中央空调冷水系统节能设计与运行管理
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中央空调系统制冷过程与能耗分析1. 引言1.1 背景介绍中央空调系统是现代建筑中常见的制冷设备,通过循环制冷剂的工作原理实现室内温度的调节。
随着人们对舒适生活品质的要求不断提高,中央空调系统在建筑中的应用也变得越来越广泛。
中央空调系统的制冷过程是通过循环制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等组件的相互作用下完成的。
在这个过程中,制冷剂通过蒸发和凝结的转变,吸收和释放热量,最终实现室内温度的控制。
了解中央空调系统的制冷过程对于节能减排具有重要意义。
通过深入分析中央空调系统的制冷过程,可以发现其中存在的能耗瓶颈和优化空间,从而为提高系统能效性能提供科学依据。
本文将对中央空调系统的制冷过程进行深入分析,并结合能源消耗数据,探讨中央空调系统的能耗特点及优化建议,旨在为提高系统能效性能提供参考。
1.2 研究目的研究目的是通过对中央空调系统制冷过程与能耗进行分析,探讨如何提高空调系统的能效,减少能耗消耗,降低运行成本。
借助于对制冷过程的深入研究和能耗分析,我们可以找出现有系统存在的能效低下、能耗过多的问题,并提出相应的优化建议和改进措施,以实现中央空调系统的节能降耗目标,提升系统的整体性能和运行效率。
通过对能耗优化的研究,我们可以为建筑设计、节能环保等领域提供参考,推动中央空调系统在实践中的应用与发展,促进建筑节能减排工作的开展,为推动可持续发展和绿色环保事业做出贡献。
2. 正文2.1 中央空调系统制冷过程分析中央空调系统是一种集中供冷的系统,通常由冷水机组、冷却塔、冷却水泵等组成。
其制冷过程主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等几个重要组件。
具体制冷过程如下:1. 压缩机:压缩机是中央空调系统中最关键的组件之一,其作用是将低温低压的蒸发器出来的蒸汽压缩成高温高压的气体。
这样可以提高气体的温度和压力,使其能够释放更多的热量。
2. 冷凝器:冷凝器是将被压缩的气体通过散热器散热,从而使气体冷却并凝结成液体。
水冷式中央空调的节能措施摘要:近年来随着社会经济的持续快速发展,我国建筑行业呈现出蓬勃发展的态势。
各类建筑中,中央空调系统的应用日益普及,由此造成的能源消耗已成为影响国家能源战略的重要方面。
文章根据实际经验,对中央空调能耗进行了分析,并对中央空调节能措施以及空调施工中的注意点提出了一些看法。
标签:中央空调;建筑节能;耗能;措施一、中央空调能耗分析(一)水冷式中央空调系统中能耗最大的设备属冷水机组,冷水机组按照压缩机的类型分为:往复式(也称活塞式)机组、螺杆式机组和离心式机组,其动力能源为电能和热能,按照其额定制冷量和制冷效率,一般的额定输入功率从100KW到1000KW。
冷水机组的目的是生产低温(7°C)的冷冻水,所以供水温度的高低直接影响机组的负荷。
而末端空气处理机起动的多少也会影响冷冻水的回水温度,回水温度越高,机组负荷越大。
(二)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11KW到132KW,传统的设计冷冻泵为定量泵,输出功率恒定不变;冷却水循环泵(简称冷却泵)主要提供冷却水循环的动力,其输入功率一般从11KW到132KW,传统的设计冷却泵为定量泵,输出功率恒定不变。
(三)冷却塔风机主要为冷却水降温提供风力,其输入功率一般从3KW到15KW,传统的设计冷却塔风机为恒速风机,输出功率恒定不变。
(四)空气处理机是进行室内空气温度调节的末端设备,其中风机提供了室内空气循环所需要的动力,通常采用恒速定风量风机,额定功率从0.5KW到15KW,但数量较多。
(五)中央空调的设计往往是按照当地的气象资料和建筑物的特点而设计的,并考虑到最大能量需求,还要预留10%至20%的设计余量,所以主机、水泵、风机都有很大的余量。
(六)由于季节的轮转和时间的变化,中央空调全年以最大功率运行的时间很短,一般不足1%,所以大量恒速电机存在很大的节能潜力。
(七)用户的维护意识淡薄也是造成中央空调效率降低的原因之一。
中央空调智能节能控制系统设计与实现摘要:空调能耗正成为广大暖通设计者关注和研究的重要课题,本文分析了影响空调系统能源消耗的关键因素,并从系统的选择、设备的选配及系统的运行管理等方面提出了切实可行的空调节能方案,对空调系统的设计及运行管理中的节能具有一定参考价值。
关键词:中央空调;系统;设计;节能1.中央空调系统的构成1.1冷冻机组这是中央空调的“制冷源”,通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”,降温为“冷冻水”。
1.2冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。
从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间内的温度下降。
从冷冻机组流出、进入房间的冷冻水简称为“出水”,流经所有的房间后回到冷冻机组的冷冻水简称为“回水”。
1.3冷却水循环系统由冷冻泵、冷却水管道及冷却塔组成。
冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。
该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。
冷却泵将升了温的冷却水压人冷却塔,使之在冷却塔与大气进行热交换,然后在将降了温的冷却水,送回到冷却机组。
如此不断循环,带走了冷冻机组释放的热量。
流进冷冻机组的冷却水简称为“进水”,从冷冻机组流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。
1.4冷却风机冷却塔风机用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
可以看出,中央空调系统是工作过程室一个不断地进行热交换的能量转换过程。
在这里,冷冻水和冷却水循环系统是能量的主要传递者。
冷却水温度过高、过低都会影响冷冻机组使用寿命,因为温度过低影响机组润滑,但温度过高将导致制冷剂高压过高。
因此,对冷却风机的控制便是中央空调控制系统的重要组成部份。
变频控制冷却风机的转速使冷却水出水温度保持在28~30℃之间,既节能又延长冷冻机组使用寿命。
!中央空调系统的组成和控制思想中央空调与家用独立空调的温度传递方式不同:家用独立空调直接吹风到散热器上获得冷风或者热风。
中央空调节能系统的设计及实现摘要:社会持续发展后,人们逐渐把节能减排作为自己的人生哲学。
一旦人们获得了高质量的生活,中央空调在人们的生活中得到了广泛的应用,为人们的生活提供了更多的便利,创造了舒适凉爽的生活环境。
但是,中央空调的广泛使用导致建筑能耗增加,对中国能源的可持续发展产生了重大影响。
因此,中央空调的设计必须节约能源,它不仅能改善传统中央空调的运行,而且能实现中央空调的节能运行。
因此,本文分析了节能概念在中央空调系统设计中的应用情况,以供参考。
关键词:节能理念;中央空调;系统设计前言近年来,随着我国社会经济的不断发展,我国大中型企业、民用建筑和娱乐场所开始采用集中空调系统,规范空气流通。
中央空调不仅可以改善人民的工作和生活条件,而且已经成为现代社会不可或缺的技术设备。
本文主要分析中央空调节能控制技术,中央空调具有明显的社会经济效益。
一、中央空调变频节能的原理系统组成(1)在中央空调设计中,为了充分满足最高温度的要求,应进行最大负荷设计,留出约15%的空间,正常情况下,内部负荷可满足要求负荷,因此负荷量较大,主机经常可以进行负荷和卸载。
(2)系统的流动压力应通过截止阀和通过阀调节,使其不可避免地出现严重截止损、流量很大、压力很大的情况,然后主机能耗大,流量小,温差小。
这种情况不仅会导致大量的电力浪费,而且还会造成空调系统的适应问题,并对系统设备产生重大影响。
(3)发动机起动电流应调整为额定电压的5倍左右。
当电机受到电流的影响时,它会频繁地启动和停止。
在这种情况下,电动机、接触器和空气接触可能会受到电弧冲击,这也可能对电网产生重大不利影响。
此外,起动时的机械冲击和停机时的重量现象也可能对机械传动装置、轴承和阀门造成疲劳损坏。
(4)可将变频技术应用于现有空调系统视为发展的必要条件,这不仅有效地改善了现代空调系统的技术缺陷,而且大大降低了能源消耗和运营成本。
因此,在中央空调系统中安装变频调速系统和设置闭环自动调节,可以在节能方面产生很好的效果。
中央空调工程制冷及空调节能技术措施变频技术中央空调工程能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到节能目的。
各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统,可根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程,以达到最大节能运行。
热回收技术中央空调工程采用热回收技术,利用排风对新风进行预热(或预冷),节能空调通风工程的能耗。
水蓄冷技术中央空调工程采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500RT.H.蓄冷可起到“削峰填谷”的作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。
充分利用峰谷电价,节省运行费用。
蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750RT.H.经测算,水蓄冷运行费比常常规制冷可节约203.45万元/年。
大温差水系统,水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低暖通空调工程运行费用。
新风利用中央空调工程过渡季节尽量利用新风,可进行全新风运行,减少空调通风工程的运行。
冬季内区的消除余热,可采用室外免费能源-新风,减少能源的浪费。
分层空调和置换通风中央空调工程在大空间采用分层空调和置换通风工程,尽量减少无效空间区域的能量消耗,只满中有效区域的舒适度。
我们采用CFD的方法,对大空间的暖通空调工程气流组织进行了分析,得到了很好的验证。
如游泳馆暖通空调工程比赛区空间温度可以被控制于28℃到29℃之间,室内的温度分层非常明显,屋顶最高点温度却达到40℃以上。
分层空调和置换通风中央空调工程采用地板辐射采暖加周边散热器采暖,增加人员活动区的热舒适,减少顶部空间的耗能。
冷(热)计量中央空调工程对用户侧和总用冷(热)量,进行冷(热)量计量。
提高节能意识,减少无效冷(热)量损失,便于用冷(热)量收费和管理。
中央空调节能控制系统所有中央空调工程设备采用中央自动控制技术,根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,使设备在最高效区域运行,以利于能源的综合利用,最大化地实现节能。
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。
浅谈中央空调系统设计和运行节能管理【摘要】:中央空调系统设计管理得当,在节能减排方面的机会和措施是多方面的。
如果能将绿色节能的思想和管理方法贯穿于中央空调系统设计、选型与运行的始终,将会收到明显的节能效果,从而带来巨大的经济效益和社会效益。
【关键词】:中央空调;节能;设计;运行管理中图分类号:tu831.3+5文献标识码: a 文章编号:引言中央空调系统是为空调建筑服务的,要实现中央空调系统的节能,首先应设计合理,而合理的设计首先要从总体效率的角度进行设备选型和系统配置、要设置优化的运行参数、要有系统经济运行和技术管理的明确指引。
下面就中央空调的设计与节能管理谈几点自己的看法。
一、中央空调的运行机制中央空调系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。
系统一般可分下列五个循环:(1)室内空气循环(2)冷水循环(3)冷媒循环(4)冷却水循环(5)室外空气循环。
二、中央空调的节能设计思想分析要使中央空调系统任何时候都工作在最合理的经济运行范围内,除了设计和硬件设施的配置合理、运营管理措施到位以外,必须通过智能化的节能管理控制模式优化系统运行参数,实现最大化的节能。
历年来,人们在空调节能改造方面作过很多尝试,单纯采用的变频器和pid调节器组合,各自单独变流量控制水系统、冷却水系统和变风量控制排风系统,甚至采取冷却水热回收、排风热回收等措施,都是曾经非常流行的节能方式,虽然可以减少各子系统的能耗,但只能从局部去解决问题,没有全面采集影响空调系统运行的各种参数,按系统最优化的原则运行,也无法改变主机热转换的效率,其节能效率必然受到较大的局限。
实际上,系统在运行过程中,随着系统负荷的变化,必然导致整个系统运行参数偏离空调主机的最佳设计参数,导致主机热转换效率降低,这一直是传统中央空调系统运行方式无法解决的一大难题。
中央空调节能改造运行管理方法合理的方式来节约空调的能耗,既节约资源、保护环境,又可以避免不必要的电力建设投资;对用户来说则可以减少空调运行费用的开支,空调节能是一件利国利民的好事。
那么,下面是为大家分享中央空调节能改造运行管理方法,欢迎大家阅读浏览。
中央空调系统简述我国是一个人均能源相对贫乏的国家,人均能源占有量不足世界水平的一半,随着我国经济的快速发展,我国已成为世界第二耗能大国,但能源使用效率普通偏低, 造成电能浪费现象十分严重。
尽管我国电网总装机容量和发电量快速扩容,但仍赶不上用电量增加的速度,供电形势严峻, 节能节电已迫在眉睫,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,各国政府都积极地颁布“节能”的法令、法规,已把节能问题列入考察监定和衡量一个建筑工程优劣的首要标准之一。
一些发达国家空调工程的能耗,已占据建筑物总能耗的6O~70%。
我国也占据50~60%,所以,如何在空调工程设计与运行中节能,已成为广大暖通空调与建筑专业设计工程师和运行管理人员的迫切任务。
我国能源方针是“节能,与能源开发并重,并把节约能源放大优先的地位。
空调工程的节能主要包括:节电、节水、节省冷量和热量.而空调制冷系统的能耗据考核已占空调工程能耗的一半以上,中央空调系统有主机和末段系统。
按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。
按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。
按被处理空气的可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。
主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜风机盘管等等;中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统,中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。
据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。
能源是发展国民经济的重要因素,我国近年来能源短缺的现实,已经迫使我们要把节能问题提到一个重要的位置上来。
浅谈中央空调系统的节能措施本文针对中央空调的节能评价标准进行探讨,并提出几项节能措施。
标签:中央空调;能耗;节能中央空调系统能调节室内的温度和湿度,提高室内舒适度和环保水平,是目前国内外普遍采用的技术。
由于中央空调系统的设计、施工和安装工作在我国开展较晚,企业缺乏中央空调系统相关的理论和经验,这导致中央空调系统在各个阶段存在着许多问题,其中之一就是中央空调系统耗能过大,这不但导致用户经济上的损失,也对节能降耗的社会共识形成影响。
为了实现中央空调系统节能的目标,应该对中央空调系统设计和运行实际工作经验进行总结,找出中央空调系统节能调控的关键节点,做好中央空调系统的各项基础工作。
一、中央空调系统的优点首先,中央空调系统具有经济性,可以将整个建筑物有效整合,有效降低单位能耗,节约功能成本。
其次,中央空调系统的具有适应性,对于各种需求不同的客户可以提供各种有效的服务。
其三,中央空调系统具有集约性,中央空调系统可以减少建筑物内空调系统的占地空间,提高了建筑物室内的使用面积。
最后,中央空调系统具有易操作性,主机和各用户端由计算机控制,用戶只需根据需要做出调控动作即可完成操作。
二、中央空调系统的节能措施1、空调的冷热源中央空调常见的冷热源配置为:水冷冷水机组+锅炉、热泵型机组、嗅化锉吸收式机组、蓄冷空调。
(1)水冷冷水机组+锅炉这种配置,夏季用水冷冷水机组制冷,冬季用锅炉供热。
用水冷冷水机组制冷时消耗电能。
在设计工况的能效比(制冷量/耗电量)较高。
水冷冷水机组要有一个冷却水系统,包括冷却塔和水泵等,机组运行时有一定的耗水量,在水源比较充足的地区使用水冷冷水机组比较合适。
国内外均有使用冷却塔造成“军团菌”感染的情况,冷却塔不能置于新风进口和临近窗处,以免成为“军团菌”的感染源。
冬季的供热锅炉有燃煤、燃油、燃气锅炉和电锅炉,其中燃煤锅炉为多。
我国虽然煤的储量较大,但燃煤锅炉运行产生的SO2等有害气体对环境有较为严重的影响,且大量排放的CO2气体对地球会产生“温室效应”。
水冷中央空调系统节能技术浅析摘要:空调作为最常用的降温、升温系统,在为生活带来方便之余同样带来了环境温度上升、能耗损失严重等问题。
中央空调系统规模和耗能大,为重要场所提供调温作用,但整个系统随着时间的推移,带来了制冷效果降低、能耗加大等不良现状,为促进空调系统经济合理运行,本文将对水冷中央空调系统提出节能优化方案。
关键词:水冷中央空调;系统节能;节能技术引言:中央空调系统在运作过程中,为了满足人们对温度和湿度的要求,打造更加宜居的内部环境,这时中央空调会在运作中加大能源消耗。
据相关数据分析,中央空调产生的能耗将近二分之一,这就意味着需要加大对中央空调节能控制的研究,在满足能量控制的同时,实现资源的可持续发展。
因此,现阶段对中央空调系统方案设计和节能分析进行全面探究,具有至关重要的意义。
1中央空调系统概述中央空调系统在运作过程中离不开节能控制系统,对于节能控制系统来说,在运作时主要是利用感应器分析外部的温度、湿度,然后使用人工智能管理模式进行模糊计算,满足每个空间的温度需求,从而有效的控制冷冻回路、冷却水速等一系列的内容,打造更加宜居的居住环境。
中央空调最主要的组成是压缩机,分析压缩机的各类参数,才能确保系统能够正常运作,充分发挥制冷或者是制热效果,在探究过程中要考虑压缩机的制冷剂、压缩比以及制冷剂注入量。
在中央空调系统在设计过程中,无论是冷热源智能控制系统、水泵智能控制系统,还是冷却塔智能控制设计以及能量分项计量设计等一系列的内容,必须要做好全面的管控,保证系统能够正常运作,提高系统在最大范围内实现能耗的节约。
2水冷中央空调系统运行现状空调系统在运作过程中需要考虑到功能分区、功能形式以及末端等在内的相关内容,尤其是设备在运行环节,针对变频器存在的冷却泵和冷冻泵需要找到软启用的项目。
针对负荷发生的改变进行探究,做好相应功率的调整工作,需要安装空调监管系统,实现智能化监管,一旦空调出现故障,它能采取有效的排查和处理,减少不必要的损失。
中央空调水系统节能设计探讨作者:佚名阅读:1374次上传时间:2006-07-24推荐人:knx123 (已传论文49套)简介:水泵是空调系统的重要的组成部分,其耗电量非常大,占空调系统耗电量15%-30%,这也意味着水泵节电的潜力巨大。
变频技术的应用是水泵节能运行的趋势之一,但某些局限性使其实际应用甚少。
本文探讨在给定管网特性情况下,多台水泵并联设计,其运行中节能的可能性和实用性。
在冷冻机房的设计中,通常是选用多台相同型号的水泵并联运行,其中一台备用,为了达到水泵运行时节能的目的。
提出大小泵匹配的方案。
关键字:中央空调水系统节能空调工程的电能耗量(采用电制冷方案)约占该建筑总耗电量的40%-50%,而空调水泵的耗电量又占空调耗电量的18%左右。
对于空调水泵的设计选配,虽然也有一些节电措施,但从现状看其工程实施和重要程度还远远不够,电能的浪费还十分严重,因此水泵的节电还存在着很大的潜力。
在目前空调水系统设计中,一般是选用多台相同的水泵并联,管网的性能按最大流量设计。
1 给定管路的流量与阻力分析对于给定的管路系统,在流量变化时其阻力与流量的平方成正比,如下式:H1/H2=Q21/Q22 (1)在空调工程设计中,空调水泵扬程H一般按下式选取:H=Ha+Hb+Hc+Hd(2)式中 Ha表示冷水机组的阻力;Hb表示制冷站内分支管路的阻力;Hc表示制冷站内干管和制冷站以外管网的阻力;Hd表示空调末端设备的阻力;在实际工程中我们所接触的水系统多为并联回路,水系统的水力平衡是保证其运行良好的前提,在设计中甚至有部分设计师采用加大流量的办法来抵消水力不平衡的影响。
其实,加大流量并不是一个好办法,它只不过是掩盖了水力不平衡的矛盾,在提高原来流量偏小的环路流量的同时也提高了原本偏大的环路流量,造成电能的浪费,是不可取的。
真正解决水力不平衡的问题还得通过在设计中水力平衡和运行中的调节。
2 水泵节能的设计的探讨采用变频技术对水泵进行无级调速是一种行之有效的节电方法,也是水泵运行节能的发展趋势,但在实际工程工程中,由于价格较高、变速水泵工作点的变化及水泵的效率、水量变化与冷水机组匹配运行等问题,在实际中还运用不多。
中央空调节能方案以下是关于中央空调节能方案,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。
中央空调节能方案在建筑能耗中,中央空调能耗一般占到了40%——60%的比例,因此如何有效降低空调能耗就成为建筑节能的重中之重。
中央空调的节能可通过以下两种方法进行:(1)管理节能:在保障建筑物舒适的前提下,通过对行为的约束管理或通过调整设备的不合理运行状态来达到节能的目的。
(2)技术节能:技术节能是通过先进的科学技术,通过对建筑物内用能设备的改进来达到节能的目的,技术节能有两种方法,一种是提高用能设备的效率,另一种是通过技术手段设备的调整运行状态,从而避免不必要的能源浪费。
总之,要想真正是实现建筑物的节能不仅要利用技术有段进行节能改造,而且还必须配合有效的管理节能手段,只有两者有效的配合才能达到节能的最大化。
一、管理节能目前我国建筑内的中央空调系统大部分设计都趋于保守,存在配置过大,管理不便的现象,空调设计很少从节能的角度来进行考虑,这种状况无疑增加了中央空调的能耗。
为了达到节能的效果,需要做到“功能适当,运行合理”,在保持舒适度的前提下,尽可能地降低能耗,同时应该有切实可行的管理手段,使得系统运行科学、合理,操作简单、方便。
要实现对重要空调的管理节能我们必须首先能够找到空调系统存在哪些能耗浪费的地方,设备存在怎样的不合理运行状态等,只有找到了原因,我们才能够找到相应的解决途径,因此,要想实现中央空调系统的节能,就必须对中央空调的系统进行节能诊断。
1、主机空调主机是空调系统中装机容量最大的设备,物业部门一般对其维修保养都很重视,基本能做到运行状况的连续记录,但是记录数据往往没有用于指导设备的高效运行,为了有效地对中央空调进行诊断,我们可以根据运行记录的数据对系统存在的问题做出诊断。
在一般的电制冷主机运行记录表中,都会记录主机的蒸发温度和冷水出水温度,一般对于水冷方式的主机来说,蒸发温度要比出水温度低3——4℃,实际值若超出这个数值,则说明蒸发器或制冷剂有问题,应注意检修。
中央空调系统设计节能分析一、中央空调系统设计中的节能1、中央空调闭环变频节能技术2、中央空调余热回收技术工作原理:在用户制冷机组上安装余热回收装置,回收制冷机组冷凝热量,在制冷的同时能免费提供生活热水。
该技术是提升制冷机组综合能效的有效方法。
空调在工作时会产生大量的废热,这些废热不仅包括空调制冷和制暖时所吸收的热量,而且还有压缩机工作时产生的热量。
这些废热在过去主要通过散热冷却的方式回归自然,而余热回收技术就是对这些废热进行再利用,主要用途就是使废热与冷水进行热量转换,这样可以解决废热并获得热水资源。
余热回收技术通过对空调内水冷却以及风冷却机组改造,提高其散热和热量转换的效率,尤其是风冷却机组,更是加入了水冷却环节,提高其冷却工作效率。
通过数据研究和统计可知,余热回收技术改造后的冷却组能够提高5%~15%的工作效率,延长空调使用寿命。
通过对空调的水冷却机组进行余热回收技术改造,能够在废热与冷水之间热量转换后获得45℃~75℃的热水资源。
而且,余热回收技术改造后的冷却机组在工作获得热水资源的同时,还能够调节冷却机组的冷凝温度值,提高其制冷的总量,从而节省冷却系统工作时的耗能率,能够节省耗电5%~10%左右。
3建立智能系统控制智能控制系统在空调系统中的应用能够极大的提高空调设备工作时的节能效率,这也是当前我国空调节能控制手段中较为有效和常用的手段之一。
尤其是随着我国经济和科技的发展,智能化控制系统在空调设备中的应用越发普遍。
在空调设备中应用智能集成系统,能够使空调在工作时能够根据感应到的空间温度自动调节制冷和制热的温度效果,使其更具人性化,同时也能够降低不必要的能耗,使空调工作功效达到最合理、科学化,从而降低能耗,达到节能效果。
而且,智能化建筑的增加也强调了智能集成系统空调的重要性。
智能化集成系统在空调中的应用虽然需要大量的经济投入和运行费用,但是在提高居民生活质量和降低空调能耗上还是具有明显的效果的。
中央空调水系统的优化控制与节能技术研究中央空调水系统的优化控制与节能技术研究随着社会经济的快速发展和人们生活水平的提高,中央空调水系统在建筑物中得到了广泛应用。
然而,由于其庞大的能耗和环境压力,中央空调水系统的节能问题日益凸显。
如何通过优化控制与节能技术,实现中央空调水系统的高效运行,成为当前研究的热点之一。
首先,中央空调水系统的优化控制是实现节能的关键。
传统的中央空调水系统往往采用恒定水流量和恒定水温控制方式,在不同负荷运行条件下,系统的能耗与实际需求不匹配,导致能源的浪费。
因此,采用动态控制策略是中央空调水系统优化的重要方面之一。
动态改变水流量和水温,根据实时负荷需求,调整系统的运行状态,以保持最佳的节能效果。
此外,通过引入智能控制算法和先进的传感器技术,实现系统的自动化、精确控制,提高系统的运行效率,进一步降低能耗。
其次,中央空调水系统的节能技术也起到重要的作用。
一方面,选用高效节能设备是实现节能的基础。
例如,采用高效的水冷式冷水机组、变频驱动的水泵以及节流装置等,能够降低系统的能耗。
另一方面,对中央空调水系统进行定期维护和保养也是节能的措施之一。
及时清洗冷却塔、冷凝器和水泵等设备,预防和处理管道漏水等问题,可以提高设备的运行效率,降低能源的浪费。
此外,中央空调水系统在冷暖季的过渡期也是节能的焦点。
冷暖季的过渡期是中央空调水系统从制冷到制热或从制热到制冷的转换过程,能耗较高。
为了减少过渡期的能源浪费,可以通过优化设计和控制策略来实现节能。
例如,在过渡期前对系统进行预热或预冷,减少过渡时的负荷波动;使用智能控制系统,根据天气预报等信息提前进行调整,降低过渡期的能耗。
除了上述方面,定期的能耗监测和数据分析也对中央空调水系统的优化控制与节能起着重要的作用。
通过记录和分析系统运行的能耗数据,深入了解系统的工作状态和性能指标,找出优化的空间和问题所在,进一步改进控制策略和节能措施,实现中央空调水系统的高效运行。
中央空调水系统优化节能控制的开题报告一、课题背景中央空调系统是一种集制冷、制热、新风、排风、除湿等功能于一体的空气调节系统,广泛应用于商用建筑、办公楼等大型建筑群体中,是保持室内舒适的关键设备。
目前,随着低碳环保意识的不断提高,中央空调水系统的节能效应越来越受到人们的关注。
因此,本文将探究中央空调水系统的优化节能控制。
二、课题内容(一)中央空调水系统的结构中央空调水系统主要由冷水机组、冷却塔、冷水泵、末端设备等组成。
其中,冷水机组是中央空调水系统的核心设备,利用循环水对冷凝器进行换热,实现冷水的制备。
冷却塔通过对高温水的散热使循环水的温度下降。
冷水泵通过对循环水进行循环输送保证其在整个系统中的畅通。
(二)中央空调水系统的节能控制1.增加中央远程控制系统通过在线监控中央空调水系统的工作状况,实时调整供水温度、水泵开启时间等参数,从而达到节能效果。
2.采用变频技术通过变频技术可以实现冷水机组、冷水泵、风机等设备的速度调节,从而实现节能效果。
3.利用余热回收利用余热回收技术对冷水机组的热量进行回收,并将其送回系统中进行重复利用,从而达到节能效果。
(三)课题意义本文将探究中央空调水系统的优化节能控制措施,并提出可行性方案,为中央空调水系统的节能与环保提供科学的理论基础。
三、研究方法本文将采用案例分析、实地调研、数学建模和可行性研究等方法,探究中央空调水系统的优化节能控制方案。
四、预期成果本文将结合实践经验、理论分析等方法,提出中央空调水系统的优化节能控制方案,并通过实验验证其可行性,为中央空调水系统的节能与环保提供科学的理论基础。
冷水机组制冷系统节能分析及措施摘要:在我国的能源消费主体中,建筑能耗占了很大的比例,据统计,已占我国能源总消费的27.6%,而中央空调能耗又占了其中的40%—60%。
因此,如何降低空调能耗成为建筑节能的重中之重,而空调系统中冷源的耗电量,一般约占空调系统总耗电量的30%—40%,很多工厂生产车间要求恒温恒湿,工艺空调系统能耗比重较大,节能降耗具有重要意义。
本文主要介绍冷水机组制冷系统运行现状,并结合实际工程节能改造案例进行节能分析。
关键词:空调、冷水机组、COP一、引言建设生态文明是我们党深入贯彻落实科学发展观,立足经济快速增长中资源环境代价过大的严峻现实而提出的重大战略思想和战略任务,是中国特色社会主义伟大事业总体布局的重要组成部分。
坚持“人与自然和谐共生”“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想,绿色低碳生活理念已深入人心,正逐渐改变人们的生活方式和思想观念。
企业作为社会主义现代化建设主体,为人们提供物质、精神文化需要,必须肩负起经济和社会责任,倡导低碳、节能、环保不仅是责任,更具有引领和示范意义。
二、关于空调系统冷水机组节能改进的研究方向随着国家有关节能减排、低碳经济、环境保护等政策的出台及中央空调技术的发展,作为中央空调主要设备的冷水机组在技术上也有了很大的发展和提高,不断趋于高效化、精益化和智能化。
对于冷水机组使用客户,针对冷水机组的节能降耗方案主要围绕辅联设备控制策略的优化和精细化操作,设备优化有对冷冻水泵和冷却水泵的变频和冷却塔风机的群控组合控制,精细化操作根据冷水机组运行负荷率,合理搭配机组运行数量,此次研究方向围绕冷却塔风机的群控组合控制策略和根据冷水机组运行负荷率,合理搭配机组运行数量。
三、天水卷烟厂空调系统现状天水卷烟厂生产车间建筑面积约4万平方米,车间全年保证恒温恒湿,空调系统冷源采用两台制冷量3516KW和一台制冷量2461KW的离心式冷水机组,空调机组加热加湿热源采用饱和蒸汽。
中央空调冷水系统节能设计与运行管理摘要:本文介绍了中央空调冷水系统设计与运行管理中应注意的几个问题,并从空调冷水系统节能降耗、高效运行的角度提出了相应的解决措施。
引言:
随着我国建筑事业的繁荣发展,中央空调系统在商场、医院、电子等行业得到越来越广泛应用。
中央空调系统不仅需要高额的初投资,同时其运行能耗也很大。
大多数工程设计中,最关心的是空调冷源方案的经济性以及运行耗能的比较。
但是,选择理想的冷源方案只是良好的中央空调系统的基础,对于空调冷水系统的有效运行管理和节能降耗是远远不够的。
中央空调系统运行节能降耗很大程度上取决于空调冷水系统有效的运行,设计合理、调试完善、管理技术措施到位的中央空调冷水系统才是其最有力的保障。
1、冷水机组、冷冻水泵容量的合理配置
冷水机组容量偏大是目前业界普遍存在的问题。
大容量的闲置是最大的浪费,一方面增加了工程建设的初投资,另一方面又增加了运行能耗。
冷水机组容量偏大还影响了冷冻、冷却水泵的容量,则水泵扬程选型难免偏大,也就进一步增加了水泵的功耗。
造成这种现象是由于对空调冷负荷没有进行仔细的计算,一方面是设计工程师缺乏足够的时间去做这些繁琐的计算工作,另一方面是业界缺乏对空调系统效果的评判准则。
空调系统的运行效果取决于很多方
面,除了设计因素,还包括施工质量的好坏、竣工调试水平的高低等等。
这些往往由于缺乏有效管理和监控,便形成了影响空调系统能效充分发挥的决定性因素。
特别是在设计总冷负荷不太富裕的情况下,如果缺乏仔细的调试,很容易造成客观上的不平衡,进而引起空调效果不好或总制冷量不足的误解。
基于这种考虑,设计工程师便加大安全系数,造成了冷水机组容量偏大的后果。
所以,认真的空调冷负荷和水力计算是降低初投资、实现节能降耗最根本、最有效的方法,提高安装施工质量和竣工调试水平是实现节能降耗最直接的保障措施。
2、冷水机组、冷冻水泵的有效运行管理
对于大面积的建筑,中央空调系统的冷水机组常常不只一台,有的是二至四台,甚至超过四台。
由于机房面积的限制,冷水机组和冷冻水泵无法采用一对一的原则,大多采用多台冷水机组与多台冷冻水泵独立并联设计。
这种布置方式比较简洁、方便,但是如果空调水系统没有配置bas监控管理系统,那么在部分空调冷负荷的情况下,就有一部分冷水机组处于停开的状态,如果管理人员操作管理上的疏忽,未把停开机组管路上的阀门关闭,则冷冻水就会出现旁通分流现象。
冷冻水旁通分流会影响冷水机组效能的发挥,降低冷水机组的cop值。
另一方面如果末端空调冷负荷的需求增大,需要增开冷水机组的台数,这需要管理人员及时增开冷水机组管路上的阀门。
这种操作管理方式显然是行不通的。
在大多数工程的实
际管理中,更多是一种“放任自由”的状态。
这不但引起冷水机组的能耗增加,而且空调冷冻水泵的运行工况点偏离额定的工况点,电耗增加,空调冷水系统有效节能的运行管理是不可能的。
解决这个问题最经济的措施是在冷水系统管路中考虑增设电动蝶阀,电动蝶阀和冷水机组一一对应,两者并为连锁运行控制。
这样才能有效方便控制冷冻水的通路,解决冷冻水旁通分流的现象。
如果在适当追加投资的情况下,还可考虑仅把机房部分纳入小型智能监控系统。
这样便可以把空调系统中耗能最大的部分,也是节能最具潜力的区域纳入智能化的控制,做到最经济的投资,最节能方便的管理。
3、低负荷运行时冷冻水泵的节能措施
大型中央空调冷水系统随着空调区域冷负荷的改变,投入运行的冷水机组、冷冻水泵的台数也将随着增减,同时空调冷水系统的管网流量也将发生改变,进而引起管网水阻力的改变。
低负荷运行时,尤其是空调冷水泵只需要单台运行时,空调冷水系统满负荷与低负荷运行时水阻力相差很大,这导致低负荷时空调冷水泵超流量运行,其工作点可能跳出经济区域,进而引起电机效率降低,同时水泵运行耗电量增加。
所以在只有单台水泵运行的工况下,极容易发生电机过载烧毁的事故。
对于越大型的中央空调冷水系统,并联的机组台数越多,低负荷时超载问题越严重,电机烧毁的情况越容易发生。
所以设计中不能只注意多台水泵的额定状态点是否满足管路计算要求,还必须重视空调低负荷时运行状态点变化所引起的问
题,并采取必要的解决措施。
借鉴水冷离心式冷水机组降载的设计思路,解决方法有两种。
一种是冷冻水泵采用变频技术,即并联运行的各泵中,某台泵采用变频泵作为低负荷时单台水泵运行的固定泵,在系统超流量时,该泵降低运转频率,系统流量也随之减少。
冷冻水泵采用变频技术是系统变流量的节能技术。
第二种解决方法是在空调供水干管上增加旁通通路。
非低负荷运行时,冷冻水供水干管上的主通路和旁通路上的阀门处于开启状态,冷冻水流经两个通路;低负荷运行时,主通路上的电动蝶阀关闭,冷冻水只流经旁通通路。
两种情况下旁通阀门始终处于一定的关闭角度。
这种调节方式实际上是通过改变低负荷时的管路水阻力特性来解决冷冻水
泵的超载问题,显然是一种不节能的解决措施。
4、压差旁通差值的设定
在供水、回水干管上设置压差旁通阀是解决空调末端侧变流量与机房侧定流量这个问题最常用的方法。
其工作的基本原理是:系统处于设计状态时,所有设备满负荷运行,压差旁通阀开度为零,此时压差控制器两端的压差即是控制器设定的差值。
但是大多数已投入使用的工程,压差控制器设定和作用经常被施工单位和使用单位所忽视,压差控制系统以及末端设备的电动二通阀形同虚设。
从水力工况分析,压差值设定偏低,旁通阀极易打开使旁通流量增大,则末端空调的供冷无法满足;压差值设定偏大,旁通阀不易打开使旁通流量偏小,则影响冷水机组正常运行所需台数的调节,增加了
空调冷水系统的电耗。
所以设计中必须重视压差旁路控制系统对整个系统的影响,正确合理确定其参数,以满足用户的流量,同时按实际的正常需要来调节机组的运行台数。
5、机房冷水管路上控制配件的设置
空调冷水系统的调试和运行离不开压力表和温度计,压力表和温度计的合理设置对于机房部分尤其重要。
通过压力表的读数可以初步判断部分水系统的水力工况是否正常,通过温度计的读数可以初步判断流经该管路的水量是否满足要求。
压力表的设置部位:水泵的进出口、冷水机组的进出口、分水器和集水器。
通过压力表的读数可以充分判断沿水流方向的压力分布是否正常,管路上的阀门关断是否合理。
温度计的设置部位:冷水机组的进出管上、分水器上、集水器上。
分水器和集水器是空调总闸部分,建议在每支回水干管汇入集水器之前都安装一支温度计。
通过观察温度计的温度值,可以准确掌握冷负荷分布情况。
6、结束语
通过上述分析,我们可以进一步得到以下的认识:
(1)、冷水机组与冷冻水泵容量的合理配置是空调冷水系统运行节能降耗最有效的源头。
(2)、空调冷水系统设计中应考虑机房侧冷水机组、冷冻水泵的有效运行管理,使系统处于节能、高效、经济的运行;同时系统设计应考虑非设计工况时,特别是单台机组运行时空调冷冻水泵出
现的超载问题的解决措施。
(3)、压差旁通是控制机组运行台数的重要手段,合理的设定压差值,才能充分发挥机组效能。
(4)机房冷水管路上相应位置应设置必要的控制配件,以增加调试运行管理工作的便捷性。