中控.SUPCON楼宇自控产品在医院建筑中的节能应用.docx
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1、中控.SUPCON楼宇自控产品在医院建筑中的节能应用中控.SUPCON楼宇自控产品在医院建筑中的节能应用 自行研发消费的OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统、联网型风机盘管温控器FCU302、OptiLITE LCS-300智能照明控制系统在一些大中型医院建筑中得到了很好的应用,大大地改善了医院建筑机电设备的治理,对各类机电设备进展优化控制,很大程度的节约了机电设备运行所消耗的能源,降低了运营本钱,进步了治理效率,减少了不必要的浪费和污染,同时改善了环境质量,到达了节能的目的。 1 OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统对医院建筑中机电设备节能监控治理 OptiSYS
2、系列分布式控制系统主要由电源模块PS、CPU模块、数字量输入模块DI、数字量输出模块DO、模拟量输入模块AI、模拟量输出模块AO组成。 OptiSYS控制系统主要对医院建筑空调透风设备和动力设备进展节能监控治理。 1.1 医院的能源构造分析 医院类建筑的能源使用状况与一般住商建筑不同,需要大量的能源用于诊断、医疗、监视,及其他如食品储存饮食供给、热水供给及洗衣设备等,所以其主要消耗的能源有电能、天然气、燃油、水及医疗气体等。 1.2 医院建筑空调透风设备的特点 医院和医学能持续不断的进步,其中空调品质占有重要的地位,医学证据显示适当的空调能防止且有助于疾病治疗,所以医院空调除具有一般舒适的特性
3、外,更应具有疾病预防及治疗等功能,但相对的需要专业的控制系统确保空调有效工作且节约能源。 一般医院会依其院方所提供的效劳工程来设计空调环境,并符合医疗机构设计标准,如包括操纵房间、急诊室、产房、育婴室等。一般医院建筑大致可分为下面七个区域标准: 1 急诊及紧急照护区; 2 护理区; 3 附属支援区域; 4 行政区; 5 诊断及治疗区; 6 消毒及供给区; 7 效劳区。 这种区分方式依不同功能环境及性质采取不同控制方式,以到达配合院方规划及医疗设备专家在设计院所需的设计条件。 医院因各区域的使用特性不同,对于空调系统的控制必须考虑以下几点: 1控制进入室内的空气流动方向,及各部门间的空气流动方向
4、,以防止疾病的互相感染; 2冲淡及消除空气中的臭味、微生物、病毒、有害化学及辐射性物质等,故十分要求其换气量入空气过滤器的监测及控制; 3不同的区域皆能知足各自需求的不同温度和湿度,以到达治疗或者协助治疗的目的 1.3 OptiSYS控制系统对医院建筑空调透风设备的节能监控和治理1.3.1 空调区排风扇加装差压控制,以减少外气浸透 根据某医院实测资料,局部病房大楼的二氧化碳CO2含量低标准值1000ppm,实测平均只有724ppm,且室内温湿度不稳定,经判定是大量外气渗入,原因是室内低负载时,新颖风补充少,但仍然全量排气,造成负压使外气渗入,因此室外平均CO2含量436ppm浓度计算,那么每小
5、时换气次数增加了1.96倍。室内压力不稳定不但易引入大量外气增加室内热负载,还使空调负担加重。 建立各分区差压传感器来控制排风房的风门或者配合变频器控制排风量。固然本例是排风扇抽取过量室内空气所造成能源浪费,但一般排风扇差压控制,最好搭配外气风扇CO2控制,以防止因差压控制而造成能耗。 1.3.2 更改冷却塔控制方式,降低水温,进步主机效率 方型5000RTCT-1CT-5冷却塔进水控制阀,假设未建立和冷却风扇电路连锁,将形成不管冷却风扇是否运转,冷却水均会通过,因此根据实测外气湿球温度20.2时,冷却水温预达28以上,使主机较为耗电平均每进步水温1,大约增加主机1.5%耗电量。 水塔风扇假设
6、没有加装水温控制,在冷却水温太低主机厂商建议不要低于17或者主机负载轻时,风扇仍全量运转,不但对主机不好,也较为浪费能源。 改变进水阀控制方式,由改善前变更为改善后,那么可搭配主机及冷却泵的运转台数,来切换冷却水塔台数,假设将一般洒水杆改为水盘式,并搭配风机变频,那么不需台数控制,将所有冷却水塔并入连转,再由变频器降载,因此相对散热面积更大,散热才能更好,更省风扇能源。 水塔风扇假设配合变频器或者ON-OFF方式,正常运转时由mw/ma改变一定接近温度以控制出水温度,并控制不要低于17,那么不但可维持主机正常运转,也可充分降低风扇耗电量。 1.3.3 建立主机台数控制形式,降低主机耗能率1现况
7、讲明 冷水主机的台数调配,一般是以人为操控,由于不易判定实际负载,轻易形成开机容量缺乏或者是主机容量太大,使得运转效率不佳,如冷水主机耗电率规格0.632KW/RT,会因负载率太低而使实测在0.8KW/RT以上,增加电力能耗。 2改善建议 加装中央监控系统,以调整主机运转台数,并作为系统需量控制使用。台数控制以水温变化自动计算最正确台数控制,使主机维持高效运转,依主机厂商提供数据的最正确负载率约在80%100%之间。 3效益 计算经过台数控制后,主机进步负载率后所得到效益,利用主机性能曲线公式,配合有无台数控制的曲线变化计算其能耗率差异,再由全年外气条件计算其空调负载率,由耗能率及负载率计算能
8、耗量差异,因此得到全年节省效益约为总电量的3.3%。 1.3.4 空调负载控制采用二通阀以节省冷水泵的能耗 一般医院现场空调使用的空调箱及风机盘管的负载控制均是三通阀,因此不管空调负载变化怎样,区域水泵必须耗用固定的满载电量,假设以全年平均负载约50%计,即增加50%用电量,因此区域水泵功率即可增加一倍。 当系统为大型动力中心型式,输送管线长、阻抗大,因此冷冻水系统用三通阀定流量系统,也将明显加大冷冻水泵能耗。建议采用二通阀控制,那么由负载端节流反响回路流量变化,可使冷冻水泵作台数控制或者配合变频器控制,以节省冷冻水泵运转的耗电。 1.3.5 可变水量系统节能 每1kg的水每1温差为4.19千
9、焦,一般冷冻水送回水温差为5。假设能将温差提升至10,如利用储冰系统的冷能,就能减少送水量,减少泵的耗能,即低温送水系统。 另外一种节能方法为变流量系统VWV,依空调需求改变送水量。变流量系统将热源主机与负载的送水系统分开控制,其控制介面作为一个共同管。主回路为空调主机机房内的水循环系统,各主机有一个泵负责定量送水,其总循环量为开启主机的总和。主机的开启依负载而定,负载小时减少主机的开启数。热源侧的送水间隔 短,且送水量随主机的开启数变化耗能较小。负载侧方面二次回路因送水间隔 长,为送水系统的主要耗能之处。可应空调需求改变送水量,即VWV系统节能之处。VWV系统的控制原理如下: 1可用水压或者
10、温度控制二次侧的送水量,如负载低时减少开启泵的数目,或者配合变频器调节送水量,节约搬运耗能。 2负载处如风机盘管以二通阀控制流量,不需旁通管路,二通阀的开启依盘管的出水温度而定,当阀关小时水流阻力加大,经控制系统使二次泵减少送水量,如此到达最正确的节能效果。 3当二次侧的冷冻水需求量减少时,多余的冷冻水经共同管流回主机。当经共同管旁通的水量多时,流回主机的水温降低,将使主机依需求减少开启数,同时减少一次侧的水循环量。 4当二次侧水量过大时,二次侧就会有一局部回水经共同管反向流到供水侧,如此会进步供给冷冻水的温度,会启动多台主机,补充冷气才能的缺乏。 1.3.6 可变风量系统节能 搬运的耗功率压
11、差X体积流量成正比,送风的体积流量比送水的大很多,故送风系统的压损须比送水系统小,风管也远比水管大。一个较大型百货公司,空调送风机的电力装置373KW以上。风机所需的功率,在同一风管中,与送风量的三次方成正比,如能减少送风量那么可节约大量送风耗能。管路太长,风管尺寸太小,会使所需的风压大而耗能。再者,如设计不当购置过大的风机,就需调整风管中的挡板平衡风压,造成不需要的浪费。 1.4 PCS-300自控产品功能介绍 PCS-300系列分布式可编程控制系统主要面向以分散型数据收集与控制为主的公用工程自动化工程,可以实现逻辑控制、顺序控制、经过控制、数据收集等功能,可广泛应用于楼宇自动化等领域。 P
12、CS-300系列分布式可编程控制系统具有可靠的性能、强大的功能、良好的开放性、简便的构造形式和灵敏的安装方式,是实现各种设施的自动化、智能化、信息化的最正确选择。 PCS-300系列分布式控制系统主要由电源模块PS、CPU模块、数字量输入模块DI、数字量输出模块DO、模拟量输入模块AI、模拟量输出模块AO组成。医院内部大量的机电设备均可通过PCS-300系统实现自动化运行,到达节能目的。 1.4 PCS-300自控产品功能介绍 PCS-300系列分布式可编程控制系统主要面向以分散型数据收集与控制为主的公用工程自动化工程,可以实现逻辑控制、顺序控制、经过控制、数据收集等功能,可广泛应用于楼宇自动
13、化等领域。 PCS-300系列分布式可编程控制系统具有可靠的性能、强大的功能、良好的开放性、简便的构造形式和灵敏的安装方式,是实现各种设施的自动化、智能化、信息化的最正确选择。 PCS-300系列分布式控制系统主要由电源模块PS、CPU模块、数字量输入模块DI、数字量输出模块DO、模拟量输入模块AI、模拟量输出模块AO组成。医院内部大量的机电设备均可通过PCS-300系统实现自动化运行,到达节能目的。 1.4 PCS-300自控产品功能介绍 PCS-300系列分布式可编程控制系统主要面向以分散型数据收集与控制为主的公用工程自动化工程,可以实现逻辑控制、顺序控制、经过控制、数据收集等功能,可广泛
14、应用于楼宇自动化等领域。 PCS-300系列分布式可编程控制系统具有可靠的性能、强大的功能、良好的开放性、简便的构造形式和灵敏的安装方式,是实现各种设施的自动化、智能化、信息化的最正确选择。 PCS-300系列分布式控制系统主要由电源模块PS、CPU模块、数字量输入模块DI、数字量输出模块DO、模拟量输入模块AI、模拟量输出模块AO组成。医院内部大量的机电设备均可通过PCS-300系统实现自动化运行,到达节能目的。 2 联网型风机盘管温控器FCU302对风机盘管集中治理的应用 医院建筑中门诊、医技楼的空调系统末端通常采用风机盘管的控制形式,如今普遍采用的控制形式为由医院工程治理人员统一进展主机
15、的启/停控制,末端用户只能通过独立式风机盘管温度控制器调整房间中的温度设定值、风速高中低的调整、开关控制。而联网型风机盘管的群控功能可以帮助治理者更好的知足客户需求和节约能源。 近年来,夏季供电顶峰与能源短缺成为大中城市的通病,而空调能耗又是医院的主要耗能元件。怎样降低空调的能耗,节约有限能源是全体社会成员的共同责任。风机盘管是医院建筑中门诊、医技楼空调系统的重要组成局部,风机盘管的公道有效控制可以最大限度的节约能源。应用联网型温度控制器可以通过中央监控主机进展群控或者单分区/统一控制,也可以根据治理者和用户的需求单独选择控制形式,到达方便控制,节约能源的效果。联网型风机盘管温控器在实际应用中
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