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1、通过合理的设计方案,建立系统节能观念
实现空调节能的根本途径,就在于巧妙地利用室内外条件、维护结构及空调设备的相互作用关系,选择满足建筑节能要求的方案。既创造出舒适、高效的室内环境,而同时又实现大幅度节能的目的。
集中空调系统实行计量收费是建筑节能的一项基本措施。目前在欧美已是非常成熟的技术。据国外调查资料表明:实行集中空调计量收费后,其节能率可达10%~15%。通过空调计量,建立完善的考核管理制度,迫使使用者自发从不控制用量到自觉控制空调的开关,提高室内温度,自觉节约用电、用水。设置内部计量的目的是谁使用,谁管理,谁支付费用,用经济的手段使用户培养起良好的节能意识,节约能源, 同时可以减少不必要的支出费用。
2、计量收费管理与末端空调控制相结合实现用户节能目标
经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低1℃或冬季高1℃,工程投资将增加6%能耗增加8%,并且加大室内外温差也不符合卫生学要求。舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低5—8℃为好。通过空调计量收费,用经济的手段使用户自觉根据室外温度湿度,按照舒适性空调要求提高室内温度设定值,而不是打开门窗增加新风提高温内温度,同时末端空调控制和计量收费系统结合起来,计量系统将系统中的温度、湿度等参数自动分析运行的合理性,实时调整控制方式,自动根据室内外温差来自动调节空调设备变频,控制冷冻水/热水侧电动阀门的开启度等。通过空调计量收费和末端空调控制相结合,达到高效节能的大楼设备运行模式、创造舒适健康安全的工作环境,在此基础上方便管理、降低运行费用等。
3、避免系统冷/热量浪费和提高系统设备运行的可靠性
末端空调机设备是区域供冷/热系统的一部分,不论从工艺流程上还是控制策略上的相互相联系来看,它们均是一个统一的整体。末端空调机的启动与停止以及相应阀门调节均受到能源中心控制系统的制约。首先能源中心供冷/热主机台数需根据末端空调机设备运行情况分析运行策略;同时末端需要供冷/热时,能源中心接收到相应信号,提供相应的冷/热源。否则会造成能源中心与末端设备动作不一致,造成能源浪费,系统的安全也无法保证。
为避免系统冷/热量浪费和提高系统设备运行的可靠性,须将能源中心和末端空调机设备作为整体控制,设备开机台数和开机顺序必须符合系统工艺要求,同时考虑系统的安全性,对末端空调机设备开启和阀门开关都必须能与冷站系统协调统一,确保管网内设备正常运行。
4、末端空调计费更有利于能源中心的控制
空调计费可以避免能源浪费,因为收费,可以促使用户在不用空调时,人为地关空调,或根据末端供回水温差自系统自动关末端空调机和电动阀门。末端最不利供冷/热点压差升高,能源中心的冷冻水/热水泵变频控制参数为最不利供冷点的压差,因此水泵频率降低,可以大幅节能运行。
最重要的是从末端采集到的空调负荷数据作为能源中心优化控制的依据,作为负荷预测的依据,作为调整控制策略的重要参数,对自动预设、调整主机系统开启台数起着非常重要的作用。
本项目为办公总部大楼,项目规模庞大,采用中央空调系统,后期如何对空调使用收费将是关系到每个住户的问题。在我国,现有的大多数中央空调系统是采用按照面积或按人数进行均分收费,这种收费方法不够科学合理,造成租贷双方经常发生纠纷,同时也严重导致了浪费能源的现象。因此按量计费作为节约能源的重要手段,必然是国家节能环保一项基本措施,也是世界各国发展的趋势。按量计费可以改善原来按面积计费的不合理现象,提高管理水平,提高用户的节能意识,减少浪费。在我国,按量计费已列入政府议事日程,必须要积极推广使用这种节能措施,达到节能减排的效果。因此,计费系统对于此项目是非常必要的。
根据项目的具体情况,结合我们公司以往的相关经验,我们提出了最优计量收费设计思路,并给出了具体的实施方案。
空调计费管理系统本质也是一种SCADA系统,即数据的远程采集监视和系统控制。总体上实现数据采集和计量,记录和分析功能。从结构上分为三个部分:监控中心部分、通讯网络部分、终端仪表部分。
监控中心部分由一系列计算机、服务器等硬件系统和操作系统、应用软件等软件系统组成,将所有监测终端的数据进行收集、显示并送入后台数据库进行分析和加工。
通讯网络部分是监控中心与终端仪表之间数据传输的桥梁。主要设备为M-BUS 主机。
终端仪表部分包括一系列的带有远传装置的超声波热能表等。
整个计费管理系统在能源中心设置监控系统的主控站,设一台上位机,作为系统监控计算机,同时在主控室内设置一套数据转换器,用于将总线上的M-BUS信号转换成RS-232信号联入上位机。信号转换器通过M-BUS总线连接现场的M-BUS主机。M-BUS分组管理现场的超声波热量表。整个网络结构分三层:管理层、数据采集层、现场仪表设备层。