中央空调节能改造技术方案幻灯片
旧空调改造方案:清洗过滤网,升级能效,或考虑变频技术的新型空调 #生活技巧# #居家生活技巧# #电器维修技巧# #老旧电器改造方案#
文档简介
武汉兴得科技中央空调整能技术介绍1第1页建筑能源消耗情况80%2第2页暖通空调系统原理1.空调系统
2.采暖系统3.末端系统建筑末端空调机组空调机组空调机组空调水水泵冷却水泵冷却塔采暖系统3第3页中央空调系统能耗高原因建筑系统往往是根据建筑当地的气象资料和建筑物的特点而设计,各类设备、水泵、风机一般都有较大的余量。不同季节和不同时段建筑供冷供热负荷有较大变化,全年以最大负荷运行的时间不足2%,部分负荷系统能耗较高。缺少真正的楼宇自动化节能控制系统,设备运营和管理不合理造成能源浪费。用户的维护意识淡薄也是造成各系统运行效率降低的原因之一。4第4页节能路线节能系统设计节能设备节能系统运行连续整体节能5第5页中央空调整能技术目录ONTENTSC一、节能设备二、节能系统设计三、节能系统运行6第6页节能设备离心机COP=7.8IPLV=11.2水冷螺杆COP=6.1IPLV风冷螺杆COP=3.6IPLV变频多联机COPIPLV水泵冷却塔空气处理机7第7页中央空调整能技术目录ONTENTSC一、节能设备二、节能系统设计三、节能系统运行8第8页节能系统设计——一次泵变流量系统△P1#2#3#变频控制柜冷水机组电动二通阀一次侧水泵压差传感器供水温度ECU★冷冻水一次泵变流量控制实现水系统中冷量高效输送。9第9页节能系统设计——一次泵变流量系统冷冻机最小流量限制冷冻水泵最低频率旁通调整阀最低流量控制高性能自控系统一次泵变流量系统技术关键10第10页节能系统设计——一次泵变流量系统12°C1000m3/h7°C1000m3/h12°CDP1500m3/h2500m3/h312°C7°C12°C7°C12°C7°CT4T3T1T27°C旁通阀流量计关闭DDC设定最小流量远端压差设计工况11第11页节能系统设计——一次泵变流量系统部分负荷工况12°C700m3/h7°C700m3/h12°CDP1350m3/h2350m3/h312°C7°C12°C7°C12°C7°CT4T3T1T27°C旁通阀流量计关闭DDC设定最小流量远端压差12第12页节能系统设计——一次泵变流量系统系统流量<冷冻机最小流量12°C100m3/h100m3/h9.5°CDP12200m3/h312°C7°C12°C7°C12°C7°CT4T3T1T27°C旁通阀流量计关闭DDC设定最小流量远端压差7°C100m3/h13第13页节能系统设计——一次泵变流量系统加一台冷冻机根据:系统供水温度当冷冻水系统供水温度TS1高于系统设定温度TSS当流量>机组最小允许流量,系统设定温度TSS=机组设定温度TCS压缩机运行电流RLA%运行机组工作电流相对额定电流百分率>90%适用于出水温度精度要求高场所减一台冷冻机根据:
系统流量(gpm)系统负荷(ton)压缩机马达运行电流(RLA)14第14页节能系统设计——一次泵变流量系统加机原理机组设定温度TCS=系统设定温度TSS以系统供水温度TS1为根据12°C600m3/h7°C600m3/h12°CDP300m3/h1300m3/h2off312°C7°CTR1TR2TS2TS17°C旁通阀关闭流量计设定最小流量机组设定温度TCSDDC系统设定温度TSS主机控制器60%RLA7°C12°C60%RLA15第15页节能系统设计——一次泵变流量系统加机原理压缩机运行电流RLA%>90%以压缩机运行电流RLA为根据12°C470m3/h7°C470m3/h12°CDP470m3/h1off2off37°CTR1TR2TS2TS17°C旁通阀关闭流量计主机控制器DDCRLA%>90%压缩机运行电流设定最小流量95%RLA12°C16第16页节能系统设计——一次泵变流量系统减机原理以运行电流为根据12°C360m3/h7°C360m3/h12°CDP180m3/h1180m3/h2off312°CTR1TR2TS2TS17°C旁通阀关闭流量计12°C7°C35%RLA7°C35%RLADDC主机控制器主机控制器主机控制器17第17页节能系统设计——大温差系统13℃32℃40℃5℃大温差系统是通过选择专用较大温差冷水机组(一般为8℃),满足系统空调功能需求同步,减少水泵等系统输送系统设备能耗,以提升系统整体效率。大温差系统显著减少水泵等耗能,减少安装空间和初投资。冷冻水出水温度减少,除湿效果更佳。18第18页节能系统设计——预热回收系统热回收机房供冷余热回收系统将所有或部分原本由冷却水带走废热搜集起来,取得50~60℃无偿生活热水,变废为宝;优化中央空调系统运行工况,提升系统整体能效和系统可靠性,延长使用寿命。类型:①水冷热回收,②风冷热回收,③水源热泵热回收。19第19页节能系统设计——预热回收系统制冷系统冷凝方式20第20页节能系统设计——预热回收系统冷凝热回收系统水冷+水冷复合冷凝模式风冷+水冷复合冷凝模式21第21页节能系统设计——预热回收系统排风热回收系统系统工作原理系统排风热交换器可分为两大类:(1)显热回收装置;(2)全热回收装置22第22页节能系统设计——预热回收系统排风热回收系统板式显热热交换器中间冷媒式换热器板翅式全热热交换器转轮式全热热交换器23第23页节能系统设计——蓄冷系统静态蓄冰系统水蓄冷系统动态蓄冷系统24第24页节能系统设计——能源塔热泵系统能源塔热泵系统是以空气为热源,实现制冷、蓄冰、供暖、卫生热水等多种需求。冬季,利用冰点低于零度载体介质,提前相对湿度较高空气中低品位热能,实现达成制热目标;夏季,能源塔起到高效冷却塔作用,将热量排到室外。适用于长江以南冬季温度在-9℃以上地域。25第25页中央空调整能技术目录ONTENTSC一、节能设备二、节能系统设计三、节能系统运行26第26页节能系统运行专业管理全方位维护保养智能节能控制节能系统运行采取节能智能控制系统及有关产品实现系统各设备自动节能高效运行。节能智能控制系统能自动诊断系统运行情况,并客户提供维护提议。采取节能智能控制系统方案及产品实现系统设备自动节能高效运行。智能节能控制专业管理全方位维护保养27第27页节能系统运行中央空调整能控制方案冷量高效制取冷量高效输送空调主机节能控制空调末端节能控制冷却系统节能优化空调水一次泵变流量控制28第28页节能系统运行——空调主机节能控制负荷实时预测空调水温度目标一:不一样季节,不一样步段采取最佳供回水温度运行,确保舒适性前提下节能。
目标二:空调系统输出冷热量随建筑实际需求而自动调整。变供水温度控制时段赔偿控制气候赔偿控制设备联动控制7℃10℃10℃建筑负荷29第29页节能系统运行——空调主机节能控制负荷优化分派结论,①以两台机组为例,优秀主机负荷分派策略可使主机运行IPLV提升15%以上。②不一样主机性能曲线和主机数量需采取不一样主机负荷分派方案。③相同冷量输出采取最优主机运行组合方式,取得最佳系统IPLV。负荷%单机COP常规控制优化控制主机1主机2
主机1主机2
100%7100%100%100%100%75%14100%50%75%75%50%10100%050%50%25%650%050%0综合IPLV11.28.311.3机组并联系统30第30页节能系统运行——空调主机节能控制负荷实时预测冷却系统节能优化一次泵变流量控制优化控制上游主机目标ToA1控制策略:ToA1机组串联系统负荷优化分派31第31页节能系统运行——冷却系统节能优化系统耗功冷却系统功耗主机功耗主机+冷却系统功耗冷却效果★节能优化目标:最佳冷却水流量和温度下,空调主机和冷却系统总能耗最低。最佳流量/温度★结论:负荷实时预测和优化分派,配合最佳冷却水流量和温度,可实现主机、冷却塔、冷却风机整体节能,即冷量高效制取。32第32页节能系统运行——冷冻水一次泵变流量控制△P1#2#3#变频控制柜冷水机组电动二通阀一次侧水泵压差传感器供水温度ECU★最佳冷冻水一次泵流量控制,确保室内环境舒适度前提下,实现水系统中冷量高效输送。最不利环路压差控制确保末端舒适性多水泵组群控制提升泵组整体效率旁通阀自动控制提升系统可靠性变压差控制确保控制高效★控制策略:33第33页节能系统运行——空调末端节能控制★空调箱和新风机组等末端设备变风量、变流量控制,实现风系统中冷量高效输送。运行工况自动选择控制温湿度解耦控制(露点温度)基于历史数据复合PID控制★控制策略:34第34页稳定可靠性稳定性可靠性保障方案多台主机连锁控制,避免频繁开关机等问题水系统变流量控制,确保主机安全运行条件室内舒适度保障控制综合预报警事件管理彻底处理:主机过渡季节开机运行也许出现低压报警、低压差报警、缺油报警等问题。35第35页舒适度保障控制ECC室内温湿度水温监测水泵水流量修正水温赔偿控制主机★控制系统可自动实时监控室内温湿度、系统水温等参数,并对主机、冷冻水流量进行赔偿控制,以确保室内舒适度。36第36页全方位养护管理机
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