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名称:中央空调末端控制节能管理系统

一、概述
在全球倡导节能、低碳、绿色、环保的大趋势下,公共建筑的供(冷)热也正在面向智能、自动、节能、舒适的方向发展,公共建筑的供(冷)热还是城市经济发展、社会和谐、民生保障的重要基础设施。

根据国家政策向导,建设部颁发的《民用建筑管理规定》明确规定供(冷)热计量按量收费,并从设计、建筑、监督等部门作出规定,要求所有供(冷)热公共建筑必须采用计量装置按量收费。

从项目经济收益与节能减排方面分析,中央空调和供暖系统已经是建筑行业第一大能耗系统。合理的按需使用、按量收费、降低能耗成本、提高企业赢利是每个酒店、宾馆、家居、医院、办公场所等,商业建筑节能改造的重点考虑问题。

中央空调节能管理系统,是基于计算机监控系统的开发与应用,结合国内外技术优势,针对物业管理工作的特性而研发的系统软件。本系统能够对中央空调以及暖通工程系统进行数据采集、运算和分析处理,并对运行设备进行高效节能管理。针对集中供暖、供冷的系统控制,杜绝能源浪费,提高能源效率,保证系统能源有效利用,延长系统寿命,寻求最低成本的能源利用,提高办公或家居环境更加节能环保绿色舒适。


二、温控一体化节能方法和原理分解
1、恒流量到变流量的智能化控制;
我们通过采集实时数据进行运算,及时调整管道内的水流量,达到按需  供冷的要求。

2、云温控负载均衡;
我们通过采集所有末端的数据,集中调配的方式,设定优先级,达到一  个供冷的负载均衡。

3、风机等设备的变速节能;
风机盘管通过高、中、低三速调节,达到节能的目的。
风柜通过控制变频器的方式,达到节能的目的。

4、场景模式控制行为节能;
我们通过上位机软件,设定不同的场景模式,比如,上下班模式、正常  模式、无人模式、节能模式,达到节能的目的。

5、气候补偿机制
我们根据不同的季节,采集不同的室内外温度,进行温度补偿,来进行  智能化的调节。

6、通过不同措施,最后达到节能减排的目的(10%-45%)。

 

三、运行现状及解决方法
目前中央空调末端供(冷)热一般有两种运行模式,我们针对不同的模式进行不同的节能改造:

2.1 风机盘管(针对小型空间)
 
2.1.1 对应的节能原理分析:
制冷时,温控器探头探知,当室内温度达到或小于设定温度的时候,温控器控制电动阀关闭,反之开启。这样杜绝冷冻水的浪费,提供到其他需要供冷的地方去,进行运算和联网智能化控制,达到时刻变化和动态平衡供冷的目的。

2.1.2 相关的主要设备:
1、电动阀,主要是开关功能,供给或关断冷冻水。
2、温控器,探知温度来控制阀门的开关,并且可以手动设置设定温度,也可以通过接入节能控制器,来进行远程集中智能化控制。
3、节能控制器,下行温控器接入控制器,上行进行联网远程集中智能化控制(支持以太网、GPRS、WIFI等多种联网方式)

2.2 风柜(针对大型空间)
2.2.1 对应的节能原理分析:
制冷时,温控器探头探知室内温度,温控器根据采集回来的温度传感器的数据,进行运算,进行比例阀调节。这样杜绝冷冻水的浪费,提供到其他需要供冷的地方去,进行运算和联网智能化控制,达到时刻变化和动态平衡供冷的目的。

2.2.2 相关的主要设备:

1、比例调节阀,主要是通过采集的数据进行运行,按比例开启或关闭阀门的角度。
2、温控器,探知温度来控制阀门的开关,并且可以手动设置设定温度,也可以通过接入节能控制器,来进行远程集中智能化控制。
3、出风口温度、湿度、压力传感器,采集数据进行计算控制。
4、回风口温度、湿度、压力传感器,采集数据进行计算控制。
5、节能控制器,下行温控器接入控制器,上行进行联网远程集中智能化控制(支持以太网、GPRS、WIFI等多种联网方式)

四、计算公式参考
当系统提供制冷或制热下,用户电动阀门打开,用户见机盘管有效运行,系统开始运行。
1、单元内总耗能量:
Q=P高X T高+P中X T中+P低X T低
其中:
Q:风机盘管的总耗能量
P:风机盘管使用档位的冷热输出功率(换热功率)
T:该档位的有效运行时间

2、一个基准期内节约的能量:
Q==Qm-Qn
其中:
Q=:节约的能耗
Qm:改造前能耗
Qn:改造后能耗

3、温度对空调能耗的影响

1匹=1马力=735W
       1度=1千瓦*时,就是1千瓦的电器用了1小时就等于1度电
       一度电可以使1匹空调运行:1000/735=1.36小时
       温度降低或升高1度,需要多少度电,和周围环境相关,和空调性能相关,不能统一给出公式,下面举例只进行参考。

Q1=E1 & D1
其中:
Q1:1度电能耗
E1:环境因子
D1:空调性能因子

4、节约标准煤换算
以国家统计局每度电折0.404千克标准煤来进行计算。
Q=Q1*0.404千克标准煤
其中:
Q:节约的标准煤耗
Q1:节约的1度电耗