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宏達中央空調能源管理系統

發布日期:2010/7/4 18:09:43瀏覽次數:12731

1、中央空調能耗管理系統由節能技術控制層面和節能監視指令層面構成,其中:

  • 技術控制層面包括:
    (1)、STG中央空調最佳熱效節能控制系統:
         在利用最先進的專家系統對中央空調制冷站和風柜等進行高效節能控制,整體節能率超過20%。
    (2)、SMAC中央空調熱濕分離節能系統:
         應用最有效的除濕降溫分離技術,整體空調系統節能率超過25%。
         中央空調STG和SMAC二項節能技術為互補系統,同時實施可使中央空調整體系統
          (冰水主機、水泵、風柜等)節能率超過40%。

     

  • 節能監視指令層面:
    (1)、適時計量監視評價系統:
         對中央空調系統各部分能耗進行有效計量和監視,利用適時跟蹤模型,評價各部分效能和能源
         利用情況,進行節能效果跟蹤等;
    (2)、生產生活環境舒適度監視系統:
         對生產生活環境中溫度、濕度以及輻射,風速,CO2等指標進行監測,并作出相應評價。

    2、STG中央空調最佳熱效節能控制系統

     

    (1)、使空調主機保持理想的熱轉換效率(COP值)開鍵技術
    在中央空調的運行過程中,隨著負荷的變化,系統運行工況將偏離空調主機的最佳運行區間,導致主機電熱轉換效率降低。這一直是傳統中央空調運行方式無法解決的一大難題。STG中央空調最佳熱效節能控制系統的基本思想就是按照系統最佳運行參數去控制中央空調系統的運行,通過專家庫優化原理確保空調主機始終處于高效的最佳工作點上,使主機始終保持在較高的電熱轉換效率區間,有效地解決了傳統中央空調系統,在偏離空調主機的最佳設計工作狀態下轉換效率下降的難題,提高了系統的能源利用效率(COP值),從而達到主機節能目的。此項技術使冰主機節能率超過10%。
    (2)、輔機(水泵,風機等)采用變流量控制,在考慮主機最佳效率基礎上,用小流量大溫差方式提供 規定冷量卸載而節能。此項技術使輔機節能率超過60%。
    (3)、實現中央空調全系統綜合性能優化和協調運行實現中央空調系統的最佳運行和節能,必須針對空調系統的各個環節(包括主機、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機等)統一考慮,全面控制,使全系統協調運行,才能實現好的綜合節能。STG中央空調最佳熱效節能系統由智能管理單元、智能控制單元、中繼控制單元、變流量執行柜組和測量分系統組成。系統應用計算機技術、變流量調速技術、模糊控制技術和自適應控制技術等,對中央空調供冷(供熱)過程實施智能化經濟運行控制。系統與中央空調系統中的制冷源、制熱源、各傳感器、水泵、風機等協同完成上述功能。該項技術的實現使制冷站節能高達20%以上。
    (4)、控制原理圖

    信息獲取系統:各代表點空氣溫度   模糊資料庫:   本機型原始運行數據庫
                   各代表點空氣濕度                  本機型現場運行數據庫
                   各代表點水溫
                   各代表點水溫差     控制演算法庫:采集數據與專家語言對話
                   各代表點水壓
                   各代表點水壓差     控制專家系統:最優運行方案選擇
                   各代表點水流量
                   各代表點露點溫度等等
    最優運行方案選擇目標:
         (a)、使用系統處于最優工況;
         (b)、滿足目前及未來時段負荷要求;
         (c)、滿足用戶恒溫恒濕等其它工藝要求;
         (d)、制冷機負荷制備恰當好處;
         (e)、利用溫差壓差及電動旁通流量使制冷機COP值處于最佳狀態;
         (f)、使冷凍冷卻雙回水溫差保持在最有利的5℃左右;
         (g)、選擇運行策略和空調服務質量等級等等。
    智能控制器:
    執行最佳流量及壓力控制。
    (5)、恒流量與變流量比較:
    原恒流量系統運行
    變溫差 T(7℃以內變化)*恒流量=冷(熱)負荷
    利用溫差 T變化調節制冷主機卸載
    現變流量系統運行
    恒溫差 T(5℃左右)*變流量=冷(熱)負荷
    利用溫差壓差及電動旁通流量使制冷機COP值處于最佳狀態,并輔助調節制冷主機準確卸載。
    (6)、“STG中央空調最佳熱效節能系統”對現有空調系統影響及節能鑒定方法

    空調恒溫恒濕條件下的節能技術

    STG中央空調最佳熱效節能
    系統對空調系統的影響

    鑒定節能效果的國際
    通用方法

    (1).滿足末端所需冷量的要求
    (2).滿足末端傳遞冷量速度的要求
    (3).節能搜索量是鑒于室外氣候變化,主機在未達到最佳COP和提供遠大于實際所需要冷量情況
    (4).提供滿足恒溫恒濕條件下的設計富余率,以符合恒溫恒濕控制靈敏度需求
    (5).滿足冷凝,濕度調控安全需求
    (6).多參數(冷凍冷卻進出水溫,水壓,流量,室內外溫度,濕度等參量)探測,分析,控制,完全滿足出水溫度末端除濕的要求。

    (1)只增加探頭和控制柜,接入方式在有水工作狀況設入探頭,執行柜類同變頻器接入方法,對整個系統不造成有害影響。
    (2).有低溫,高溫等十多項保護措施,其域值高于空調系統本身,安全可靠。
    (3).恒溫恒濕調節余量滿足設計要求,低溫出水溫度更有利于除濕效果。
    (4).緊急切換功能措施保證在節能設備最不利情況下空調系統的正常工作。
    (5).恒溫恒濕要求下的節能技術其溫度流量等的變化均在原空調系統的變化之中。
    (6).末端工況的保證是節能系統的基本要求。

    (1).現場比較測試方法:加電表在總線上,工頻測3天,相近條件下節能設備測3天,兩者比較:例如,工頻測定每天10000度,節能設備測試每天8000度,節能20%。
    2).與過去比較方法:當月過去三年平均值,與同月份實測比較:例如,六月份前三年平均工頻測定10萬度,本年六月節能設備測定8萬度,節能20%。
    3).自動計算比較方法:主機,水系統運行時間記錄,時間*功率,與實測比較。

    (7)、“STG中央空調最佳熱效節能系統”與現有節能技術比較

    STG中央空調最佳熱效節能系統

    簡單變頻技術

    改泵措施

    考慮系統節能,一般而言,主機節能10%~20%,輔機節能60%~75%,國家推廣技術

    只對水泵進行變頻節能,未考慮系統節能,國家不推廣

    改水泵往往在對系統未作研究情況下進行,會導致主機能耗上升,末端供冷質量在高負荷時下降;國家不推廣

    一般而言,系統年平均綜合節能超過20%

    一般而言,系統年平均綜合節能0~4%

    一般而言,系統年平均綜合節能0~5%,視改泵情況而定

    鑒定節能方法:電能表裝在制冷站總線上,完全體現主機輔機節能狀況,財務節能確定

    鑒定節能方法:電能表裝在輔機上,只體現輔機節能狀況,財務節能不確定

    鑒定節能方法:不裝電能表,系統節能狀況不明,財務節能不確定

    3、SMAC中央空調熱濕分離節能系統
    (1)、傳統中央空調的溫降除濕技術:

     

         利用露點溫度除濕。先用低溫進行除濕,后對過低溫干空氣進行加熱,達到室內要求;通過降
          溫和加熱二個環節,使能耗量加大,浪費能源。
    (2)、SMAC中央空調熱濕分離節能技術:

     

         用高溫小溫差除濕技術,使除濕和降溫相分離,冰水主機高溫出冷凍水,同時不需將低溫干空
          氣加熱,從而根本上解決空調高能耗問題。
         冰水主機高溫出水和風柜不加熱處理使空調系統整體節能率超過25%。
    (3)、關鍵技術:
         高溫小溫差除濕技術,這在國際范圍屬領先地位,并獲國際專利多次。
         利用焓濕圖,計算機專家控制技術,使室外溫濕度與室內溫濕度,以及冰水主機出水
         溫度之間關系達到最佳溫濕分離。

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