采用集中收集、整体分析和自动化管理控制等方式,有效利用各子系统功能。
楼宇数智低碳运行策略

楼宇数智低碳运行策略随着人们对环境保护意识的增强和低碳经济的发展,楼宇运营的低碳化已成为城市可持续发展的重要方向。
为了提高楼宇的能源利用效率和降低碳排放量,楼宇数智化成为一种有效的策略。
本文将探讨楼宇数智低碳运行的策略,并提出一些建议。
楼宇数智化是指利用先进的信息技术和物联网技术,将楼宇运行管理与能源管理相结合,实现楼宇的智能化和低碳化。
通过引入智能化的设备和系统,可以实现对楼宇内部各种设备和设施的监控和控制,提高能源利用效率,减少能源浪费。
同时,通过数据分析和预测,可以优化楼宇的能源消耗模式,降低碳排放量。
楼宇数智化的关键在于建立完善的监控系统和数据分析平台。
监控系统可以实时监测楼宇内部的能源消耗情况,包括电力、水、燃气等能源的使用情况,以及空调、照明、通风等设备的运行状态。
数据分析平台可以通过对这些数据的分析,找出能源消耗的高峰期和低谷期,制定合理的能源调度方案,降低楼宇的能耗峰值,提高能源利用效率。
楼宇数智化还可以通过智能化的控制系统实现楼宇的自动化运行。
例如,可以利用传感器和控制器对楼宇内部的温度、湿度、光照等环境参数进行监测和控制,自动调节空调、照明等设备的运行模式,提高设备的能效。
此外,还可以通过智能化的楼宇管理系统实现楼宇设备的远程监控和控制,减少人力资源的浪费,提高楼宇运行的效率。
楼宇数智低碳运行还需要加强能源管理和节能意识的培养。
楼宇管理者和使用者应该加强对能源的管理和监控,合理利用能源,减少能源浪费。
例如,可以制定楼宇能源管理的相关制度和规定,鼓励员工和租户采取节能措施,如合理使用空调、照明等设备,减少用水用电量。
同时,还可以利用信息技术手段,向员工和租户提供能源消耗的实时数据和能源节约的建议,增强他们的节能意识。
在楼宇数智低碳运行策略中,还需要加强楼宇能源的多元化利用。
传统楼宇主要依靠传统能源供应,如电力、燃气等。
而现在可以采用可再生能源和清洁能源来替代传统能源,如太阳能、风能等。
空调自适应恒温恒湿控制节能监控系统简介

+1台备份空调是直接分布在“空调群”的排列里。 它是在“空调组群”产生的制冷总量上体现出+1的效 果。
自适应控制技术:恒定控制机房室内目标温湿 度标准,根据室外环境温湿度的下降和上升, 对空调总制冷量的实际需求,自动控制+1台备 份空调的自动关闭和开启,以节约能源。
以上三个问题的长期存在,其结果是: 1、机房内环境温度不平衡,温差大。对 主设备(程控交换机等)使用环境的
安全性不利。
2、空调能源消耗量加大。
3、增加空调运行时间, 势必影响空调
的使用寿命。
二、自适应恒温恒湿控制 节能监控系统技术简介
实现自适应控制 “空调群” 的主体技 术 1、模糊控制技术
自动跟踪昼夜、季节、各地区室外、室内环境温 湿度值的变化,监测到机房平面各“区域”真实 的温湿度值,计算出各“区域”之间的相互关系, 实现“目标温湿度”范围,提高监控精度。 2、PID 技术 动态调整空调的设定温度、湿度、修正等数值, 根据空调设备的实时运行状况,配以智能化的控 制算法软件,优化压缩机运行周期,平衡空调设 备运行参数与“目标温湿度”之间的关系。
4、外部环境温湿度随着时间——变化
从上述4个要素可见,外部环境温湿度是唯一在变化, 并影响到室内温湿度变化的主要因素。 要控制到室内温湿度始终处于均衡、平稳,并充分利用 外界温度的下降能量,唯一相应可以改变的就是空调的温 度、湿度数据“设置值” 。这就是“自适应控制”技术的 基本思想。
“不变因素” 与“变化因素”
程 控 交 换 机
程 控 交 换 机
程 控 交 换 机
程 控 交 换 机
改变传感器数据, 控制空调工作状态
空调节能
2.1集中式空调节能途径
空调系统和室内送风方式
– 对于公共建筑,送风方式:高速喷口诱导送风方式, 分层空调技术,下送风方式或座椅送风方式 – 现代化办公和商业服务建筑群、宾馆等常用空调方式:
新风机组加末端风机盘管机组:灵活性大,过渡季不能充分利 用室外空气降温。 变风量空调系统方式:价格高昂,维护保养技术复杂。 低温送风空调方式:经空气处理机组送出较低的一次风经高诱 导比的末端送风装置送入空调房间。降低初投资,充分利用冰 蓄冷能提供低温冷冻水的特点,达到节能目的。特点:与冰蓄 冷相结合,和常规全空气送风方式比,初投资少,运行费用低, 节省空间,降低建筑成本。问题:结露问题,舒适感可能降低, 风管密闭性要求,正确选择冷却盘管。
•气流组织计算:设计要点包括气流流型,送风口 安装高度,送风参数,对喷射流上边界搭界位置, 射流温度衰减。
•系统的选择
2.2.4 温湿度独立控制空调技术
夏季室内空气温度控制在 冷凝温度 40 ℃ 25 ℃ ,相对湿度60%,露 室外 35 ℃ 点温度16.6 ℃ ,考虑5℃ 传热温差和5℃介质输送温 室温25 ℃ 差,实现露点温度需要6.6 ℃的冷源温度,所有空调 送风 16 ℃ 冷冻水7 ℃。若只降低室 回水12 ℃ 内空气干球温度,冷源温 供水 7 ℃ 度只需低于空气的干球温 度25 ℃即可。 蒸发温度 0 ℃ 除湿负荷占空调负荷30%50%。
空调节能技术介绍
变风量空调节能技术 多分区空调节能技术 分层空调的节能技术 温湿度独立控制空调技术 冷热电三联供技术 蓄冷技术 热泵技术
2.2.1 变风量空调节能技术
原理: 由集中式空调器提供某一设定温度的送风(根据最 不利条件确定)给所有空调空间,而各自的送风量是按其 负荷大小自动调节,来达到室温的平衡。 优点:
基于PLC控制的中央空调节能系统设计
基于PLC控制的中央空调节能系统设计摘要:中央空调有多种控制模式,传统的控制可以满足需求,但是有一些问题,比如浪费水和电,并且没有足够的智慧和节能、中央空调节能改造是如何放入应用程序中,能够满足专业教学和相关专业和高职院校面临的问题。
应用PLC和变频器在中央空调节能改造,不仅可以大大减少中央空调能源消耗的数量,也可以实现空调的自动控制,等等,使中央空调的使用变得更加方便和快速,节能减排在中国发挥更大的作用。
关键词:PLC;中央空调;节能1前言中央空调系统是现代大型建筑不可缺少的设施之一。
耗电量大,约占总耗电量的50%。
因为中央空调系统是根据最大负荷和增加的裕度设计的,实际上,在整个负荷中几乎大部分时间都小于70%。
通常在中央空调制冷主机负载系统可以自动调节温度随季节变化,负载,和匹配制冷主机冷冻泵、冷却泵不能自动调整负载,只要中央空调主机,泵浦功率频率,一直在全负荷工作条件,造成严重浪费能源。
采用变频调速技术可以大大降低泵电机运行的频率,从而降低电机转速,根据空调机房的需要和制冷能力的适当实时匹配来降低循环水流的流量,是节能降耗的一部分。
2中央空调节能控制的必要性分析据调查,中央空调能耗占建筑总能耗的50%左右,超过60%的商场和综合楼。
目前,大多数建筑的中央空调系统的空调负荷没有得到合理的计算,因此冷源和热源单元的容量过大,无法形成“大卡车”状态。
中央空调系统的设计是粗糙的,甚至没有考虑到。
固定泵流;系统管理不当导致严重的能源浪费。
众所周知,最间接的,如中央空调系统、冷却循环水系统和冷却水系统的循环水系统终端,都是制冷剂、制冷剂和制冷剂。
系统的效率是由系统中设备的负荷和实际情况决定的。
中央空调系统控制的目标是在适当的水平控制室内温湿度,使系统的能耗最小化。
由于各种不同的制造商提供设备系统,该系统主要控制制冷主机控制器和控制方案制造商为主,关键是主机负载和工况参数控制、冷却水系统控制,也很少考虑冷冻循环水参数在空调系统中,几乎没有考虑冷却循环水系统和空气系统设备工作状态,这导致了中央空调系统设备的工作条件,系统参数并不是在最好的条件下,造成能源浪费。
中央空调系统节能设计和运行管理
降到 0 次 / , . 6 h建筑物的能耗可降低 8 %左右 , 因此设 计中应采用密闭性 良 好的门窗,而加设密封条是提高 门窗气 密性 的重 要手段 。 密封条 应采用 弹性 良好 、 镶接牢 固严密 、 经久耐 用 的产品,根据门窗的具体 隋况 ,分别采用不同的密封 条, 如橡胶条 、 塑料条或橡塑结合 的密封条 , 其形状可 为条形或冲形 。固定方法可用粘贴、 挤紧或钉结。
Eq i me t u p n Ma u a t n e h oo y N . 1 2 1 n f er g T c n lg o 1 , 0 i 1
中央 空调 系统 节能设计 和运行 管理
谭 文涛
( 南宁市人 民代表大会常委会 办公厅 , 广西 南宁 50 2 ) 30 8
5一7 6s
做好设备及管道 的保 温 ,以减少能量的过多耗
Th n r l r n io ig Sy t m n r ySa ig De in a d Op r t n Ma a e n e Ce t a Ai Co dt n n s e E e g vn sg n e a i n g me t i o
ti a e usfr r o n rysvn a u e n to s hsp p r t wadsmee e g a igmes rsa dme d . p o h
经重庆 、 上海 、 州等地区的实践证明 , 广 夏季室 内温度低 l ℃或冬季 高 1 , 工程投资将增加 6 , c C % 能
耗增加 8 ,并且加 大室 内外温差也不符合卫生要 % E R最高 , 电热水机组最低 , 即能耗最高。 求。舒适性空调夏季 比较理想 的室内温度 , 比室外 O E 是 环境 温度低 5 8℃为好。 ~
暖通空调在建筑业中的节能设计与运用
暖通空调在建筑业中的节能设计与运用发表时间:2019-07-19T09:39:20.463Z 来源:《新材料.新装饰》2019年1月上作者:董慧谦[导读] 建筑暖通空调系统的节能设计,无论对于人民、建筑企业,还是对于环境保护的可持续发展理念,都具有相应的积极影响。
设计人员应该积极应用各种节能减排的设计理念,时刻关注暖通空调系统的设计要点,通过多种途径完善对该系统的设计,确保其充分发挥作用。
本文基于暖通空调在建筑业中的节能设计与运用展开论述。
(佛山市顺德区万典设计装修有限公司,广东顺德 528311)摘要:建筑暖通空调系统的节能设计,无论对于人民、建筑企业,还是对于环境保护的可持续发展理念,都具有相应的积极影响。
设计人员应该积极应用各种节能减排的设计理念,时刻关注暖通空调系统的设计要点,通过多种途径完善对该系统的设计,确保其充分发挥作用。
本文基于暖通空调在建筑业中的节能设计与运用展开论述。
关键词:暖通空调;建筑业;节能设计;运用引言经济的发展带动了城市建筑的发展,随着生活水平的提高,人们对建筑设计的要求也随之越来越高,在我国大力实行可持续发展观的当下,建筑设计中坚持绿色设计理念是响应国家号召和跟紧时代发展的必然选择,但绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计中的应用还存在一些问题有待相关人员进一步去解决,只有不断完善,才能够真正实现可持续发展。
在建筑工程中,暖通空调系统的能耗较高,为降低该系统的能耗,要积极研究有效的技术措施,通过采取合理的技术手段,能够提高工作效率,保证设计质量。
1建筑暖通空调系统节能设计的必要性众所周知,我国的不可再生能源数量有限,目前处于资源短缺阶段。
作为一种高耗能的系统,建筑暖通空调系统在我国的生产中也因为能源短缺产生了一系列问题,为了改变这种状况,对暖通空调系统进行节能减排的设计改进显得尤为重要。
与传统的施工模式相比,节能减排的设计具备如下优势:(1)能够有效促进能源的再利用。
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有关智能化建筑设备监控系统中空调系统的节能途径探讨
摘要:节能控制要基于舒适性和能耗的双重考虑,实现对建筑物内的各种机电设备的控制,要依据它们之间的内在联系及整个系统的连锁控制,以期实现节能目标。
关键词:建筑设备监控系统、空调系统、技术导向、设备控制、功能实施、节能途径
一、引言
智能化空调系统给人们带来了前所未有的便捷和舒适,但随之而来的是空调系统能耗问题,据统计在智能化建筑中各系统的能耗为:空调:占总耗能的60%左右或更高(至少为50%);照明:占总耗能的23%~55%;水泵:占总耗能的13%~15%左右;电梯:占总耗能的8%左右;空调系统的耗能最大,本文通过对智能化设备监控空调系统的节能途径入手,呼吁空调节能就要从设计、施工、安装调试、竣工、验收等诸方面入手实现节能降耗。
二、节能途径
1、提高室内温度控制精度
室内温度的变化与建筑节能有着非常紧密的关联性。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》指出:如果在夏季将室内温度设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗;如果在冬季将室内温度设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗。
由此确定将室内温度控制在设定值精度范围内,是空调节能的有效措施。
如果技术成熟可以试着依据热负荷补偿曲线来设置浮动的设定点,这样可以更加有效的自动调整室内温度设定值,使建筑物内的负荷控制在允许波动的范围内,尽可能的节省能量,以期实现节能目标。
空调系统温度控制精度越高,不但舒适性越好,同时节能效果也越明显,节能效果在15%以上。
2、新风量控制
根据国家卫生标准要求,建筑物内新风量指标综合考虑了人员污染和建筑污染对人体健康的影响。
如果新风量取得过多,将增加新风耗能量。
在设计工况(夏季室外温26℃,相对温度60%,冬季室温22℃,相对湿度55%)下,处理1kg 室外新风量需冷量6.5kWh,热量12.7kWh,故在满足室内卫生标准的前提下,保证最小新风量,对于节能会有显著的效果。
实施新风量控制措施的几种方法:
使用新风和回风比来调整,调节新风阀的主要依据并不完全是被控温度,调节温度主要由表冷阀完成,如果风阀的调节也基于温度,那么在控制上,两个设备同时受一个参数的影响,结果就是系统将产生自激,不会或很难达到稳定,所以可以放大新风调节温度的死区值,使风阀为粗调,水阀为精调。
空调系统中的新风占送风量的百分比≮10%,公共建筑主要房间每人所需最小新风量≥30m3/h·p。
为了防止外界环境空气渗入房间,保持房间洁净度,房间正压保持在5~10Pa 即可满足要求,但是如果风压过大将会影响系统运行的经济性,所以在洁净度要求较高的房间内安装静压传感器。
3、空调设备的最佳启停控制
为保证工作开始时环境的舒适,就需要提前对其进行预冷或预热。
另外,室内温度是惯性很大的被控对象,提前关闭空调也可以保证室内温度在一定的时间内变化不大,计算和控制空调设备的最佳启停时间,可以在保证环境舒适的前提下,缩短不必要的空调启停时间,达到节能的目的;同时在预冷或预热时,关闭新风风阀,不仅可以减少设备容量,而且可以减少获取新风而带来冷却或加热的能量消耗。
4、空调水系统平衡与变流量控制
空调系统的节能算法是智能建筑物节能的核心,通过科学合理的节能控制算法,不但可以达到温湿度环境的自动控制,同时可以取得相当可观的节能效果。
通过对空调系统最远端和最近端的空调机,在不同功能状态和不同运行状态下的控制流量、测量数据分析可知:空调系统具有强烈的动态特点,自控系统按照热交换的实际需要,动态调节各空调机的电动阀、控制流量的相应变化,因此,总的供/回水流量值始终处于不断变化之中,为了符合这种变化,供/回水压差必须随之调整以求得新的平衡。
在硬件一定的条件下,流量监控是节能的关键,因此流量必须随之调节,并通过实验数据建立相应的变流量节能控制数学模型,同时将空调供/回水系统由开式系统变为闭式系统。
5、克服空调设计带来的设备容量冗余
据统计,在供暖系统的调节中,用48小时的日平均气温预报来确定锅炉房的供/回水温度;要比凭经验供暖,在确保室温不低于18℃的情况下,可节省大约3%的能源。
只是采纳了气温预报就可以节省3%~5%的能源,如果大楼的供热部分能够自动检测室外温度和采集室内温度,并且以其为供热负荷的重要依据,那么仅此一项在供暖季节省的能量不低于5%。
6、春季过渡模式、秋季过渡模式的划分
春季过渡模式的判断标准:本地区的历年室外(干球)温度记录;室外日平均气温是否达到10C。
同时满足以上条件时,系统进入春季过渡季节模式,此时系统将根据时间表自动调节空调机组新风量的大小,以保证室内的舒适度。
当室外最高温度超过26C时,系统将采取秋季过渡季节的控制模式,采用夜间吹扫的办法,充分利用室外凉爽的空气净化房间并且把房间的余热带走。
吹扫时间可以跟据气候的变化进行调整,夜间扫风系统主要依据热负荷曲线,而不是主要使用时间程序。
7、日夜模式
该模式持续地作用于整幢建筑物、设备夜间模式工况能耗远小于日间模式工况、自控系统根据作用模式控制设备运行,工况的转换点由系统根据地域自行设定,偏差可手动输入或利用其它辅助措施设置,该模式不同于时间表功能(如不需每天进行人工干预等)。
8、负载循环
大多数空调设备在占用模式下一直保持连续运行,而它们的出力通常设计为可满足最大负荷要求,根据节能目标周期性,短暂停止部分设备将不会影响建筑物的舒适性。
9、智能化设备监控系统还可以通过通讯接口方式,从水、电计量系统取得的设备能耗统计数据,进行分析、处理,进而优化系统的控制参数、制定维护计划,使建筑物内机电设备在稳定工作的基础上,最大限度的节省能源,降低建筑物后期运行和维护成本。
三、结束语
本人多年对智能化空调系统的检测中发现,各地从设计、施工、安装调试和最终竣工、验收,参差不齐,差距很大;有些施工单位对空调系统的改动非常随意,如在两管制空调系统中冷/热水控制阀门随意拆除,使得空调系统对冷/热水流量的控制无法实现,给使用方带来了极大的浪费;本文仅从检测层面上看空调系统运行中存在的一些问题,分析空调节能的优点,呼吁工程参建各方重视空调节能,为实现国家的可持续发展战略和能源发展战略,做出应有的贡献。
参考文献
智能建筑设计标准应用手册2006年版中国建筑科技出版社
巩学梅建筑设备控制系统中国电力出版社
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012。