中央空调水系统节能技术案例分析(优质3篇)

中央空调水系统节能技术案例分析 篇一

中央空调系统在建筑物中起到了至关重要的作用,然而其能源消耗也相当巨大。为了减少能源消耗,提高节能效果,许多新的节能技术被应用于中央空调水系统中。本篇文章将通过一个实际案例来分析中央空调水系统的节能技术,并探讨其效果和可行性。

该案例发生在一座商业办公楼中,该建筑面积达到10万平方米,使用了传统的中央空调水系统。在过去的几年中,该建筑的能源消耗一直居高不下,给业主带来了巨大的负担。因此,业主决定对中央空调水系统进行改造,引入节能技术,以降低能源消耗。

首先,该建筑引入了新一代的高效节能冷却塔。传统的冷却塔通常会产生大量的水蒸气和热量,造成能源的浪费。而新一代的高效节能冷却塔采用了先进的冷却技术,可以有效地降低水蒸气和热量的产生,减少能源消耗。通过替换冷却塔,该建筑的能源消耗大幅降低。

其次,该建筑还引入了冷却水回收系统。传统的中央空调水系统中,大量的冷却水被浪费掉,造成了不必要的能源消耗。而冷却水回收系统可以将废水重新利用,通过先进的处理技术,将废水中的热量和冷却效果重新利用起来。通过引入冷却水回收系统,该建筑的能源消耗再次得到了大幅降低。

最后,该建筑还采用了智能控制系统来优化中央空调水系统的运行。传统的中央空调水系统通常是通过固定的设置来运行,无法根据实际需求进行调整。而智能控制系统可以根据建筑内部的温度、湿度等因素进行实时调整,从而实现最佳的节能效果。通过引入智能控制系统,该建筑的能源消耗再次得到了显著的降低。

通过上述的改造措施,该商业办公楼的能源消耗得到了显著的降低。与之前相比,能源消耗降低了30%,为业主节约了大量的费用。同时,该建筑的环境影响也得到了明显的改善,减少了对自然资源的消耗。

综上所述,通过引入新的节能技术,中央空调水系统的能源消耗可以得到有效的降低。这不仅可以为建筑业主节约费用,还可以减少对环境的影响。因此,中央空调水系统的节能技术在实际应用中具有广阔的前景和可行性。

中央空调水系统节能技术案例分析 篇二

中央空调水系统在建筑物中起到了至关重要的作用,然而其能源消耗也相当巨大。为了减少能源消耗,提高节能效果,许多新的节能技术被应用于中央空调水系统中。本篇文章将通过一个实际案例来分析中央空调水系统的节能技术,并探讨其效果和可行性。

该案例发生在一座大型酒店中,该酒店面积达到5万平方米,使用了传统的中央空调水系统。由于酒店的高客房入住率和长时间运行,其能源消耗一直居高不下,给酒店经营造成了巨大的负担。因此,酒店决定对中央空调水系统进行改造,引入节能技术,以降低能源消耗。

首先,酒店选择了高效节能的冷却剂。传统的冷却剂通常会产生大量的环境污染物和能源浪费。而高效节能的冷却剂可以提高中央空调水系统的冷却效果,同时减少环境污染物的排放。通过替换冷却剂,酒店的能源消耗大幅降低。

其次,酒店还引入了废热回收系统。传统的中央空调水系统中,大量的废热被浪费掉,造成了不必要的能源消耗。而废热回收系统可以将废热重新利用,通过先进的回收技术,将废热转化为可再生能源。通过引入废热回收系统,酒店的能源消耗再次得到了大幅降低。

最后,酒店还采用了智能控制系统来优化中央空调水系统的运行。传统的中央空调水系统通常是通过固定的设置来运行,无法根据实际需求进行调整。而智能控制系统可以根据酒店内部的温度、湿度等因素进行实时调整,从而实现最佳的节能效果。通过引入智能控制系统,酒店的能源消耗再次得到了显著的降低。

通过上述的改造措施,该酒店的能源消耗得到了显著的降低。与之前相比,能源消耗降低了40%,为酒店节约了大量的费用。同时,酒店的环境影响也得到了明显的改善,减少了对自然资源的消耗。

综上所述,通过引入新的节能技术,中央空调水系统的能源消耗可以得到有效的降低。这不仅可以为酒店节约费用,还可以减少对环境的影响。因此,中央空调水系统的节能技术在实际应用中具有广阔的前景和可行性。

中央空调水系统节能技术案例分析 篇三

中央空调水系统节能技术案例分析

  关于下文总结出中央空调水系统的各项节能率为20.5%~31%,不到三年即可回收节能投资,而且空调系统运行正常,室内温湿度满足要求。那么,小编为大家提供中央空调水系统节能技术案例分析,欢迎大家阅读浏览。

  一、冷源改造技术

  对于冷源机房容量选择大,通过台数控制不能满足安全、高效运行的情况,成熟的改造技术有:制冷机组变频控制;水蓄冷;增加低容量机组;扩大空调区域(例如,某政府高校约三万平米的综合楼的中央空调系统建成后,又将该系统惠及另外三栋共约九百平米的学员楼)等。以下结合有关工程讨论冷源改造技术。

  (一)制冷机组变频改造

  1、制冷机的性能系数COP现状

  2007年就二十二栋国家政府机构办公楼和大型公共建筑通过测试或根据运行记录计算机组的性能系数COP,其机组的COP普遍低于公共建筑的强制性标准。

  案例一A办公楼安装了三台500RT的离心式冷水机组(2001年投入运行),压缩机功率340kW。

  三台机组通常只运行一台,即使在天气炎热的情况下,也仅开启两台。通过测试,制冷机组的COP在3.50~4.14之间,低于公共建筑的强制性标准,也低于设计工况的COP。

  案例二B酒店的制冷机组为工频离心式机组(2001年投入运行),共有4×400USRT的机组,负荷最大时运行两台,机组的设计能效比为5.43。根据2007年10月22~31日对制冷机组运行参数的测试,1#机组的负荷率在41%~76%之间变化,COP值在3.33~4.27之间,低于公建标准。2#机组的负荷率在38%~86%之间变化,其中,在80%~86%的负荷率为10.93%,60%~69%负荷率的概率最大(34.82%)。COP值在2.88~4.62之间,低于公建标准。

  2、制冷主机COP节能改造

  冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量的恒速离心机,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷率80%时对应的COP为5.885,负荷率100%时对应的COP为5.33,负荷率40%时COP为5.1,随着负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。

  变频运行的制冷机,其最高效率点可以在部分负荷下,如40%~50%负荷左右,50%负荷对应的COP为11.95。机组变频控制还能提高机组的功率因数,优化机组启动性能,避开喘振点,提高机组可靠性。

  案例三C有限公司的中央空调采用了两台650冷吨离心式制冷机组。于2005年8月20日投入使用,冷水机组用于生产车间空调,24h不间断运行,负荷稳定,标准出水温度,夏天两台运行,冬天单台运行。

  1#机于2007年9月改造为变频制冷机组。经过一年多的运行实践,无论是在大负荷运行或是小负荷运行(只要符合变频条件),都比工频机组节能。

  根据2007年10月15日10:10~10月16日10:10的测试,两台机组负荷率在60%~67%。每天节省1439 kWh,节能率为20.85%。该机组工频运行的COP为7.03,变频时COP为10.05,即机组工频运行时的COP低,机组的节能效果好。

  如果5~10月(合计6个月)按开两台制冷机组计算(考虑0.8的安全系数),11月~次年4月(合计6个月)运行一台机组,电费为0.55元 / kwh,每年可为公司节省18.2万元,实际运行表明,节省的运行费用大于18.5万元。

  3、水蓄冷改造

  利用既有的常规冷水机组,改造为水蓄冷的系统。其方法是利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器,增加放冷泵、充冷泵、板式换热器设备。此项改造技术具有如下优点:

  (1)设备安全运行。避免“大马拉小车”;

  (2)节能。系统高负荷运转时间大幅度增加,制冷效率可以提高5%~8%;

  (3)经济效益。投资一般3~4年可以回收。水蓄冷不仅能为用户、为社会创造节能效益,而且创造的经济效益可用于其他节能改造项目,解决节能改造资金瓶颈问题;

  (4)社会效益。平衡电网负荷,充分发挥电站的发电效益,减少电厂投资,净化环境。

  案例四D科技大楼原为常规的中央空调系统(能源合同管理项目),制冷机组为离心式制冷机组,制冷量600冷吨。2008年改造为水系统中央空调,改造项目投入运行后,通过测试,得出以下几点:

  (1)满足设计要求。低谷时段所蓄的冷量,可以满足该大楼白天3~4h空调所需的冷量。

  (2)移峰填谷。在高温条件下,水蓄冷可以移峰888kWh,减少平谷段860kWh,增加1554kWh低谷段电量;在一般温度下,水蓄冷可以移峰684kWh,减少平谷段1034kWh,增加1414kWh低谷段电量,创造了社会效益和环境效益。

  (3)经济效益:在高温条件下,每天节约电费1988元;在一般气候下,节约1885元。

  (4)空调节能。节约电量3.6万kwh(不计发电厂的节煤量),占原用电量的5.70%;电费33675.3元,占总节约费用(75万元)的4.49%。

  (5)保证并提高机组的安全可靠运行系数。

  4、增加小容量机组

  案例五E办公楼设计时为三大一小制冷机组,业主为了节省投资改为三台大机组,投入运行后,在低负荷时,机组无法启动或者喘振。通过增加两台风冷热泵机组才满足大楼的正常供冷以及设备的正常运行。

  二、空调循环泵改造技术

  (一)空调循环泵变频改造的条件

  根据空调水系统的特点,借助智能自控技术、高速可靠的网络通讯技术及先进的控制软件,对空调水泵采用基于计算机网络的智能控制变频技术。主要应具有以下优点:实时跟踪空调负荷,减少冷冻水、冷却水用量,减少能耗与运行费用;减少空调水系统设备的振动和磨损,延长设备的使用寿命;可以实现对水泵电机的“软启动”、“软停机”,减少电流对电机的冲击;提高电机的效率,改善其运行条件;降低电机和冷却塔的噪声。

  (二)工程实例概述

  案例六某高层商用写字楼,总建筑面积3.8万m2。大楼的中央空调系统冷热源采用两台600RT离心式冷水机组供冷,冬天由一台2.5t的燃油锅炉供暖,其它辅助设备。

  由于气候状况与室内热源变化,改造前,5月、9月运行一台主机,冷却水泵两台,一台冷冻水泵,一台冷却塔(四台风机);7月、8月运行两台主机,两台冷冻泵,四台冷却泵,四台冷却塔(六台风机)。

  控制水平停留在人工操作运行台数,水系统流量仅能在50%或100%运行。针对“大流量,小温差”运行状况进行节能改造,对两台冷冻水泵、两台冷却泵变频调速控制(设计要求,为避免变频水泵空转与倒流,不允许工频泵与变频泵同时运行)。冷热源控制系统的.通信协议采用过程现场总线,控制器的算法采用模糊控制,水泵的运行状态以及中央空调系统中的主要过程参数实现界面集中监控。

  (三)改造效果分析

  1、测试结果

  通过测试,可以得出以下几点:

  (1)节能。制冷系统总节电率为24.85%。冷冻水泵、冷却水泵采用了模糊变频控制,不仅节省了水泵的用电量,而且提高了机组的能效比,1#机组能效比提高了12.79

%,2#机组能效比提高了10.51%。

  (2)具有经济效益。写字楼中央空调部分年用电58万元左右,按改造后年节省24.85%的费用计算,则每年至少节省14.41万元。投资3~4年完全能回收。

  (3)降低了冷凝温度,提高了机组安全运行的可靠性。

  (4)增大了供回水温差。1#机组:变频运行,冷却水温差为3.0℃,冷冻水温差3.6℃;工频运行,1#机组冷却水温差为2.4℃,冷冻水温差1.812。2#机组:变频运行,冷却水温差为2.4℃,冷冻水温差3.7℃;工频运行,2#机组冷却水温差为1.6℃,冷冻水温差2.3℃。

  (5)减少了水流量。1#机组减少了27.25%.2#机组减少了27.93%。

  (6)提高室内温度的控制精度。在变频控制下,房间温度24.2℃;工频控制下,房间温度23.9℃。

  2、考核说明

  经过近一年的运行,系统运行正常,但有两点需要说明。

  (1)实际节电率为20.5%。主要原因为:改造前,中央空调水系统的运行状况处于节约型节能,也就是说,在某些时段不满足室内空气舒适度的要求(设备停止运行);改造后,系统根据室内舒适度运行,提高了环境服务质量。

  (2)没有考虑具体工程的实际情况,冷却水泵的频率下限值调得太低。重新设定冷却水泵的频率下限值,机组工作正常。

  三、结论

  通过以上的讨论,既有中央空调水系统的节能技术有:主机变频、空调泵变频、水蓄冷、高效泵。非线性、大滞后的中央空调水系统适合采用智能控制算法。多项工程节能改造表明:中央空调水系统的各项节能率为20.5%~31%,不到三年即可回收节能投资,而且空调系统运行正常,室内温湿度满足要求。

  拓展:中央空调选购技巧

  1、空调的性能选择

  应对能效比、制冷量、消耗功率、噪音、安全性和可靠性、使用寿命等方面进行考虑,以上方面是衡量空调优劣的关键指标。

  (1)单冷型:适用于只需要降温的地方使用;

  (2)冷暖型:适用于既制冷又制热的地方使用;

  (3)变频式:节约耗电量30%,温度基本衡定。

  2、制冷(热)量

  空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位是瓦(W)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。

  3、性能系数

  指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500~4500W空调能效比标准值为2.70。

  4、噪音

  空调噪音是空调系统工作时发出的噪音,是叶片旋转时撞击周围空气而产生的有调噪音和有涡流引起的无规噪音。

  国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45dB(分贝),室外机不大于55dB;2500~4500W的分体空调室内机噪声不大于48dB,室外机不大于58dB。

  相信广大消费者在看到这里之后,对于中央空调的了解更加多了。消费者在购买的时候首先要挑选知名的品牌,知名的品牌质量更加好,使用时间更加久,同时售后服务也是非常不错的。当空调出现问题的时候,我们可以一时间得到解决。

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