推荐-《商业建筑中央空调节能技术实现及投资经济分析》 (.docx
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1、商业建筑中央空调节能技术实现及投资经济分析The energy-saving reconstruction & investment analysis陈 文 袁立新Chen Wen , Yuan Li Xin 摘要:本文介绍了智能模糊控制技术在商业建筑节能改造中的实现与应用,从节能分析、技术原理、改造方案等方面进行了探讨,通过案例对工程的经济收益和EMC商业模式进行分析,为同类型酒店、写字楼、大型商场等商业建筑的节能改造提供参考和借鉴。关键词: 中央空调节能 建筑节能 模糊控制 商业模式Abstract: By the application of Intelligence Fuzzy Con
2、trol Technology of commercial building, the article aims to introducing the technology from various aspects, including: energy-saving analysistechnology applicationreconstruction scheme. Meanwhile, analyzing and discussing the incoming and commercial mode(EMC) ,for providing reference to the hoteled
3、ificeemporium of the same kind.Key words: the energy-saving of the central air conditioning; the energy-saving of construct, Fuzzy Control, commercial mode一、前言中央空调是现代化建筑不可缺少的重要设备之一,但中央空调在改善和提高建筑内部环境质量同时,也带来了巨大的能源消耗,大大增加了建筑的运营本钱。据调查统计,在现代楼宇建筑中,中央空调的能耗约占整个建筑物总能耗的50%左右,而酒店和综合大楼等商业建筑可能要高达60以上,如何既能满足空调效劳
4、质量,又能降低空调的能耗,一直是管理者们迫切盼望解决的一大难题,也成为商业建筑领域节能的一个重要课题。二、节能潜力与技术背景分析1 节能潜力随着经济的迅速开展,我国商业建筑酒店、写字楼、大型商场及综合性大楼等的面积日趋增大,商业建筑面积已占到全国房屋建筑面积的25.4%,目前已建成的高级宾馆和大型写字楼有2000多幢,大型商场800多家。据不完全统计,我国已安装中央空调的建筑物约有7万栋左右,假设能全部采用节能技术,预计每年可节电500亿千瓦时,节约电费开支378亿元。由此可见,商业建筑具有巨大的节能潜力。2 技术背景分析中央空调系统的设计通常按建筑物所在地的极端气候条件来计算其最大负荷,并以
5、其最大冷热负荷的1.21.5倍确定空调主机的装机容量及空调水系统的供水流量。然而,实际上每年只有极短时间出现最大冷负荷或最大热负荷的情况,绝大多数中央空调系统在大局部时间是在局部低负荷状态下运行,实际空调负荷平均只有设备设计能力的50%左右,因此出现了“大马拉小车的现象,不但浪费大量能源,而且还带来设备磨损,缩短寿命等一系列问题。另一方面,商业建筑中央空调负荷具有较大变动性,长期以来,由于季节交替、气候变幻、昼夜轮回、人流量增减宾馆入住率的变化及使用场所等各种因素变化的影响,在传统的定流量控制方式,仅依靠人工手段对空调系统进行控制和管理,空调系统的运行不能实现冷媒流量跟随末端负荷的变化而动态调
6、节,势必造成了巨大的能源浪费。尽管现在许多空调主机已能够根据负荷变化自动随之加载或减载,但与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能跟随负荷的变化自动调节负载,始终在额定功率下运行,仍然造成了输送能量的很大浪费。三、节能技术概况与控制原理1 技术概况近年来,随着自动化控制技术的开展,计算机技术和变频技术日趋完善,智能模糊控制技术已被成功引入和应用在中央空调控制领域。与传统的恒温差、恒压差PID调节控制方式不同,中央空调智能模糊控制系统将计算机技术、模糊控制技术、系统集成技术和变频调速技术集合应用于中央空调的系统控制,为用户提供了一个先进的智能化和个性化的中央空调运行管理技术平台,实现了中央空调冷媒
7、流量系统运行的智能模糊控制,在保证空调效劳质量的前提下实现了中央空调系统的高效节能运行,可使空调主机节能10%30%,水泵、风机节能60%80%中央空调系统综合节能达20%40%。2 系统控制原理模糊控制是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为根底的计算机智能控制,尤其适合于中央空调这样复杂的、非线性的和时变性系统的控制。基于模糊控制的变频调速可以实现中央空调水系统真正意义上的变温差、变压差、变流量运行,使控制系统具有高度的跟随性和应变能力,可根据对被控动态过程特征的识别,自适应地调整运行参数,以获得最正确的控制效果。中央空调智能模糊控制系统采用了模糊预测算法对冷冻水系统进行控制,当环境温
8、度、空调末端负荷发生变化时,各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量亦随之变化,流量计、压差传感器和温度传感器将检测到的这些参数送至模糊控制器,模糊控制器依据所采集的实时数据及系统的历史运行数据,实时预测计算出末端空调负荷所需的制冷量,以及各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量的最正确值,并以此调节各变频器输出频率,控制冷冻水泵的转速,改变其流量使冷冻水系统的供回水温度、温差、压差和流量运行在模糊控制器给出的最优值。系统对冷冻水系统采用了输出能量的动态控制,使空调主机冷媒流量跟随末端负荷的需求供给,使空调系统在各种负荷情况下,都能既保证末端用户的舒适性,又最大限度地节省了系统的能量消耗。系统对中
9、央空调冷却水及主机系统采用系统模糊优化的控制方法,当环境温度、空调末端负荷发生变化时,中央空调主机的负荷率将随之变化,系统的最正确转换效率也随之变化。模糊控制器在动态预测控制冷媒循环的前提下,依据所采集的空调系统实时数据及系统的历史运行数据,计算出冷却水最正确进、出口温度,并与检测到的实际温度进行比拟,动态调节冷却水的流量和冷却塔风量见图1,使系统转换效率逼进不同负荷状态下的最正确值,保证中央空调系统在各种负荷条件下,均处于最正确工作状态,从而实现中央空调系统能耗最大限度的降低。图1:系统控制原理框图3 系统功能与控制手段3.1 数据的集中监视和设备的自动控制 系统内部实现模糊控制器与各控制柜
10、之间的通信连接,将各水泵的状态、以及中央空调系统中的主要过程参数在统一的软件监视界面上分别显示出来与用户接口的监控界面为触摸屏操作方式的中文软件界面,进行集中监视。3.2 运行策略选择系统提供了6种控制模式,在系统运行过程中,可根据实际情况选择其中的一种来对中央空调系统进行控制。包括:系统自动主机人工干预控制模式、远程手动软手动控制模式、远程手动标准方式控制模式、第三方控制模式、就地手动调频控制模式、就地旁路控制模式。3.3 机组群控功能 根据效劳质量的要求及负荷的变化,控制机组投入运行数量。3.4 效劳质量控制功能系统提供全天效劳质量的查询和修改功能,用户可根据空调实际负荷状况分级设定效劳质
11、量,实现输出能量控制。3.5 状态监控系统提供主机系统、冷温水系统、冷却水系统、冷却塔系统和器件系统中的各设备运行参数的实时监控。3.6 数据分析系统提供能耗曲线、主机效率曲线、电耗累计值、操作记录和故障记录等数据,以对整个中央空调系统运行情况作全面分析。3.7 系统预加压功能空调主机开机后,冷冻温水泵在上位机软件规定的时间内先在允许的最高频率运行,使其至少完成一个水循环周期,然后再进入系统自动调节模式,以保证空调管路中无气阻现象。3.8 冷冻水供水低温保护当空调主机冷冻水供水温度低于设定的下限值时,一级泵系统的冷冻水泵或二级泵系统的一次冷冻水泵应立即进入低温保护运行模式,快速提高冷冻水供水温
12、度,直至温度值不低于设定的下限值为止,以保障空调主机蒸发器不致因温度过低而结冰冻管。3.9 冷冻水低流量保护当空调主机冷冻水供水流量低于设定的下限值时,一级泵系统的冷冻水泵或二级泵系统的一次冷冻水泵应立即进入低流量保护运行模式,快速增大冷冻水流量,直至流量值不低于设定的下限值为止,以保障空调主机蒸发器的平安。3.10 冷冻温水供回水低压差保护当冷冻温水供回水压差小于设定的下限值时,系统应自动采取增大冷冻温水供回水压差的措施,直至压差值不低于设定的下限值为止,以保障用户空调末端的空调效果。3.11 冷冻温水供回水高压差保护当冷冻温水供回水压差大于设定的上限值时,系统应自动采用减小冷冻温水供回水压
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