医院空调系统的节能措施

医院空调系统的节能措施
医院空调系统的节能措施

医院空调系统的节能措施

论文作者:王江标涂光备光俊杰潘蓓蓓发表时间:2007年4月10日

摘要:分析了医院空调系统的特点和能耗,提出了适合我国医院空调系统的节能措施。

关键词:医院空调系统;能耗;节能措施

Measures on Energy Saving of Air conditioning System for Hospitals

WANG Jiang-biao, TU Guang-bei, GUANG Jun-jie, PAN Bei-bei

(School of Environment Science & Technology,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

Abstract:The characteristics and energy consumption of air conditioning system for hospitals are analyzed,and the energy saving measures suitable for the air conditioning system in the Chinese hospitals are put forward.

Key words:air Conditioning system of hospital; energy consumption; energy saving measures

医院空调系统能耗偏大是公认的普遍问题。有关资料表明,医院空调系统的年一次能耗一般是办公建筑的~倍。本文对医院空调系统能耗进行了分析,并提出了相关节能措施。

1 医院空调系统的特点和能耗

医院空调系统和一般建筑物的空调系统相比,具有3个特点——强调空气的净化与无菌,严格控制建筑物内的气流流向和风速,确保医疗上必需的温度和湿度。医院普通病房最常见的空调形式是风机盘管系统,主要是因为风机盘管系统能够经济地控制多种温度区域,节省空间,适合用于空间高度受到限制以及使用低温水加热的地方。

医院由于其功能的特殊性,要求能源的供应必须具备高保障性和高品质,空调系统在设计时为保证医院各个部门的正常使用,通常运行时间长、新风量和负荷量大。再加上医院空调负荷比较分散,空调系统的管道较长,造成系统的水、空气驱动能耗较大。

美国供热制冷空调工程师协会(ASHRAE)的调查资料表明[1],与医院空调通风系统相关的能耗约占医院总能耗的67%,而空调通风的风机能耗和混合再热能耗占全年能耗的1/3。日本某家典型医院能源消耗情况也表明,空调冷、热源和空调动力能耗占总能耗的%,与美国ASHRAE的调查资料中空调通风系统的能耗情况相近。国内也进行了相关调查[2]。上海市卫生局对几所典型医院的调查结果表明,各医院门诊的能耗指标为~元/(人·次),最高值与最低值相差近1倍,可见各医院能耗水平差异较大。

2 医院空调系统的节能措施

选择空调能源的多元化

据有关资料,日本医院空调冷源以吸收式制冷为主。而国内多数医院空调以电制冷为主。我国的电力主要是火电,煤发电量超过发电总量的70%,虽然我国供电煤耗量逐年有所下降,但仍在

400g/(kw·h)左右,远高于世界先进水平320 g/(kw·h)。同时,煤电并不是一种清洁能源[3]。因此,对于大型建筑,空调能源的多元化比较合理。用直燃型溴化锂吸收式冷水机组满足基本负荷,用电动冷水机组应付突发负荷,在夜间作蓄冰运行。这样不仅能够平衡昼夜供电峰谷差,充分利用昼夜电价差,而且也平衡燃气供应的冬、夏季峰谷差。另外,从运行成本角度看,采用空调能源的多元化,其中某种能源价格的波动都不会对整体运行费用造成太大的影响,因此选择空调能源的多元化既环保又节能。

合理进行空调系统分区

医院空调系统分区的原则主要有以下4点[1]:

① 按冷、热负荷的状态分。对于内、外区的空凋系统,内区常年供冷,外区则夏季供冷,冬季供暖。

② 按使用时间和管理要求分。医院各部门功能不同,使用时间上也有差异。如护士站、监护室、重症病房、感染病房、防止感染病房、无菌病房、婴儿室等需要24 h连续运行;手术室、分娩室、急救室、紧急检查室、太平间等随时准备运行;检查室、x光室、恢复室、解剖室、药房、办公室、厨房等定时运行;值班室夜间运行。

③ 按空气洁净度分。不同的空气洁净度需要不同的空调系统处理方式。根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2002,洁净手术室与辅助用房分开设置净化空调系统,I、II级洁净手术室每间采用独立的净化空调系统等。

④ 按温、湿度要求分。温、湿度要求基本相同的房间归为同一系统。

医院空调系统一般依据各室的用途、负荷特性、运行的时间段、空气洁净度、室内配置与新风口、排风口的相对位置、防火区等因素进行分区,此外还要考虑运行管理的方便及经济性。

有效利用二次回风

在医院空调系统的各项能耗中,由于不同房间对温、湿度要求不同,空调混合再热能耗占的比例较大。而二次回风并不需要再热,它是将第一次回风处理后的空气与室内空气混合,相当于用室内空气的余热来加热第一次混合处理后的空气。同时,制冷机组只需处理第一次回风混合后的空气量,其风量远远小于普通的一次回风的总风量,故制冷量也远小于普通的一次回风的制冷量。所以在空调系统设计时应尽可能采用二次回风,避免出现一次回风形式的“冷热抵消”现象,以节约能源[4]。

以天津市面积为40.5 m2,层高为3.0 m的某间100级洁净手术室为例,在下列参数情况下,比

较夏季工况一次回风与二次回风系统的能耗。

室内参数:温度为24℃,相对湿度为60%,干空气比焓为 kJ/kg,室内热负荷为6 kw,室内湿负荷为448g/h,热湿比为48 214 kJ/kg。室外参数:温度为33.5℃,湿球温度为27.7℃,干空气比焓为 kJ/kg。房间的送风量为10 008 m3/h。

计算得一次回风系统与二次回风系统的能耗对比见表1。

表1 一次回风系统与二次回风系统能耗对比

Comparison of energy consumption between primary

and secondary retun air systems

从表1可以看出,一次回风系统的制冷量是二次回风系统的制冷量与一次回风系统的再热量之和,即通常所说的一次回风的“冷热抵消”现象。可见,一次回风系统的能耗远高于二次回风系统。如果制冷机组的制冷系数为,制热系数为,采用电加热再热方式,空调系统每天运行12h,则一次回风系统机组的日耗电量为·h,二次回风系统机组的日耗电量为·h,一次回风系统比二次回风系统每天多耗电·h,若电价按元/(kw·h)计算,则二次回风系统比一次回风系统每天节省元。

采用变流量控制

空调系统流体的循环主要由5部分组成[5]:室内空气循环、冷冻水循环、冷媒循环、冷却水循环和室外空气循环。其中,室内空气循环负荷最小,其余依次变大,室外空气循环负荷最大。

空调系统的设计一般按最不利情况进行计算,而实际运行时所承担的负荷通常只是部分负荷,并不是满负荷。在部分负荷时根据热负荷的变化,可通过变频调速技术及优化设备运行台数的变流量控制来实现自动同步减少流体机械的流量和扬程,提高效率,节省大量的能量。经计算,当流体流量减少20%时,相应流体机械的扬程减少约36%,耗电量减少约%;当流体流量减少40%时,相应流体机械的扬程减少约64%,耗电最减少约%。

变流量控制主要是针对变负荷系统设计,因此系统负荷变化较大时,采用变流量控制节能效果比较明显。

合理利用室外新风

在正常情况下取最小新风量。医院空调系统新风最取下列4个因素的最大值:①满足人员卫生要求;②维持室内正压所需[6];③补充排风的需要;④满足新风最小换气次数。减少新风最,新风负荷相应减少,具有显著的节能效果。非工作班或患者较少时,如能相应减小门诊部等处的新风量,能耗也将减少。在不影响医院合理压差及气流流向的前提下,通过CO2浓度检测元件等可相应调节新风量。因为室内CO2浓度可以直接反映室内人员的密度,当室内CO2浓度减少时,表明室内人员密度变小,可通过自动控制相应调小新风量。

在过渡季节取最大新风量。过渡季节时,室外空气比焓小于室内空气比焓,采用全新风运行不仅可缩短制冷机的运行时间,减小新风耗能量,同时可以改善室内环境的空气质量。

设定空调系统的最佳运行模式

医院空调系统能耗大的一个重要原因是空调系统运行时间较长。在间歇运行时,应根据围

护结构热工性能、气候变化、房间使用功能进行预测控制,确定最适合的启动和停机时间,住保证舒适的条件下节约空调系统能耗。如果制冷机和锅炉容量已经确定,则应按其额定功率考虑预冷或预热时间,提高冷、热源的运行效率[1]。

选择适当的温、湿度

在允许情况下,提高夏季室内设定温度,或降低冬季室内设定温度,可以相应减少空调系统能耗。一个设计良好的医院空调系统对患者的治疗和康复具有一定积极的作用,从而减少患者的住院时间,在某些情况下甚至是该疾病的主要治疗条件。从另一个角度看,如果每个患者的平均住院时间减少,等同于同一时间内医院可以接收更多的患者,提高了医院空调系统的利用率,从而起到节能的效果。研究表明,病患者在适宜的温、湿度环境中比一般环境中更易康复,体质改善更快。不同病情对空调系统的要求不同,因此,医院空调系统在功能设置、分区等方面,需要考虑这一点。

有效利用回收的能量

① 空调冷凝热的回收利用

医院空调系统在使用时,每个制冷循环通常都有大量的热量通过冷凝器或冷却塔排放到室外,对周围环境造成热污染。而医院在制冷的同时,往往还要制备大量的热水。通过对现有的空调冷水机组进行改造或直接选用具有同时供冷、供热水功能的机组,能够把制冷循环中工质冷凝放热过程放出的热量利用起来制备热水,从而提高能源利用率,减少能源的消耗和对环境的污染,节省能源费用的开支[7]。

② 排风冷、热量的回收利用

在医院能耗中,空调系统的新风能耗超过建筑总能耗的4%,在进行了合理的空气风平衡、热平衡后,新风的耗能被排风,排出室外[8]。如果在系统中安装能量回收装置,用排风中的能量来处理新风,就可减少处理新风所需的能量,降低机组负荷,提高空调系统的经济性。排风冷、热量回收装置有转轮换热器、板翅式显热换热器、板翅式全热换热器、热管换热器和中间冷媒式换热器。当医院空调系统采

用全热换热器时,为防止交叉感染,设备选用与设计时应注意选用细菌转移率低的设备,并将全热换热器设置在最终过滤器的上游侧,保证排风不混入新风中。

③ 医院内区热量的回收利用

某些大型医院建筑单层面积大,形成了内区、外区和周边区。内区无外墙和外窗,四季无围护结构冷、热负荷,但有人员、灯光、发热设备等,因此全年均有余热,即有冷负荷。在北方地区,回收内区热量可以采用水环热泵系统,将内区的热量转移到周边区。另外,还可以利用双管束冷凝器冷水机组进行回收,见图1。

系统中的蒸发器供出的冷冻水供内区盘管使用,对内区供冷。在冬季,双管束冷凝器中一部分管束加热的水供给周边区的盘管,对周边区供暖。如果还有多余热量可以通过另一管束及冷却塔排到大气中。在冷冻水系统中还可以接入排风系统的盘管,在冷凝器侧水系统中接入新风系统的盘管,这样可以回收排风中的热量。整个系统在夏季按常规方式运行,即蒸发器的冷冻水向内区供冷,冷凝热量全部通过冷却塔排入大气[1]。

应用实例

采用合理的节能措施可大大降低医院空调系统能耗。日本某大型医院的能耗主要由空调热源、空调通风及其动力系统、热水、照明和其他部分组成,其所占比例分别为25%、29%、11%、15%和20%。当每一部分采取相应的节能措施时,可以取得良好的节能效果,其中与空调系统相关部分的节能达到13%[1]。

3 结语

在进行医院空调系统设计时,应充分考虑空调系统冷、热源的结构,优化空调系统形式,同时注重设备的运行管理和调节能力,降低医院空调系统能耗。但值得注意的是,医院本身就是为患者提供看病、治疗和康复的场所,同时又是防止疾病传播的重要场所,因此,在考虑医院空调系统节能时,必须把防止医院交叉感染放在首位,任何违背或损害医院空调系统这方面功能的措施都是不可取的。

参考文献:

[1] 涂光备.医院建筑空调净化与设备[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

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[3] 龙惟定,王长庆,丁文婷.中国的能源结构与空调冷热源的选择取向[J].中国建筑电气设备选型年鉴,2002,(1):416—424.

[4] 李涛,涂光备,孙琳,等.洁净手术室空调系统的节能[J].煤气与热力,2004,24(10):570-574.

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[7] 张益民.空调废热回收[J].应用能源技术,2000,(4):19—20.

[8] 陈赤,杨靖,周晓燕.排风热回收系统的探讨[J].应用能源技术,2001,(4):22—23.

(本文作者:王江标,涂光备,光俊杰,潘蓓蓓天津大学环境科学与工程学院,天津300072)

某图书馆空调系统节能措施的应用与分析

某图书馆空调系统节能措施的应用与分析 发表时间:2016-08-09T14:42:17.767Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:陈浩[导读] 近年来,环境问题已成为制约我国社会可持续发展的一个重要因素。 广州市城市规划勘测设计研究院广东广州 510060 摘要:近年来,环境问题已成为制约我国社会可持续发展的一个重要因素,因此,国家大力倡导发展绿色建筑,鼓励应用节能新技术,并出台了一系列标准来规范和支持建筑设计对节能技术的运用。空调系统是公共建筑中的能耗大户,如何更好地运用节能措施,影响到建筑物的整体节能效果。本文以广州某学校图书馆为例,结合相关节能规范,对其空调系统节能措施作简要分析探讨。 关键字:全热回收;可调新风比;绿色建筑;IPLV;CO2监测装置;焓值比较; 1 工程概况 本项目为广州市某职业学院图文信息及行政中心,建筑面积约为23000平方米,建筑高度为49米。地下一层为车库及设备用房,地上七层,主要功能为借藏阅一体图书阅览室以及行政办公楼。 2 中央空调系统构成 根据各功能场所及房间的使用功能,对空气调节区域进行逐项逐时冷负荷计算,其中图书馆夏季计算冷负荷为1292KW,行政办公楼夏季计算冷负荷为1034KW。 按照大楼的性质与规模,根据建筑使用功能要求,本建筑大型会议室、报告厅与一体化图书借阅室共用一套集中式中央空调系统,选取两台制冷量为500KW风冷螺杆式冷水机组作为冷源,制冷主机及相应的水泵设置于裙楼天面层。夏季冷冻供回水温度为7°C/12°C。 行政办公区按层为单元设置多组直流变频多联式空调系统,空调室外机设于天面层,不影响建筑外观。 3 空调方式简述 大报告厅、大会议室、借藏阅一体化书库等大空间区域,均设置空调机房,采用全空气送风系统,末端选用组合式全热回收空气处理器,低风速集中送风,气流组织上送上回。 行政办公区域采用直流变频多联机空调系统,空调室内机根据各功能房间的实际情况选用风管机或天花机,新风采用热泵型全热回收新风机组,经排风能量回收及独立处理后送到空调房间内。 4 节能措施的应用与分析 本项目按绿色建筑三星标准设计,并于2014年取得绿色建筑三星设计评价标识,现选取本工程设计中的一些主要节能措施作分析探讨。 (1)合理选用空调系统 就暖通专业而言,空调制冷系统有多种不同的形式,合理选用空调系统对建筑节能起到重大作用。因此,在方案设计阶段,应该根据建筑物的构成、使用功能等因素,进行方案比对,根据该地区建筑物特点和气候特点选择适合的中央空调系统。以本项目为例,图书馆和行政办公楼在建筑布局上相对独立,且使用功能不相同,使用时间也存在较大差异,图书馆晚上仍需要全部开放,以方便学生借阅及自修,而行政办公楼晚上则较少使用或只有部分使用。因此,设计时考虑图书馆区与行政办公区分设独立的中央空调制冷系统,使用上互不干扰。学校行政办公楼考虑到白天使用率不会很高以及晚上可能出现小部分使用的情况,选用了直流变频多联机系统,其特点是部分负荷时效率高,尤其适应使用率不高及需要考虑晚上加班的办公性质的建筑物。 (2)选用高效节能的设备产品 在设计选用设备产品时,应注意制冷机的能效比COP、IPLV值以及水泵、风机效率的选用,须满足相关节能规范要求。目前,新版的《公共建筑节能设计标准》及《绿色建筑评价标准》已正式实施,相比旧版规范,对空调设备的能效要求有了较大的提升,要求趋于更严格。 (3)合理布置多联机室外机,减小冷量衰减现代建筑为了外立面的美观,一般要求多联机的室外机设置于天面层或中间设备层。个别设计人员在设计时,未充分考虑室外机与室内机的高差,平面冷媒管布置得过长,造成冷量大幅衰减,实际运行中发现室内参数未能达到设计值,实质上造成另一种意义上的资源浪费。本项目行政办公楼按层为单元,多联机室外机在天面多点多组布置,缩短冷媒管路服务半径,减小冷量衰减,最大限度利用多联机能效。 (4)回收排风能量对新风进行预处理,降低新风负荷本项目图书阅览室、会议室和报告厅等大空间区域,均采用组合式全热回收空气处理器,充分利用排风的余热,对室外新风进行预处理,降低新风负荷。空调送风系统新风比可调,并设置焓值比较系统,当室外焓值低于室内设定焓值时,切换至可调新风比工况,使过渡季及冬季在采用新风更节能的情况下,加大新风比例,以达到节能的效果。房间内设置CO2监测装置,实现浓度超标报警,通过调节新风比,使夏季在新风在满足卫生要求的情况下,保持较低新风比例,以达至节能之目的。组合式全热回收空气处理器的送、排风机均采用变频控制。行政办公楼新风采用热泵型全热回收新风处理机,回收排风能量,降低新风负荷。 全热回收效率均>60%。 (5)降低噪声和震动的传递 噪声和震动也是绿色建筑评价标准里面重要的一项,在空调系统中,必须重视噪声和震动对室内外环境的影响。本项目图书馆的风冷螺杆式冷水机组安装在裙楼天面,下面就是阅览室,噪声标准要求较高,考虑到噪声和震动的影响,设计时整个天面制冷机安装位置范围均设置了浮筑降噪减震层。为了减小空调机房的噪声传递,除了在空调机房设置隔声措施外,空调送风、回风主管上均设置了消声器,送风端消声器长度为1.5m,回风管消声器长度为1.8m。在平时设计时,需注意消声器长度的选择,如果消声器长度不够,消声效果会大打折扣。同时应注意预留消声器的压力损失。

中央空调节能控制设计方案

TJSMART中央空调节能控制系统 设 计 方 案 南京图久楼宇科技有限公司 二○○九年十月

目录 1、概述 (2) 2、中央空调系统概况 (3) 2.1、中央空调系统能耗分析 (3) 2.2、中央空调使用情况分析 (3) 2.3、中央空调系统的智能化控制要求 (4) 3、设计目标 (5) 4、TJSMART主机节能系统控制原理 (6) 4.1、节能控制目标和范围 (6) 4.2、先进的系统节能控制技术 (7) 4.3、冷冻水系统——最佳输出能量控制 (8) 4.4、冷却水系统——系统效率最佳控制 (9) 4.5、冷却风系统——最佳运行组合控制 (10) 4.6、动态冷热量平衡系统 (10) 4.7、系统控制接口-BA接口 (11) 4.8、机组群控 (11) 5、TJSMART中央空调主机节能控制系统设计方案 (12) 5.1、TJSMART中央空调主机节能控制系统构成 (12) 5.2、主要控制设备 (12) 5.3、节能分析 (13) 6、中央空调风机盘管联网控制系统设计 (14) 6.1系统结构与功能 (14) 6.2风机盘管联网控制系统主要设备 (18) 6.3风机盘管联网控制系统节能分析 (19) 7、中央空调常见控制系统与TJSMART中央空调节能控制系统的差异 (19) 7.1、楼控系统与TJSMART节能控制系统的差异 (20) 7.2、传统的变频控制系统与TJSMART节能控制系统的差异 (21) 8、TJSMART中央空调节能控制系统的管理功能 (22) 9、TJSMART中央空调节能控制系统的优势与产品技术性能 (24)

1、概述 中央空调是楼宇里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占40~60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量。但实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下的,存在较大的富余。中央空调系统冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化做出相应调节,存在很大的浪费。因此,通过引进先进的中央空调节能技术及设备,可以大幅度降低酒店的能源消耗,创造显著的经济效益。 南京图久楼宇科技有限公司提供的TJSMART系列中央空调节能控制系统已在全国多个项目里面为用户实现20%以上的综合节能,降低中央空调能耗,降低企业运营成本,为客户创了巨大的节能收益。 南京图久楼宇科技有限公司是专业从事现代建筑节能控制技术与产品的研发,节能设备制造以及用户能源诊断,节能方案设计,工程实施和运行保障等综合性节能服务企业,公司凭借着世界领先的节能控制技术和成熟可靠的产品,目前现已成为该领域的技术领跑者,公司已成功与工业控制及楼宇自动化控制Lonworks的发明者美国埃施朗(Echelon)公司建立战略合作关系,在楼宇自动化、建筑节能、智能照明领域可为用户提供全面的解决方案。 公司在世界上率先通过先进的P-Bus控制网络技术,实现主机节能、管理节能、系统节能的整合,将现代模糊控制技术引入中央空调控制,并实现主机系统与风机盘管的联网控制,实现了中央空调总体节能20%~40%,彻底解决了中央空调使用的不可控问题,实现中央空调各个环节的远程管理控制、自动控制、节能控制,在国内外都处于领先水平。 TJSMART中央空调节能控制系列产品不仅具有强大的自动控制功能,实现了中央空调系统的高效节能,而且具有完善的管理功能,如便捷的状态监控、机组群控、风机盘管状态、房间温度实时监测、实时的维护预测、服务质量控制、系统参数设置、能耗记录分析、事件记录等,为用户提供了一个运用计算机管理中央空调系统的先进工具,可

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空调系统的节能措施 摘要本文简单介绍了机房空调系统的一般性概念和现状,以及各种节能措施的简要原理,并针对空调的结构提出了空调系统安装、使用、维护过程中应采取的一些节能措施以及维护经验。 关键词空调系统、节能措施 1空调系统的分类 1.1空调的概念 空调是空气调节的简称,是用人为的方法处理室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度的技术,可使某些场所获得具有一定温度和一定湿度的空气,以满足使用者及生产过程的要求。 1.2空调的分类 空调系统按照不同规则有不同的划分方法,如按照使用目的分为舒适性空调和工艺性空调;按照空气处理方式分为集中式(中央)空调、半集中式空调和局部式空调和;按照设备制冷(热)量分为大型空调机组、中型空调机组和小型空调机。目前机房所用空调的类型一般分为四类:机房专用空调(恒温恒湿精密空调)、舒适性空调(普通空调)、大型中央空调和各种换热器类空调。 2机房的节能措施 机房的热负荷包括:设备热、人体热、新风热、照明热、传导热、辐射热和对流热。对于机房而言,终期设备热负荷占总热负荷的比重达到65-75%。一般来说,设备的热负荷基本上是不变的,谈到机房的节能降耗,一方面是降低热负荷,通过一些措施降低除设备发热以外的其它热负荷,另一方面就是采取一些节能措施。后者是非常直接和有效的,下面就简单介绍一下常见的几种节能措施。 2.1变频技术节能 在机房空调系统中,目前变频节能技术主要有两种方式的应用:一是机房专用空调压缩机变频方式,传统的机房专用空调和普通的民用空调一样,是依靠压缩机不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。机房专用空调压缩机变频技术通过变频器来改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的。空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的

中央空调系统节能分析

中央空调系统的节能分析 翟少斌孙文哲付秉恒张立华 (上海海事大学上海2007813) 摘要随着能源的紧缺及公用及商用建筑中央空调的高速发展,对中央空调系统的节能改造途径的研究变的非常重要,尤其是中央空调制冷系统在部分负荷下运行状况。本文分别对空调冷热源系统,空调机组及末端设备,水或空气输送系统进行分析,其中特别设计一种含有射流装置的回水循环系统。 关键字节能中央空调系统射流装置 The analyses of energy conservation in Air-conditioning System Zhai Shaobin Sun Wenzhe Fu Bingheng Zhang Lihua (Shanghai Maritime University, Shanghai,2007813) Abstract: As the scarcity of energy and the rapid development of air-condition system in public and commercial buildings ,the approach of saving energy has become very important in air-condition system, it is more important when the air-condition system works in part .This article analyses the air-condition system of cold and heat source,the air-condition units and the water and air feeding system .we especially design a backwater circular system with jet pump . Keywords: energy conservation air-condition system jet pump 1 引言 在当今世界上充满着“能源紧缺”的时刻,“节能”问题已成为世界各国最关心的首要问题,也是我国政府和研究部门广大科学工作者探计中最注重的一环。一些发达国家空调工 程的能耗,已占据建筑物总能耗的60~70%。我国也占据50~60%[1]。 一般空调制冷系统的设计都是以最大负荷为设计工况,但在实际运行中,所有的因素综合与设计工况相符合的情况是比较少的,因此空调制冷系统常常会在部分负荷下运行。据统计,空调制冷系统在满负荷情况下运行只占20~30%,在70~80%的时间是在部分负待下运行。这就给空调设计工程师们提出了一个新问题,在部分负荷运行情况下如何设计才能使空 调制冷系统符合节能的原则。这比在设计工况下提出能耗指标更为重要[2]。 中央空调节能途径主要有以下两个方面:一是依靠科学的运行管理方法;二是系统自身,采用合理的设计方案,并考虑部分负荷下运行的节能问题。 中央空调系统的能耗一般包括三个部分,即: 1)空调冷热源系统; 2)空调机组及末端设备; 3)水或空气输送系统。

中央空调系统节能措施的简单分析1650444412

中央空调系统节能措施的简单分析 以节能为原则,从实际工程设计出发,在空调冷负荷确定、设备选择及水系统形式等方面分析了中央空调系统的节能措施。准确计算逐时空调冷负荷、确定冷机搭配、冷水循环泵和热水循环泵分别设置、空调水系统采用变流量系统等都可达到减小系统能耗,提高效率的目的。关键词:空调冷负荷空调水系统压差旁通控制一次泵变流量系统 当人们意识到能源危机时,减少能源的消耗在社会生活中愈来愈重要。在公共和民用建筑中,中央空调系统的耗能约占建筑物耗能的65 %以上。目前,大多数楼字中央空调系统中存在很多能源浪费的情况,如因空调负荷计算不当,致使冷热源机组容量选择过大,形成“大马拉小车”的状况;系统的自控节能控制设计较为粗糙,甚至未作考虑,通常水泵运行的定流量系统对于电能的浪费是严重的;系统的管理不当也会造成运行成本的浪费等等。所以空调节能应该是有潜力可挖的,以下粗略分析在中央空调系统设计中可运用的节能措施。 1 空调冷负荷的确定及冷水机组的选择 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个系统的设计十分重要。公共和民用建筑空调系统的负荷主要来自围护结构传热( 包括太阳辐射) 和新风负荷。传统的教科书及设计手册中给出的空调负荷计算方法,不论是计算围护结构的墙壁或门窗负荷,其结果均是针对某一具体房间而言,而空调系统设备容量依据的是整个建筑物的冷负荷。由于各房间朝向、位置、功能及其内部热源等情况的不同造成的最大冷负荷出现的时间并不相同。因此建筑物冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值,而不是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加。空调系统负荷是随室外气象条件而变化的,一年春夏秋冬四季中负荷有很大的不同,波动很大,在全年出现峰值负荷的时间很少。有资料表明,办公楼全年负荷的时间频率( 某负荷出现时间与总时间之比) 如图1 所示: 从图 1 中可以看出,全年负荷大多集中于最大负荷的50 %~70 %之间,而且当负荷大于总负荷的50 %时,一般需开冷机,其余时间可用新风抵消冷负荷。因此设计时考虑全年负荷变化对冷机及其他设备进行大小搭配选择,以便在室内冷负荷较小时开启小型设备,而在冷负荷较大时再开启大型设备,尽量避免冷机及其他设备在低负荷率的情况下运行,其单位制冷量的耗电量会增加,因此适当选择冷机型号,保证高效率运行,也可减少系统能耗,达到节能的目的。 很多工程设计中主机往往选择一样型号的机组,虽然系统配置较简单、控制简便,但机组全年60 %以上的时间在50 %-70 %负荷状况下运行,造成系统调节不够灵活,负荷低峰时大马拉小车,形成大流量小温差,低效运行的状况,是对能耗的极大浪费。选择大小冷机组合,大小机组配置不同大小的冷水泵、冷却水泵及冷却塔,水系统设计及控制可能较

中央空调节能自控系统改造方案设计

1.1空调自控系统改造方案 1.1.1控制设备范围 一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关 阀门、膨胀水箱、软化水箱等。 1.1.2空调自控系统 1.1. 2.1.监测功能信息采集优化 A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数: 冷水机组运行状态、故障报警状态 冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度 冷冻水温度设定值 运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。 B冷冻水系统 冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI) 冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI) 冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI) 冷冻水泵变频器频率反馈(AI) 最不利末端供回水压差

C冷却水系统 冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI) 冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI) 冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI) 冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀 压差旁通阀开度反馈(AI) 免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控 膨胀水箱超高、超低水位监测(DI) 软化水补水箱高、低水位监测(DI) F其他参数 室外干球温度、相对湿度(AI) 计算室外湿球温度、焓值 免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI) 免费供冷板换进出口压力监测(AI) 1.1. 2.2.控制功能 1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制) 2、冷冻水系统: 冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

议医院暖通空调系统中的节能应用

议医院暖通空调系统中的节能应用 发表时间:2018-06-06T10:39:31.873Z 来源:《基层建设》2018年第11期作者:蒋保国 [导读] 摘要:减少暖通空调系统能耗意义重大,特别是医疗系统中,都使用大型空调系统,应从设计和系统运行本身充分考虑各种节能措施,以有效地达到节能环保的目的。 身份证号码:45232719770422XXXX 广西医科大学第二附属医院 摘要:减少暖通空调系统能耗意义重大,特别是医疗系统中,都使用大型空调系统,应从设计和系统运行本身充分考虑各种节能措施,以有效地达到节能环保的目的。 关键词:节能;能耗;能源;环保 引言 经济的发展使人们对能源的需求不断增加,但是自然界的能源并不是取之不尽,用之不竭的。环境与能源问题日益尖锐,如果不采取措施,那么能源将是制约经济快速发展的大问题。 随着人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大。在发达国家中,建筑能耗占社会总能耗的40%左右,而我国尽管社会经济发展水平不高,但是建筑能耗已占总能耗的近30%,且还有上升的趋势。因此,不论在西方发达国家还是我国,建筑能耗状况都是牵动社会经济发展全局的大问题。尤其是在各大医院里,所消耗的建筑能耗比较高,用于暖通空调系统的能耗又占到建筑能耗的 30%-50%,随着暖通空调的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大。再加上暖通空调系统往往以高品质的电能为能源,而我国的电力在某些地区又相对紧张、匮乏,这势必会引起能源供求矛盾进一步激化。因此,对暖通专业提出更高的节能要求是必然的,也是大势所趋。 1暖通空调的作用及产生的效果 1.1暖通空调的作用 安装暖通空调是为室内提供舒适的工作和生活环境。其作用主要包括控制空气温度、湿度、气流速度和洁净度等。在正常的舒适性空调中,以能够使人体保持热平衡而满足舒适感为目标,在恒温恒湿或有清洁要求的手术室和病室内,主要以满足生产工艺为标准。 1.2暖通空调对人体的影响 由于医疗建筑物的密闭性逐渐增加,装修档次也越来越高,从而导致室内污染物的滞留量增加及延长停留时间。如烟雾、病菌及从家具、墙面、地毯和油性漆中散发出的多种致病化学物质,加上通风换气量的明显不足,空气在室内循环造成室内空气品质严重不合格。如何才能有效地解决空调房间存在的空气品质问题,已引起人们的广泛关注。通过通风换气向室内提供大量新鲜空气,是改善空气质量的有效措施。但同时意味着增加新风负荷。利用增加新风量和排风进行热交换可以解决这一问题,从而减少空调的运行耗能。 2影响暖通空调的不利因素 在医院建筑热工设计时,为了能达到房间内有舒适的微气候,需要恰当地利用房屋围护结构的热工特性以抵御室外气候的变化。除此之外,还有规划设计、太阳辐射、空气温湿度等几个方面。 2.1围护结构的作用 围护结构包括外围护结构和内围护结构。外围护结构包括屋面、外墙和窗户等;内围护结构系指室内地面、天棚、内隔墙等。在南方采暖建筑中,围护结构的传热损失占总热损失的比例相对北方还是小一点,在南方基本在55%,但在北京地区,通过围护结构的传热损失占全部热损失的77%,在沈阳地区,占65%左右。由此可见,改善围护结构的热工性能对暖通空调节能有着很重要的作用。 2.2规划设计的作用 医院的规划设计是建筑节能设计的重要指导,规划节能设计需要从地址选择、功能分区、建筑和道路布局走向、建筑物朝向、体形、间距、季节性尤其冬季主导风向、太阳辐射、建筑外部空间环境等方面进行规划布局。主要为优化建筑物微气候环境,重点考虑利于节能,充分重视利用太阳能及冬季主导风向、地形地貌的自然优势。节能规划设计就要分析构成环境小气候的决定因素,即辐射因素、大气环境因素和地理因素的不同影响因素,通过建筑师的规划布置,认真分析,充分论证,利用和改造不利为有利,形成良好的、利于节能的微气候环境。 3暖通空调的节能设计 空调节能系统的设计必须根据工程具体情况,对空调运行季节进行全方位、全过程的分析,找出一个合适的方案,使空调系统在不同的室外气候参数或室内状况下都可以经济、合理、正常地运行。 3.1 应采取的节能设计措施 在科学技术日新月异的今天,暖通空调领域不断涌现出新技术,我们可以通过多种方法实现暖通空调系统的节能。 3.1.1从设计入手,合理选择、设计暖通空调系统,使其在高效、经济的状况下运行。 设计是工程的龙头,系统设计的优劣直接影响其使用性能。而建筑负荷计算是设计的重要内容之一,当前普遍存在一个现象就是设计工期短,许多设计人员为了节省时间,错误地利用设计手册中供方案设计或初步设计时估算冷、热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标,直接作为施工图设计阶段确定冷热负荷的依据,往往使得总负荷偏大,从而导致空调采暖设备偏大,初投资增高,运行费用增加,能量消耗增加。 3.1.2采用新型节能舒适健康的空调及采暖方式 影响人体热舒适性的环境参数众多,不同的环境参数组合可以得到相同的热舒适性效果,但对于不同热湿参数组合的环境其空调系统的能耗是不相同的。 3.1.3结合实际情况,合理选择空调冷热源,力求实现冷热源的多元化 随着暖通空调系统的广泛应用,对不可再生能源的消耗也大幅度上升,同时对生态环境的破环也日趋加剧。如何合理的选择冷热源,已经引起了各方的广泛关注。 3.1.4加强冷热回收利用的研究运用工作,实现能源利用的最大化 提高暖通空调系统的能源利用率也是实现空调节能的途径之一。热回收主要是通过系统中安装的能量回收装置,用排风中的能量来处

中央空调系统变频节能改造案例研究

中央空调系统变频节能改造案例分析 一、前言 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占 建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载 下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模 块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能 目的提供了可靠的技术条件。 二、1、原系统简介 某酒店的中央空调系统的主要设备和控制方式:100冷吨冷气主机2台,型号为三洋 溴化锂蒸汽机组,平时一备一用,高峰时两台并联运行;冷却水泵2台,扬程28M,配用功率 45 KW,冷水泵有3台,由于经过几次调整,型号较乱,一台为扬程32M,配用功率37KW, 一台为扬程32M,配用功率55KW, 一台为扬程50M,配用功率45KW。冷却塔6台,风扇电机5.5KW,并联运行。 2、原系统的运行 某酒店是一间三星级酒店。因酒店是一个比较特殊的场所,对客人的舒适度要求比较 高,且酒店大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设 计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。

空调系统节能措施

空调系统节能方案 空调系统的能耗主要有两个方面,一方面是为了供给空气处理设备冷量和热量的冷热源能耗,如压缩式制冷机耗电,吸收式制冷机耗蒸汽或燃气,锅炉耗煤、燃油、燃气或电等;另一方面是为了给房间送风和输送空调循环水,风机和水泵所消耗的电能。 冷热源的能耗由建筑物所需要的供冷量和供热量决定,建筑物的空调需冷量和需热量的影响因素有室外气象参数(如室外空气温度、空气湿度、太阳辐射强度等),室内空调设计标准,外墙门窗的传热特性,室内人员、照明、设备的散热、散湿状况以及新风量的多少等。风机、水泵的输送能耗受所输送的空气量、水量和水系统、风系统的输送阻力影响,风系统、水系统的流量和阻力的影响因素有系统型式、送风温差、供回水温差、送风和送水流速、空气处理设备和冷热源设备的阻力和效率等。针对上述影响因素和商业建筑的特点,商业建筑空调节能的技术措施可归纳为七个方面:减少冷热负荷、提高冷热源效率、利用自然冷源、减少水泵电耗、减少风机电耗、改善控制、规范运行管理。 1 减少冷热负荷 冷热负荷是空调系统最基础的数据,制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵以及给房间送冷、送热的空调箱、风机盘管等规格型号的选择都是以冷热负荷为依据的。如果能减少建筑的冷热负荷,不仅可以减小制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵、空调箱、风机盘管等的型号,降低空调系统的初投资,而且这些设备型号减小后,所需的配电功率也会减少,这会造成变配电设备初投资减少以及上述空调设备日常运行耗电量减少,运行费用降低。所以减少冷热负荷是商业建筑节能最根本的措施。减少冷热负荷有以下一些具体措施: 1.1 改善建筑的保温隔热性能 房间内冷热量的损失通过房间的墙体、门窗等传递出去的。改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。改善建筑的保温隔热性能可以从以下几个方面着手: 确定合适的窗墙面积比例,不要盲目追求大窗户、全玻璃幕墙。 合理设计窗户遮阳。

中央空调节能自控管理系统

中央空调节能自控管理系统 一、背景 长期以来,随着中央空调在公共建筑中的普及应用,所产生的“高能耗”带来的负担也日益加剧。据统计,建筑能耗约占全社会总能耗的,其中最大的能耗就是由中央空调系统产生的。这与国家所倡导的美丽中国、节能低碳、绿色环保等趋势显得格格不入。以一座每天总耗电量高达数千度的商务大楼为例,其中有接近40%到50%的电量是被中央空调系统消耗掉的。因此,如何实现中央空调的节能控制成为摆在我们面前的一个重要问题。 二、现状 目前市场上做空调节能自控的厂家多为机房自控,将末端与机房连接起来的只有郑州春泉暖通节能设备有限公司。郑州春泉是“当量能量计费方法”的奠基人,空调末端的数据可实时采集,瘵末端需要的能量传递到机房中心,改变了从“送多少用多少”或是“送不出去了再不送”到“用多少送多少”的局面,有效地解决了能源的浪费问题。 三、原理 郑州春泉节能股份有限公司自主研发的“中央空调节能自控管理系统”就是针对传统中央空调系统运行中存在大量能耗问题而研发的高科技产品,由中央空调末端能耗监控系统和能源中心集中监控系统两个子系统组成,利用中央空调末端能耗检测系统的实时数据和能源中心设备的运行特性,采用负荷随动的专利技术,在确保中央空调系统安全和舒适的前提下,同步调节中央空调主机能量输出,实现运行能效最大化,降低系统能耗。 四、技术 中央空调节能自控管理系统采用了“实时监测”、“负荷随动”等优势技术,使用现场编辑和就地数字化方法,使产品在实际应用中安装方便,使用简单,最终达到节能环保、减少使用成本和延长中央空调系统使用寿命的效果。其中采用的实时监测系统能进行全天候自动检测,实现高度实时的状态监测、能耗分析及故障报警等功能。而“负荷随动”技术则是一种以中央空调系统为模型对

中央空调系统节能策略分析

中央空调系统节能策略分析 中央空调系统作为建筑的重要组成部分,在给人们带来舒适建筑环境的同时,也消耗了大量的能量,对中央空调系统的节能优化是建筑节能优化的重点。基于此,笔者进行了相关介绍。 1、中央空调工作原理 中央空调系统是一个极其复杂的系统,主要由2部分组成,即水系统部分和空气处理系统部分。其中,制冷机组为中央空调系统的正常运行提供所需要的冷负荷,不仅将制造的冷量传递给冷冻水循环系统,且把工作过程中释放的热量传递给冷却水循环系统,是中央空调系统中最重要的组成部分。冷却水泵、冷冻水泵以及冷却塔为中央空调系统提供水循环,是进行热交换的载体。冷冻水将制冷机组制造的冷量带到风机盘管系统中与室内空气进行热交换,并将室内热量带回到制冷机组中;冷却水将制冷机组在工作和热交换中产生的大量废热排放到室外空气中,经过冷却塔降温后的冷却水又流回制冷机组的冷凝器中进行热交换,如此循环往复。 2、控制策略 不同的控制策略对中央空调系统总能耗的影响特别明显,由于中央空调的系统由冷水机组、冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔风机系统组成,冷水机组的控制由其自身的控制策略直接控制,但其制冷效果会受中央空调系统中水系统控制的影响。某酒店主楼高18层,辅楼高4层,拥有178余间客房。酒店中央空调系统原控制策略采用冷冻水恒压控制,冷冻水回水压力作为反馈值,0.558MPa作为目标值;冷却水出水恒温控制,冷却水出水温度作为反馈值,目标值设为31℃;冷却塔风机工频控制。经过对系统运行状况的评估同时考虑现场条件,节能改造采用以下的控制方式:冷冻水恒温差控制,冷冻水进出水温差作为反馈值,5℃做目标值;冷却水恒温差控制,冷却水进出水温差作为反馈值,目标值为5℃;冷却塔

医院用能特点与暖通空调系统节能

医院用能特点与暖通空调系统节能 随着我国经济不断发展,人民对医疗的需求也不断增长,我国卫生保健事业进入快速发展时期。各地新建、改建了大量的医疗卫生设施,一些医院配置了许多先进诊疗设备,建立 了完备的检验、分析、诊断用科室。它们中许多规模较大, 所使用设备对环境要求较高,空调通风及其他系统的用能也 越来越大。医院作为高能耗建筑的同时,也意味着其存在巨大的节能空间。在当前能源紧缺和国家节能排的大环境下,研究医院的用能特点及其暖通空调系统节能有重要的意义。 1、医院建筑的用能特点 医院不同于一般的公共建筑。它的正常使用关系到患者的身体健康、生命安全。所以其能源供应既要求不能中断,还要求必须保证供应品质。这都说明了医院能源供应的重要性。随着医疗技术的不断进步和诊疗设备的不断更新,医院建设的相关标准已大大提高,各项能耗也随之不断上升。医院能耗日益增大是一个客观的事实,其中原因很多,但主要原因有以下几点。首先,新建、改建的医院面积不断增长,众多诊疗设备不断进驻,导致其用电负荷不断增长。其次,医技、医务等部门出于卫生考虑,有大量的蒸汽和热水要求。另外,医院为了给病人及医护人员提供良好的就医及工作环境,满足治疗过程特殊的温湿度要求,需要增加制冷、采暖、加湿、

通风负荷。医院能耗包括:采暖、通风、空气调节、蒸汽、热水、照明、医技设施及其他动力设施等能耗。其中,空调能耗(采暖、通风、空气调节)和供热能耗(热水、蒸汽)占有很大份额,已达到总能耗的60%左右,并且比例还在不断提高。 2、医院暖通空调系统的功能 医院作为特殊的公共建筑,其暖通空调系统不仅仅要保证来院患者、陪同人员及医护人员的舒适度和必要的空气品质,更重要是要保证其他许多特殊要求。 2.1 医院暖通空调是防止交叉感染的重要措施 医院是各种各样病患者的聚集场所,他们既是自身免疫力非常弱的人群,同时又是各种细菌、病原体的携带者、产生者,这就需要医院建筑设计从防止交叉感染的层面给予足够的 重视和考虑。尤其是其暖通空调系统应根据各科室的不同职能、性质,严格细化分区,维持各个不同功能房间的合理压差,控制空气流向,合理选择气流组织形式。例如感染疾病科、手术室、病房的空调通风设计截然不同。感染疾病科内为负压,周围空气流向科室内,保证有害病菌不外泄;手术室(正负压手术室除外)内为正压,保证气流从手术室流向洁净走廊、辅助用房、缓冲,最终流向手术部区域外,总体方向是由洁净区流向污染区;病房的压力为微正压,气流大部分流向和病房配套的负压卫生间,一部分由窗流向室外。

14.移动通信基站空调系统节能措施分析

文章编号:ISS N1005-9180(2010)01-0066-05Ξ 移动通信基站空调系统节能措施分析 曾春敏 (中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司工程管理中心,广东522031) [摘要]本文总结阐述基站各类空调节能项目的实践和数据比较;综合分析不同类型基站空调节能项目的优缺点,可供项目整改参考。 [关键词]基站空调;绿色行动;节能减排;社会责任 [中图分类号]T U831 [文献标识码]B Analysis on E nergy-saving Measures of Air-conditioning System in Mobile T elecommunication B asic Stations ZE NG Chunmin (G uangdong C o1Ltd1,China M obile C ommunication G roup, Jieyang Branch,Engineering Management Center,Jieyang522031) Abstract:In this paper,different energy conservation methods of air-conditioning system that were experimented in ba2 sic stations were com pared1The conclusion shows that special air-conditioner for BS can be efficient in saving energy,as well as using heat insulation materials and construction technologies of building walls1 K eyw ords:Basic station(BS);Air-conditioning;Energy-saving;China M obile G reen Action Program;C orporate S ocial Responsibility 1 引言 中国移动通信集团作为通信产业的龙头企业,于2009年11月11日与工业和信息化部在北京签署《节能自愿协议》,中国移动承诺,以2008年能源消耗为基准,到2012年12月底实现单位业务量耗电下降20%的目标,实现节约用电118亿度。 这是中国通信业第一份节能自愿协议。此次的节能自愿协议是工业和信息化部成立以来签署的第一份节能自愿协议。工业和信息化部将根据行业、地区和企业的特点,不断探索节能减排新机制、新方法,加快建设资源节约型和环境友好型企业。为了达到这一目标,中国移动将在国家支持下深入推进以节能减排为核心的“绿色行动计划”。2 基站空调系统节能的重要性 无线通信基站是指在有限的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。根据以往统计,中国移动耗电总量中,基站的耗电量占到了其中大约70%以上。而一个基站通常由供电设备、通信设备和制冷设备三部分构成,其中制冷占基站耗电的一半。中移动有45万个无线基站,每年都在增长,每个基站都有多台空调(见图1),这意味着,只要在基站空调制冷方面找到一些行之有效的节能手段,中移动就可以在无涉任何电信设备制造商利益 Ξ收稿日期:2010-2-5 作者简介:曾春敏(1960-),男,工程师,主要从事无线通信工程管理。Email:chm zeng@https://www.360docs.net/doc/ea2641505.html,

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