中央空调系统节能PPT课件

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《中央空调系统设计》课件

《中央空调系统设计》课件

D
05 中央空调系统维护与保养
日常维护与保养
1 2 3
定期检查
定期对中央空调系统进行检查,包括制冷剂压力 、冷冻油、冷却水、冷凝水等,确保系统正常运 行。
清洁保养
定期清洗和保养中央空调系统的各个部件,如过 滤器、冷凝器、蒸发器等,以保持系统良好的散 热和制冷效果。
更换磨损部件
及时更换磨损严重的部件,如压缩机润滑油、密 封圈等,以保障系统的稳定性和可靠性。
确保满足室内舒适度要求。
末端设备能效比
03
比较不同末端设备的能效比,选择能效比高、运行费用低的设
备。
水系统设备选型
01
02
03
水泵类型与流量
根据系统水流量和扬程要 求,选择合适的水泵类型 和流量。
水阀与管材选择
根据系统水力特性,选择 合适的水阀和管材,确保 水系统稳定可靠。
水系统保温材料
选择合适的保温材料,减 少水系统热量损失,提高 能源利用效率。
系统故障诊断与排除
故障识别
通过观察和检测中央空调系统的运行状态,识别 出可能存在的故障问题。
诊断方法
采用专业的诊断工具和方法,对故障进行定位和 原因分析,确定解决方案。
排除故障
根据诊断结果,采取相应的措施排除故障,恢复 系统的正常运行。
节能管理与优化建议
01
能效监测
对中央空调系统的能效进行监测 和分析,找出能效低下的原因和 优化空间。
趋势四
跨界合作与创新模式的涌现
03 04
02
01
谢谢聆听
节能措施
02
03
优化建议
采取有效的节能措施,如调整系 统运行参数、优化控制逻辑等, 降低系统能耗。

中央空调认识PPT课件

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蒸发器
蒸发器也是中央空调系统中的热交换器,主 要作用是将经过节流膨胀后的低温低压制冷 剂在蒸发器内蒸发吸热,达到制冷效果。
蒸发器的清洗和维护对于提高制冷效 果和延长使用寿命非常重要,需要定 期进行清洗和维护。
蒸发器的种类主要有壳管式、板式和 空气冷却式等,根据不同的使用环境 和制冷需求选择适合的蒸发器。
制冷剂回收
对使用过的制冷剂进行回收、处理和再利用,避免对环境造成污染。
节能环保技术的应用
变频技术
采用变频器控制空调系统 的电机转速,实现无级调 速,根据实际需求调整冷 量输出,降低能耗。
热回收技术
通过回收排风的热量或冷 量,减少新风的负荷,降 低空调系统的能耗。
自然能源利用
利用太阳能、地热能等自 然能源为空调系统提供热 源或冷源,减少对传统能 源的依赖。
湿度调节
通过加湿器和除湿器调节室内湿度,使空气湿度适宜。
水系统工作原理
水循环
冷冻水在系统中循环流动,通过与冷凝器、蒸发器的热交换 ,实现室内温度控制。
水泵与阀门
水泵和阀门用于水系统的循环和流量控制,确保水系统的正 常运参数,控制压缩机、冷凝器、蒸发器等设备的运 行状态,实现温度和湿度的自动调节。
中央空调的分类
根据冷却方式分类: 水冷式和风冷式。
根据系统规模分类: 小型、中型和大型中 央空调。
根据冷媒不同分类: 氟系统和水系统。
中央空调的应用场景
01
商业建筑
购物中心、酒店、办公楼等。
02
工业建筑
工厂、仓库等。
03
公共设施
医院、学校、图书馆等。
04
住宅建筑
别墅、公寓等。
02
中央空调的工作原理

第一个讲中央空调基础 ppt课件

第一个讲中央空调基础  ppt课件

水管
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风机盘管
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组合式空调箱构造示意图
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风机盘管构造示意图
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风机盘管构造示意图
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KMQ(卡式四面吹风式)
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WM(卧式明装型)
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WA(卧式暗装型)
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三、 各种空调系统的比较
末端再热式系统 风机盘管机系统 诱导器系统
分散系统
每个房间的空气处理 分别由各自的整体式 空调器承担
单元式空调器系统 窗式空调器系统 分体式空调器系统 半导体空调器系统
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4
按负 担室 内空 调负 荷所 用的 介质 分类
全空气系统 空气—水系统 全水系统 冷剂系统
全部由处理过的空 气负担室内空调负 荷
由处理过的空气和 水共同负担室内空 调负荷
全部由水负担室内 空调负荷,一般不 单独使用
制冷系统蒸发器直 接放室内吸收余热 余湿
一次回风系统 一、二次回风式系统
再热系统和诱导器系 统并用; 全新风系统和风机盘 管机组系统并用 风机盘管机组系统
单元式空调系统 窗式空调器系统 分体式空调器系统
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5
作用是合理组织室内气流,以保证工作区内有均匀的温度、 湿度、气流速度和洁净度。 除了以上三个主要部分外,还要有为空气处理服务的热源 (例如锅炉或热交换站)和热媒管道系统,冷源(空调制冷 装置)和冷媒管道系统,以及自动控制和自动检测系统等。
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11
3.集中式空调系统的类型 工程上常见的集中式空调系统有以下三种形式: 直流式空调系统、一次回风式空调系统及二次回风式空调系 统。

空调系统运行调节与管理节能技术培训课件ppt

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数据分析与优化
通过收集和分析空调系统的运行数据,对系统进 行优化调整,提高运行效率,降低能耗。
3
远程控制与管理
通过互联网和移动设备实现空调系统的远程控制 与管理,方便用户随时随地掌握设备运行状态并 进行调整。
04
空调系统的能效评价与优化
空调系统的能效评价标准与测试方法
空调系统的能效评价标准
根据国家相关标准和行业规范,制定空调系统的能效评价标 准,包括能效指标、测试方法、评价等级等方面的规定。
空调系统的节能效益评估与持续改进
节能效益评估
对实施能效优化后的空调系统进行节能效益评估,通过对比优化前后的能效数据 ,分析节能效果和经济效益,为后续的持续改进提供依据。
持续改进
根据节能效益评估结果,针对存在的问题和不足,制定相应的改进措施,持续优 化空调系统的能效,提高节能水平。同时,加强与行业内外的交流与合作,引进 先进的节能技术和经验,推动空调系统节能技术的不断创新和发展。
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汇报人:可编辑 2023-12-24
目录
• 空调系统概述 • 空调系统的运行调节 • 空调系统的管理节能技术 • 空调系统的能效评价与优化 • 空调系统运行调节与管理节能技术案例分

01
空调系统概述
空调系统的组成与工作原理
空调系统的组成
主要包括制冷剂、制冷压缩机、冷凝 器、蒸发器、节流阀等部分。
量。
检查制冷剂
定期检查制冷剂的充注量,确保 制冷剂在正常范围内,避免因制 冷剂不足或过多导致能耗增加。
维护保养记录
建立空调系统维护保养记录,记 录每次维护保养的时间、内容、 发现的问题及处理措施,以便及
时发现并处理潜在问题。
空调系统的节能改造技术

中央空调_第4章空调系统分类PPT课件

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235套VAV BOX ,153套变风量 调节阀采用主要
部件美国进口、
国内组装的皇家
变风量箱及风阀
产品,配备自控 设备
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4.5 风机盘管加新风系统
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风机盘管是中央空调理想的末端产 品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、 医院、商住、科研机构等场所。其工作 原理是风机将室内空气或室外混合空气 通过表冷器进行冷却或加热后送入室内, 使室内气温降低或升高,以满足人们的 舒适性要求。
❖ 1.全空气系统在机房内对空气进行集中处理,空气 处理机组有多种处理功能和较强的处理能力,尤其 有较强的除湿能力。因此适用于冷负荷密度大,潜 热负荷大或对室内含尘浓度有严格控制要求的场所。 如:商场、剧院、候机大厅等
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4.2中央空调的形式选择与划分原则
❖ 4.2.1系统形式的选择
❖ 2.高大房间的场所宜选用全空气定风量系统。如: 体育馆、大车间。
第四章 中央空调空气系统的 形式
张海涛
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1
4.1中央空调系统的分类与比较
❖ 4.1.1系统分类
按负担室内空调负荷所用的介质分类
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2
4.1中央空调系统的分类与比较
空调系统的分类
按负担室内空调负荷所用的介质分类
整理版课件
3
4.1中央空调系统的分类与比较
空调系统的分类
按负担室内空调负荷所用的介质分类
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空气处理机组功能段的组成
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➢分类 1.按结构形式: a) 卧式; b) 立式; c) 吊顶式: 2.按用途特征: a) 通用机组; b) 新风机组; c) 净化机组; d) 专用机组;

中央空调基本知识培训PPT课件

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.
序号 1 2 3 4 5
形式 吸收式 制冷机 离心机 螺杆机
活塞机
涡旋式
动力 性质 燃油 和燃
气 电力
电力
电力
电力
主要生产厂家
备注
江苏双良、远大、三洋、开利、烟台荏原 和LG同和
吸收式制冷机是唯一具有自主 知识产权的集中空调产品。中 国已经成为除日本外的第二大 吸收式制冷机的生产国。
约克、开利、特灵和麦克维尔
.
家用中央空调的种类 常用家用中央空调大体可分为三种类型:风冷管道系统、风冷冷/热水系统、多联型系统。
多联型系统即: VRV 系统(变制冷剂流量Varied Refrigerant Volume),它是一种冷 剂式空调系统,尤其适合于办公场所。
VRV系统的一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机 的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求, VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间 不同空调负荷的需求。
它是由室内机和室外机组成。室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室 内机是由直接蒸发式换热器和风机组成
.
商用中央空调
按照冷却形式分类 1、水冷机组 2、风冷机组 按照提供能量的形 式分类 1、单冷型 2、冷暖型
.
主要设备 制冷主机 冷却塔 冷冻水泵 冷却水泵 补给水泵 电子水处理仪或全自动软化水处理装置 水过滤器 膨胀水箱 末端设备
多数机组的制冷量低于350kw
只有特灵能提供单台大型的 涡旋机组
.
Copeland和Danfoss是中国最大 的涡旋压缩机供应商。大多数 涡旋压缩机用于单元式空调机
2、冷却水塔 冷冻主机在致冷过程中,必然会释放热量,使机组发热。冷却水塔用于为冷冻主机提供“

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主要部件
制冷剂选择
根据制冷量、制冷效率、环保性等因 素选择合适的制冷剂。
蒸发器、压缩机、冷凝器、节流装置 等。
通风系统
01
02
03
送风方式
中央空调送风方式分为上 送上回、下送上回、侧送 侧回等,根据实际需求选 择合适的送风方式。
风管设计
风管布局要合理,尽量减 少弯头、三通等局部阻力, 保证送风顺畅。
低噪音技术
优化空调系统设计,降低运行噪音,提高室内环境质量。
空气净化技术
通过过滤、吸附、杀菌等方式净化空气,保障室内空气质量。
节能环保技术应用案例
某大型商业综合体
采用高效压缩机和变频技术,实现能源节约30%以上。
某高端办公楼
运用热回收技术和环保制冷剂,降低碳排放量,提高室内环境质量。
某医院
应用低噪音技术和空气净化技术,为患者和医护人员提供更加舒适 的室内环境。
膨胀阀
控制制冷剂流量,使蒸发器出 口制冷剂保持一定过热度。
水泵
在冷却水系统中提供循环动力, 使冷却水在冷凝器和冷却塔之 间循环流动。
04
中央空调安装与调试
安装前准备工作
确定安装位置
选择合适的位置安装中央空调,确保空气流通且避免阳光直射。
检查电源和电压
确保电源符合空调要求,电压稳定。
准备安装工具和材料
的。
03
中央空调设备介绍
压缩机类型及特点
活塞式压缩机
结构简单、运行可靠、维 护方便,但噪音和振动较 大,适用于小型空调系统。
螺杆式压缩机
结构紧凑、运转平稳、噪 音低,适用于中大型空调 系统。
离心式压缩机
结构复杂、转速高、噪音 低、效率高,适用于大型 空调系统。

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压缩制冷剂,使其循环流动。
膨胀阀
2
将高压常温的液体降压,使其变为低温低压的雾状物。
蒸发器
3
将低温低压的雾状制冷剂吸热,使其变为低压常温的气体。
室内外风扇
4
使空气流动,将室内热量排出或室外冷量引入。
工作流程解析
01
制冷模式
制冷剂在压缩机中压缩后进入冷凝器散热,然后经过膨胀阀降压后进入
蒸发器吸热,最后回到压缩机完成循环。在此过程中,室内热量被排出
建立节能服务体系
建立完善的节能服务体系,提供 节能咨询、评估、设计、改造等 一站式服务,推动节能技术的应 用和普及。
科技创新与研发
鼓励企业加大科技创新和研发投 入,开发更高效、更节能的空调 通风系统及相关技术。
对个人及社会的意义
降低能源消耗
提高空调通风系统的能效,可以有效降低建筑物的能源消耗,从而 减少对化石能源的依赖,缓解能源供应压力。
智能化控制
随着物联网和人工智能技术的不断发展,空调通风系统的智能化控制将成为未来的重要发展方向。通过智能传感器、 控制器和算法,实现对空调系统的实时监测、自动调节和优化控制,提高系统能效和舒适度。
新型节能技术
随着科技的进步,新型节能技术如热回收技术、自然能源利用、辐射空调等将逐步应用于空调通风系统中,进一步降 低系统能耗,提高节能效果。
绿色建筑材料
推广使用绿色建筑材料,如保温隔热材料、节能玻璃等,可以有效降低建筑本身的能耗,从而减少空调 系统的负荷,提高节能效果。
提高空调通风系统能效的措施建议
加强节能意识
提高公众对节能的认识和重视程 度,推广节能理念和知识,鼓励 人们采取节能行动。
政策引导与激励
政府应制定相关政策,如能效标 准、节能补贴等,引导和激励企 业和个人采取节能措施。

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地埋管管材及管件应符合下列规定:
地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻 力小的塑料管材及管件,宜采用聚乙烯管(PE80或PE100) 或聚丁烯管(PB),不宜采用聚氯乙烯(PVC)管。管件 与管材应为相同材料。
地埋管质量应符合国家现行标准中的各项规定。管材的公称 压力及使用温度应满足设计要求,且管材的公称压力不应小 于1.0MPa。地埋管外径及壁厚可按本规范附录A的规定选 用。
建筑节能18
地埋管换热系统设计
地埋管环路两端应分别与供、回水环路集管 相连接,且宜同程布置。每对供、回水环路 集管连接的地埋管环路数宜相等。供、回水 环路集管的间距不应小于0.6m。 地埋管换热器安装位置应远离水井及室外排 水设施,并宜靠近机房或以机房为中心设置。 地埋管换热系统应设自动充液及泄漏报警系 统。需要防冻的地区,应设防冻保护装置。 地埋管换热系统应根据地质特征确定回填料 配方,回填料的导热系数不应低于钻孔外或 沟槽外岩土体的导热系数。
3、美观
传统空调系统的换热器置于室外,破坏建筑的外观;而 地源热泵把换热器埋于地下,保持建筑物外观的完美建。筑节能8
地源热泵系统的特点及优势
4、保护环境
设备的运行没有燃油、燃煤污染。不抽取地下水,没有 地下水位下降、地面沉降和开凿回灌井等问题,是真正的绿 色环保能源利用方式。
5、多功能、系统控制和管理方便
建筑节能14
竖直地埋管换热器的设计计算
U形管的管壁热阻可按下列公式计算:
Rpe21pInde(dde0di)
de ndo
式中Rpe——U形管的管壁热阻(m·K/W);
λp——U形管导热系数
d0——U形管的外径(m); de——U形管的当量直径(m); 对单U形管, n =2;对双U形管, n =4。

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空调通风系统概述
空调通风系统是一种能够保持室内温度、湿度和洁净度的系统。它主要由空 调机组、送风管道、排风管道、风口和空气处理设备等组成。
空调通风系统的工作原理
1
新风送入
新风通过新风口进入通风系统。
过滤净化
2
空气被过滤净化,除去灰尘、细菌等
杂质。
Hale Waihona Puke 3温度控制恒温控制器通过检测温度变化来控制
送回室内
北京某商务楼
美国太阳能中心
通过优化系统配置和改进工艺, 达到预期的节能效果。
采用太阳能板作为能源供应来 源,实现绿色环保。
德国某大厦
结合风能和太阳能,满足了大 楼的全部电力需求。
节能措施实施与效果评估
实施
统一规划、系统实施、管控监测。
效果
节能降耗、环保减排、运行稳定、舒适环境。
总结与展望
空调通风系统节能技术的研究已经取得了一系列的成果。随着技术的不断进步,系统将更加智能、智能 化,实现更高效的节能效果。
4
空调机组的工作。
处理好的空气被送回室内,形成闭环 循环。
空调通风系统节能技术
控制空气流速
通过控制空气流速,降低送风和排风所需的能量,实现节能。
提高空气净化效率
采用更加高效的过滤材料,提高空气净化效率,减少系统能耗。
使用高效节能设备
选用高效的空调机组、风机等设备,可大幅降低系统运行成本。
空调通风系统节能案例分析
《空调通风系统节能》 PPT课件
在这个充满能源危机的时代,如何实现空调通风系统的节能成为了越来越重 要的话题。本PPT课件将为您深入浅出地介绍空调通风系统节能的原理与技术。
研究背景与意义
如今,空调通风系统已经广泛应用于各种场合。但是,随着全球化进程的加 快,能源短缺问题愈发突出。因此,探索空调通风系统的节能技术具有重要 意义。
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1,中央空调系统的典型运行过程
中央空调系统运行的过程实质上是热量转移的过程。 中央空调制冷时,典型的热量转移过程如下:
⑴空调室内热空气经风机盘管中的冷水吸收,热量被转移到冷水中; ⑵制冷机耗能做功,把冷水中的热量转移到冷却水中; ⑶冷却水的热量经冷却塔喷淋、气化被转移到环境大气中。 空调在营造舒适小环境的同时,消耗大量能源和淡水,向大气排放的 热量和CO2气体污染了环境。
6,中央空调系统变流量节能运行
⑴ 温度传感器实时检测冷水供回水温度和冷却水进出水 温度,控制器按内建算法输出各变频器的工作频率, 变 频器控制各水泵和风机调速运行,水泵和风机变流量运行 使各设置温度与实际温度之差达到或接近设定值; ⑵ 水泵和风机消耗功率与转速(工作频率)的三次方成 正比,频率45Hz工作时,理论上节电率可达27.1%,频率 30Hz工作时节电率可达78.4%。 ⑶ 冷却塔风机变频运行,除大幅度减少电能 消耗,还 大量减少水资源 蒸发.。 ⑷ 变频调速的优势:高效节能,自动化程度高,软启动 软停机,机械磨损和机械噪声大幅度减小。
5,中央空调变流量节能方法
中央空调系统节能的技术原理是将水系统定流量运行,改 变为变流量运行,使空调负荷自动跟踪并满足用户的需要。
目前常用的节能方法: ① 台数控制变流量:控制设备投入台数,步进式运行, 设备频繁启/停,影响设备寿命。节能不能获得最佳; ② 变频调速变流量:实现设备连续无极调速,节能效率 高。有利于改善工作环境,有利于设备长期安全运行。 国家发改委《节能中长期专项规划》十大重点节能工程实 施意见:推广电机变频调速技术,逐步淘汰阀板、阀门等节流 调节方式;推广软启动装置、无功补偿装置、计算机自动控制 系统等,实现电机系统经济运行。(电机效率提高2个百分点, 全国形成年节电能力200亿kWh。)

适用范围
吸收式冷热水机组为 压缩式冷水机组为主
主机的中央空调系统 机的中央空调系统节
节能控制。
能控制。
控制模型 模糊PID控制
自适应模糊PID控制
1)用工控机内置的控制软件和模糊控制模型作为全系 统参数设置与修改、运行控制和管理;
设 2)各子系统都由小型PLC的CPU模块,AI、AO、DI、
计 DO模块及其相对应的继Hale Waihona Puke 器阵列所构成;PLC软件系装置
第三代技术 :
基于“中继控制器/PC模块”设计的节能控制技术
技术应用: 分布式(各子系统控制中心)节能装置
第四代技术 :
基于“嵌入式芯片”设计的节能控制技术
技术应用: 通用变频调速智能控制节能工作站 ——适用于
各种类型的电机拖动系统
2,第一代技术及产品
第一代产品是基于“可编程逻辑控制器(PLC)+电 器控制系统”设计的节能控制产品(详见下表)
大多数空调主机已具有根据负荷变化自动调节能量的功 能,但水系统仍为定流量系统。水泵、风机一启动,始终 满负荷运行,形成大流量、小温差的高耗能工况;水输送 系数低,水泵耗能产生的附加冷负荷还加重了主机的负荷。
3,中央空调节能的几个主要方面
⑴,空调主机节能 设计:提高空调主机的能效比-——选用高能效比主机 螺杆式主机EER4.1~5.2,离心式主机EER4.4~5.8 风冷热泵: EER3~4。 发展:改变设计;改变制造工艺;压缩 机变频压缩;控 制系统提高自动化控制能力等。
二,中央空调四代节能产品分析
1,四代技术及产品对比简介 第一代技术 :
基于“可编程逻辑控制器(PLC)+电器控制系统” 设计的节能控制技术
技术应用: 直燃式中央空调变流量节能控制装置 压缩式中央空调变流量节能控制装置
第二代技术 :
基于“工控机/PC模块+电器控制系统”设计的 节能控制技术
技术应用: 一体化(工控机/板卡)控制的节能装置 集中式(上位机/执行模块)控制的节能装置 分布式(上位机/智能下位机-DDC)控制的节能
原 理
统由系统程序和用户程序组成,系统程序由PLC的制造
与 厂编制,固化在PLC中,随产品提供给用户,用户程序
2,中央空调系统节能的内在因素
传统的建筑中央空调系统设计以极端气象条件和最大负荷 需求为依据,再加上一定的安全裕量,选择冷热源和水系 统容量;水泵按上述设定的流量和最不利支路的压力损失 确定其功率。
由于气象环境和负荷需求的时变特点,中央空调的实际 工况与设计工况相差甚远。我国多数宾馆的中央空调,全 年中有70%以上的时间,都是在设计负荷的50%左右或以 下的部分负荷工况下运行的;其他建筑内的中央空调的状 况与之相似。
☆ 节能运行不应影响空调服务质量; ☆ 节能运行必须保障主机安全高效运行; ☆ 空调实际运行工况下,冷冻水泵、冷却水泵运
行受最小流量和堵转频率限制,因此存在最低 工作频率设置; ☆ 需能优化工况运行,提高空调主机的节能率; ☆ 需长期可靠运行; ☆ 初投资的费用少,节能费用尽量高,投资回收 期尽可能短。
⑵,空调辅机节能(对压缩式主机约占整个能耗30%左右) 冷冻水泵、冷却水泵、风机节能——变频调速控制
⑶,空调系统管理节能 调节设备投入——按季节和时段变化;按高能效点运
行,提高主机效率。 加强管理,减少能量损失——保温、关闭不用场所; 加强维护,提高效率等——及时清洗,提高传热效率

4,对中央空调系统节能产品的最基本要求
这类产品最具有代表性的是某单位开发、已申请发明 专利《直燃机变流量节能控制系统》和《压缩式中央空调 自适应变流量节能控制装置》的中央空调节能控制装置。 其中前一种发明专利和专有技术已有偿转让给另一公司生 产。
表2-1 第一代中央空调节能控制系统产品
名称
直燃机变流量节能控 压缩式中央空调自适
制系统
应变流量节能控制装
中央空调系统节能 及SPC变频调速节能装置
电科技开发
一,中央空调节能简介
随着城市现代化的快速发展和人们生活水平的不断提 高,中央空调正越来越广泛的得到应用。从早先的宾馆, 大型场馆,到现在分布密集的商场、办公场所等。
中央空调是高耗能产品。它在为人们提供舒适生活环 境的同时,也在大量的消耗宝贵能源。一个随处可见的几 万平米的建筑,空调主机及辅助 设备一个制冷季节的耗电 量,即可达到数百万度电。
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