楼宇自控系统节能介绍 - Sandy 20120301.ppt

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楼宇自控系统节能介绍 - Sandy 20120301

机房群控系统能源管理 空调系统常规控制 过渡季新风的有效利用 空调排风能量合理回收 室内环境品质关注 系统及设备优化运行策略 楼宇控制系统节能措施! 《公共建筑节能设计标准》 条文说明 5.5.2 对于间歇运行的空调系统,在保证使用期间满足要求的前提下,应尽量提前系统的停止时间和推迟系统运行的启动时间,这是节能的重要手段。 5.5.11 对于居住区、办公楼等每日车辆出入明显有高峰时段的地下车库,采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法 系统及设备优化运行策略 中央空调机组是设备管理的难点,是复杂程度和技术要求都比较高的系统之一 对于中央空调系统在实际运行中,都会或多或少的存在一定的问题,空调机组的运行管理对于整个系统能否节能、高效的运行有重要的影响。 中央空调系统的运行管理,在整个楼宇管理中占重要的地位。空调系统需要根据天气的冬夏季节、人员的随机变化进行工况转换和调节,才能满足室内供冷、供热及通风换气的要求。管理不善的空调系统将导致室内舒适度差、人员工作效率降低、增大能耗和日常运行费用等一系列的问题。 设备管理运行节能 北京市某写字楼,总建筑面积近26万平方米,空调机组近200台,散布在裙楼、地下室和四个塔楼等多个空调机房,大厦为了降低经营成本,设置4名空调值班人员。 根据值班人员反映,由于大厦自控系统安装时间较早,建成后一直未能正常使用,处于瘫痪状态,空调箱全部手动控制,200台空调箱的风机启停一次需要2个小时。为了不影响大厦的经营,空调箱风机基本处于常年连续运行的状态。 实例:风机启停控制不合理导致能耗增加 设备管理运行节能 解决方案: 根据实际情况实现空调机组的远程或定时启停控制。 方案:就地定时启停 通过就地时间控制器,简单的设定即可实现7天8段的定时启停控制,定制量身定做的启、停时间表。 设备管理运行节能 风机启停控制的管理问题,具有一定的普遍性。 有效的解决风机启停控制问题对于没有安装楼宇自控系统的楼宇同样有着重大的意义。 对于本例中的大厦通过采用合理的定时/远程启停控制,每年仅风机电耗即可节省130万kWh,节约运行费78万元。 设备管理运行节能 建筑节能,刻不容缓! ? 建筑节能,我们如何推动? HVAC系统节能,我们的使命! 节能从“我”做起! ? ? 现场控制器 处理器:20MHz Renesas H8S 2398 RISC 32位 内存:1256KB闪存,520KB随机存取内存 通信:BACnet MS/TP(9.6k,19.2k,38.4k,76.8k) 通用可配置输入输出点 集成Johnson专利比例适应控制算法(P-Adaptive)和模式识别适应控制(PRAC)算法 通过内部变压器的使用,交流电源输入与直流电源输入、输出相隔离,不必再考虑极性、地线环路以及需要隔离变压器的问题。电源、MS/TP通讯和数字输出三者相互隔离 江森自控重新设计的球阀结构 改进了阀杆的设计 阀杆上增加了双重O型密封圈,以保障阀门的超长寿命 阀杆采用了防挤出设计 阀芯密封圈采用石墨添加 PTFE材料制造 阀杆及球型阀芯采用不锈钢制造,不怕腐蚀 阀门可靠性大幅度提高 末端设备 阀门与执行器 -- 球阀 双EDPM(橡胶)阀杆密封,防阀杆泄露 纯特氟纶定心环 15%石墨填充特氟纶阀座,提供高强度和低操控扭矩(江森独有) 末端设备 阀门与执行器 -- 球阀 泄漏率为:0.01% 球阀采用工程精密件“特性盘”,该盘增加了可调范围 保证的可调范围是500:1 可控制到最大流量的0.2% 实测可调范围2000:1 泄漏率为:0.01% 经受高压考验 - 测试过100psi的压差 在很宽的Cvs范围里提供等百分比流量特性 末端设备 阀门与执行器 -- 球阀 高测试标准 经过大于200,000次含铁锈水测试 其他产品做过100,000次阀门测试 其他产品用的是净水作的阀门测试 江森自控测试阀门用水是含150到325ppm铁锈粒 这是比实际最糟糕维护的系统还要糟糕2.5倍的现场情况 自1997年推出球阀以来,江森自控十年中在已经发出的成千上万个球阀中仅有7个退回 高压力等级 VG1000压力等级超过了几乎所有暖通空调系统应用的需要 工作压力40巴(球心阀为17巴) 工作压力是管道内为的最大安全压差 关闭压力13.6巴(球心阀为3.4巴) 关闭压力是在额定泄漏下通过阀座的最大水压差 末端设备 阀门与执行器 -- 球阀 Q A 向爽涤 Thank you! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * The Network engine supports a LonTalk free topology FT

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