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空调制冷系统节能运行管理技术规程

3 空调制冷水系统的运行管理

3. 2 冷却塔

3 .2.1冷却塔运行期间,要定时监测冷却塔的冷却效率和补水率,冷却塔补水的浮球阀应严密不漏水。并联运行的多台冷却塔,应监视并保持各塔之间的水量平衡,防止个别塔超量补水和大量溢流现象。

3 .2.2 冷却塔运行时,应经常检查冷却塔进出水管阀门及旁通管道上的阀门状况,防止阀门不正常开启造成大量冷却水从停运的冷却塔或旁通管流过,影响冷却塔效率。

3 .2.3 冷却塔运行过程中,应随空调负荷变化控制冷却塔风机的运行,定时监测冷却塔的出水温度,使其符合设计值,条件允许时宜适当降低冷却塔的出水温度。冷却水的流量应与冷水机的运行相适应。

3 .2.

4 冷却塔运行中,除应经常维修、定期清洗外,水质应符合本规程3.4节的规定。

条文说明:本规程2.3.3条第13款对冷却塔的日常保养提出了要求。影响冷却塔出力的因素一般有:(1)冷却塔配水器及填料布水不均或布水孔堵塞,应定时清理配水器的水垢、锈渣以及其他杂质;(2)冷却塔供水管的旁通管阀门未关,使通过的流量减少;(3)冷却塔进风环境不好,通风不畅或有热源;(4) 风机减速装置的皮带松弛;(5)集水盘出水口处的过滤网堵塞;

3 .2.5 冷却塔应保持通风良好,进风不应有有遮挡。

条文说明:当冷却塔周边环境发生变化时(如加广告牌等),应特别注意保持冷却塔的通风良好,进风不应有遮挡。

3 .2.6 在多台冷水机组并联供冷的系统中,在过渡季节或外界气温较低、室内冷负荷减少,只有部分冷水机组运行时,应使冷却水通过并联的冷却塔,不开冷却塔的风机而利用自然冷却的运行方式,降低能耗。

3 .2.7 对于冬季运行的冷却塔应有防冻设施,在进入冬季之前,应进行全面检查。

条文说明:对于冬季运行的冷却塔,冷却塔的底盘和相关管道一般设有自动电加热装置,进入冬季之前,应检查其是否能正常运行及是否有可靠的泄水设施等。

3 .2.8 当空调内区在过渡季和冬季利用冷却塔供冷时,应由冷却塔向内区提供全部冷量,不

宜再启动制冷机。

3 .2.9 冬季冷却塔供冷的冷水温度应与内区的热负荷相适应,且应严格控制冷却塔水盘内的水温不应低于最小允许温度。

3 .2.10 冬季冷却塔供冷的系统,当无内区热负荷时,应关闭循环水系统,或通过旁路运行。在室外温度0℃以下间歇运行时,宜泄掉冷却塔水盘内的水及室外管道中的水,或启动自动电加热系统。

3 .2.11 对于冬季运行的冷却塔,应经常观察进风百叶表面是否有结冰,如出现结冰现象,应适当提高冷水温度,并采取必要的融冰措施。

3.3 冷(热)水、冷却水输配系统

3 .3.1 对于全年运行的空调系统,当仅要求按季节进行供冷和供热转换时,其空调水系统

应按两管制运行;部分区域需要全年供冷时可按分区两管制运行;只有当要求供冷和供热工况频繁转换且有特殊需求时才可按四管制运行。

3 .3.2 两管制的空调水系统,在夏季和冬季应分别运行空调冷水循环泵和空调热水循环泵。

3 .3.3 运行中应监测通过每台冷水机组的冷水、冷却水量,保持各冷水机组之间水量分配均衡,水量不足会影响冷水机组的制冷效率。

条文说明:各制冷机之间管路阻力不平衡,会造成各制冷机之间水量分配不均衡,以至

影响制冷机的效率。运行中应对每台冷水机的水量进行监测。当冷水、冷却水管有旁通管时,其上的阀门正常运行时应处于关闭状态,防止部分水量从旁通管路流过,造成冷水机循环水量不足,影响制冷机的效率。

3 .3.

4 运行中应定期检测各环路及空气处理机、空调末端的冷水流量和压力值。当空调房间使用功能发生重大变化、并影响水系统的冷水流量分配时,应及时进行调节。

3 .3.5 运行中应避免冷水、冷却水系统大流量、小温差运行,尽量保持冷水、冷却水循环泵在高效区运行。当空调冷水供回水温差<5℃(二次泵系统<4℃)、空调热水供回水温差<10℃时,

宜采取减少流量的措施,但不应影响系统的水力平衡。

3 .3.6 对于多台泵并联运行的水系统,当负荷变化幅度较大时,宜正确运用台数调节以适应负荷变化的需要。采用变频泵时,循环水泵的流量应自动随控制参数的变化而变化。

3 .3.7 采用冰蓄冷空调时,运行中应注意保持空调冷水较大的供回水温差。

条文说明:采用冰蓄冷空调时,设计时已考虑了空调冷水的供回水温差:冷水的供水温度≥4℃,在制冷主机与冰蓄冷装置串联系统中,蓄冰装置在上游时,空调冷水的供回水温差采用6~8℃;制冷主机在上游时,空调冷水的供回水温差采用8~10℃。运行中应保持既定温差。

3 .3.8 水系统运行过程中应注意自动放气阀保持有效动作,随时放气和定期泄水、排污。

条文说明:空调末端水量不足甚至无水,往往和自动放气阀失效或系统最高点放气阀设置不够有关,水系统最低点宜集聚污物,定期泄水,排除污物,是防止堵塞的措施。

3 .

4 空调水质

3 .4.1 空调冷(热)水、补水的水质应符合表3.4.1-1的规定。电制冷冷水机组的冷却水及补水的水质应符合表3.4.1-1的规定;溴化锂吸收式制冷机组的冷却水及补水的水质应符合表3.4.1-2的规定。

注:1 本表参考有关国家标准和部分地方标准编制;

2 毫摩尔():国际标准的“摩尔质量”就是过去沿用的“当量质量”,2价化合物的 分子量除2,做结构单元的质量。Ca 2+的摩尔质量是40克,1/2Ca 2+的摩尔质量是20克,1毫摩尔/升的1/2Ca 2+为20毫克/升;Mg 2+的摩尔质量是24.3克,1/2Mg 2+的摩尔质量是12.15克,1毫摩尔/升的1/2Mg 2+为12.15毫克/升;CaCO 3的摩尔质量是100克,1/2CaCO 3的摩尔质量是50克,1毫摩尔/升的1/2CaCO 3为50毫克/升;

3 《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007)对间冷开式系统循环冷却水水质规定:

“碳酸钙稳定指数RSI ≥3.3时,钙硬度+甲基橙碱度(以CaCO 3计)的总值≤1100mg/L ”,即水中全碱度应大于总硬度,设备不易结垢;

4 表中:总硬度 = 钙硬度(Ca 2+)+ 镁硬度(Mg 2+);

全碱度 = 酚酞碱度 + M 碱度 ;全碱度即甲基橙碱度;

酚酞碱度(亦称为P 碱度):用酚酞作指示剂,用酸滴定至终点时,PH 值约为8.2-8.4; 甲基橙碱度、M 碱度:用甲基橙作指示剂,用酸滴定至终点时PH 值约为4.4。

表3.4.1-2 溴化锂吸收式冷(温)水机组冷却水水质标准

注:1 本表按《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷(温)水机组》(GB/T18431-2001)、《直燃型溴化* 项目为为参考项目;

2 浓缩倍率和异养菌总数应符合表3.4.1-1的要求。

条文说明:1 表3.4.1-1是目前北京市对电制冷(机械压缩式冷水机组)空调水系统的水质标准首次做出规定,本表是参考《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007)、上海市地方标准《宾馆、饭店空调用水及冷却水水质标准》(DB131/T143-94)、上海市地方标准《冷却塔及

其系统经济运行管理标准》(DB31/T204-2002)、北京市市地方标准《供热采暖系统水质及防腐技术规程》(DBJ 01-619-2004) 及北京市防疫站检测要求等编制;

2 表3.4.1-1内:

1)由于空调水系统的管材和阀门有大量铜材存在,当PH>10时,铜材易受到腐蚀,因此将空调冷水和空调热水的PH值上限值定为9.9;

2)酚酞碱度≤0.2时,钢制管材易腐蚀、酚酞碱度≥2.0时,铜制管材易腐蚀,

3 溴化锂吸收式制冷机组主要由换热器组成,水质对机组的效率影响更大,应严格执行国家标准表3.4.1-2的规定。

3 .4.2 空调水系运行过程中,水处理设备应保持有效运行,宜定时投加防腐阻垢剂,并对空调冷(热)水、冷却水及补水的水质定时进行监测。

条文说明:空调水管路结垢、腐蚀,增加了阻力,降低了传热,是空调能耗高的重要原因之一。经理论计算,冷凝器的污垢每增加0.1mm,换热效率降低30%,耗电量增加5~8%。为保证空调系统安全节能运行,应对空调循环水、补水的水质进行监测。空调系统设备和管道腐蚀的原因:(1)施工阶段或维修后,存留在管道、设备内的污物未清理干净,造成堵塞和腐蚀;(2)空调冷水系统虽然为闭式,但通过补水和开式膨胀水箱带入系统的溶解氧对设备、管材产生腐蚀;两管制系统空调冷热水共用管道,在冬季,由于供回水温差大,水温度高,水流速慢,水中溶解的钙镁盐受热分解,从水中析出,在管壁上结成水垢,使管道和设备的腐蚀加剧;(3)冷却水在循环过程中水分不断蒸发,溶解固体浓缩倍率提高,水中溶解氧及电解质离子浓度增加,导致金属管壁发生氧腐蚀和电化学腐蚀;冷却塔与大气接触,溶入大气中的尘埃、杂质、细菌、青苔、氧气及有害酸性气体等,加剧堵塞和腐蚀;(4)空调设备运行中产生的污垢、锈蚀及微生物、藻类的大量繁殖,形成生物污泥,不仅易使管道堵塞,且污垢的集聚加剧局部腐蚀,是正常腐蚀速度的4~5倍,甚至引起管道穿孔,影响运行安全。(5)水系统长期低负荷运行,管内流速过低,管内壁腐蚀速度加大,易结垢形成腐蚀。冷却水流速适当提高,有利于降低腐蚀和污垢的沉积,从这个角度看,“母管制”易流速过低,“单元制”相对好些。冷却水的流速建议参考表3.4.2:

3 .4.3 空调制冷系统运行中,应对水系统的各种设备、管道的腐蚀情况进行定期检测。

3 .4.

4 空调通风系统的冷凝水、冷却水等应符合卫生防疫要求,应定期进行检测并不得检出军团菌。

条文说明:空调通风系统的冷凝水、冷却水的卫生要求见表3.4.4:

表3.4.4

空调通风系统冷凝水、冷却水的卫生要求

3 .4.5 采用地下水水源热泵时,应对地下水的水质定期进行监测,水质不合格时,应及时采取措施。

条文说明:《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019--2003)第7.3.3条条文说明对水源热泵地下水供水水质要求如下:

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公司的节能减排管理系统规定

节能减排科技创新管理制度 第一章总则 第一条为保证公司节能减排工作长期、有效、规范地开展, 提高资源利用效率,确保节能减排目标任务的全面完成,推动公司可持续发展,结合公司实际情况,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各所属部门、机关各部门。 第三条编制依据 (一)《中华人民共和国节约能源法》等有关法律法规; (二)公司《节能工作规划》、《节能减排科技创新工作实施方案》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》、《节水管理办法》等管理规定及办法; (三)公司目前能源使用和管理现状。 第二章组织机构及职责 第四条公司成立节能减排领导小组,负责节能减排实施过程中的监督、指导、考核等领导工作。 (一)人员设置 组长:总经理 副组长:副总经理 成员:公司部门主管成员 (二)职责 1.全面领导公司节能减排实施过程中的监督、指导、考核等相

关工作; 2.全面部署公司节能减排工作,指导解决工作中重大问题。第五条公司成立节能减排办公室,设立在规划与资产管理部,负责公司节能减排工作的组织实施、跟踪和监督等。 (一)人员设置 主任:副总经理 副主任:公司节能减排主管领导 成员:能源管理人员及专/兼职节能减排管理人员。 (二)职责与分工 1.在领导小组的领导下,全面负责公司节能减排政策制定、宣传、培训、检查、考核等日常管理工作的组织实施、跟踪和监督等。 2.相关职能部门及所属部门主要分工如下: (1)规划与资产部为公司节能减排主管部门,重点负责公司节能减排工作的安排部署和组织实施,以及公司各投资项目节能减排工作的监督和指导,并全面负责公司节能减排工作的牵头组织和协调等; (2)健康安全环保部负责减排方面工作的监督、指导、协调等; (3)人力资源部负责节能减排目标责任制完成情况考核; (4)财务部负责研究国家在节能减排方面的财政、稅收优惠

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法 (中国矿业大学力学与建筑工程学院建环11-2班郭浩) 摘要:建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的节能改造空间。本文从空调系统的节能重要性以及重点阐述的冷冻水循环水泵的节能,分析了空调系统的运行工况,从运行工况中得出空调能耗的原因,从冷冻水泵的单台、多台串并联的运行情况进行水泵选型,并从冷冻水一次泵变频节能和二次泵变流量两个方面对冷冻水循环水泵的节能坐车进一步阐述。对水泵的选型方法作一定了解。 关键词:冷冻水泵节能优化水泵选型一次泵二次泵 1 课题研究的意义 中国是一个能源生产和消费大国。近年来节能减排已成为国家生活乃至全社 会关注的焦点,也是能源可持续发展的必由之路。我国建筑能耗也已迅速上升到 社会总能耗的33%以上。 空调系统、照明系统、动力系统构成了现代建筑的三大重要“器官”。暖通 空调已占到总建筑能耗的 50%~60%。在空调系统中,主要能耗设备有冷水机组、 水泵、末端设备等,其中空调水泵的能耗大约占冷水机组能耗的13%左右。空调 负荷是随气象因素等条件的变化而变化的,因此空调系统在大部分时间内工作于 部分负荷状态。建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷 冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的 节能改造空间。 本文主要就空调系统中冷冻水循环水泵的节能设计进行探讨,从冷冻水循环 水泵的运行工况、水泵组合方式、水泵选型以及冷冻水一次泵、二次泵的节能设 计角度进行分析。 2 冷冻水系统耗能分析 中央空调系统包括了“末端风系统”、“输配系统”、“冷水机组”,具有“多 输入、多输出、强耦合”等特点。无论是冷水机组、冷冻水泵,又或者末端、阀 门的控制策略的变化,均有可能导致冷冻水系统、甚至是冷水机组运行工况发生 波动。

中央空调节能技术文档

中央空调节能技术 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。二、供水系统变频节能改造

无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。 1、冷却水泵变频控制 中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷工 作设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩机组,此时空调的冷凝系统所需要的冷却量也相应地减小,这时就可以通过变频调速器来调节冷却水泵的转速,降低冷却水的循环速度及流量,使冷却水的冷负荷被冷凝系统充分利用,从而达到节能目的。从我公司对中央空调的变频节能改造得出以下的数据,其冷却水泵、冷温水泵在低流量运行时,可以大幅度节省电力,尤其针对直燃机冷却水流量曲线的特点,采用变频控制,意义更大,从远大BZ型直燃机中央空调系统采用海利普变频器控制水泵测试数据为例: 当制冷量75%时,机组所需冷却水流量34%,水泵电耗约20%;当制冷量50%时,机组所需冷却水流量22%,水泵电耗约15%。

政府采购管理信息系统

摘要 随着社会信息化的发展,社会上很多事务的管理也跟着相应发生了根本的变化,府采购行为、优化财政支出管理,各级政府纷纷以立法形式推行政府采购制度的实施,使采购的方式、程序和采购合同的履行等市场行为得以规范。同时,随着“政府上网工程”的进一步深入,政府部门相继在网上建立站点,并提供信息共享和便民服务的应用项目。 工欲善其事必先利其器。采购一套专门处理政府物资采购的网络办公系统———政府采购管理信息系统,可谓恰逢其时。 应用政府采购管理系统以后,一方面通过交互式动态网站建立了便民服务的窗口,不仅能及时发布各种信息,还允许供应商进行网上登记和注册。 另一方面,无纸的“绿色办公”得以实现,部门办公效率明显提高,同时由于采用“公平、公正、公开”的电子招投标,使更多供应商参与竞争,大大降低了采购成本。 在将来, 政府采购管理信息系统将得到全面系统的应用,实现了包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价以及定点采购等方式在内的各种采购方式流程的处理,全面满足政府业务需要。 同时,系统对网上发布公开招标公告、供应商在线注册和网上竞价等功能的支持也对当前新兴的政府网络采购提供了一个完善而系统的借鉴。 关键字:Dreamweaver; ACCESS; ASP

ABSTRACT Along with the development of social informationization, society a lot of business of management also followed to correspond occurrence root of variety, mansion purchase behavior, excellent turn public finance expenditure management, the all levels government promote a government procurement with the lawmaking form in succession system of implement, make purchase of implement of way, procedure and purchase contract etc. market behavior can norm.In the meantime, along with"the government get to the Internet engineering" of further thorough, government section successive on the net establishment station point, and provide an information share and conveniences for citizens service of application item. The work desire kind its matter the benefit its machine necessarily and first.The purchase is a set of specialized processing government supplies purchase of the network transact system-government procurement management information system, it may be said and in chance encounter it hour. Application government procurement management system after, on the other hand pass to hand over with each other a type dynamic state a website establishment conveniences for citizens service of window way, not only ability release various information in time, return allow supplier to carry on a net top to register and register. On the other hand, have no paper of"green transact" can realization, the section transact an efficiency obvious exaltation, in the meantime because of adoption"fair, fair, public" of the electronics recruit to bid, make more supplier participate competition and consumedly lowered purchasing cost. At future, government procurement management the information system will get overall system of application, realization include public invite bids, invitation invite bids, the competition negotiation, inquiry and fixed-point purchase etc. way at inside of various purchase way process of processing, overall satisfy government business demand. In the meantime, system to the net release public invite bids to announce, the supplier be on-line register and on-line Jing price etc. function of support also rightness current newly arisen government network purchase provided one perfect but draw lessons from of system. Key word: Dreamweaver; ACCESS; ASP

中央空调节能自控管理系统

中央空调节能自控管理系统 一、背景 长期以来,随着中央空调在公共建筑中的普及应用,所产生的“高能耗”带来的负担也日益加剧。据统计,建筑能耗约占全社会总能耗的,其中最大的能耗就是由中央空调系统产生的。这与国家所倡导的美丽中国、节能低碳、绿色环保等趋势显得格格不入。以一座每天总耗电量高达数千度的商务大楼为例,其中有接近40%到50%的电量是被中央空调系统消耗掉的。因此,如何实现中央空调的节能控制成为摆在我们面前的一个重要问题。 二、现状 目前市场上做空调节能自控的厂家多为机房自控,将末端与机房连接起来的只有郑州春泉暖通节能设备有限公司。郑州春泉是“当量能量计费方法”的奠基人,空调末端的数据可实时采集,瘵末端需要的能量传递到机房中心,改变了从“送多少用多少”或是“送不出去了再不送”到“用多少送多少”的局面,有效地解决了能源的浪费问题。 三、原理 郑州春泉节能股份有限公司自主研发的“中央空调节能自控管理系统”就是针对传统中央空调系统运行中存在大量能耗问题而研发的高科技产品,由中央空调末端能耗监控系统和能源中心集中监控系统两个子系统组成,利用中央空调末端能耗检测系统的实时数据和能源中心设备的运行特性,采用负荷随动的专利技术,在确保中央空调系统安全和舒适的前提下,同步调节中央空调主机能量输出,实现运行能效最大化,降低系统能耗。 四、技术 中央空调节能自控管理系统采用了“实时监测”、“负荷随动”等优势技术,使用现场编辑和就地数字化方法,使产品在实际应用中安装方便,使用简单,最终达到节能环保、减少使用成本和延长中央空调系统使用寿命的效果。其中采用的实时监测系统能进行全天候自动检测,实现高度实时的状态监测、能耗分析及故障报警等功能。而“负荷随动”技术则是一种以中央空调系统为模型对

能耗在线监测系统开发,节能减排监控管理系统开发方案

能耗在线监测系统开发,节能减排监控管理系统开发方案 能耗在线监测系统是一套以节能降耗为核心目的的能源在线监测与分析管理系统。 它是通过对重点用能单位的节能设备、主要工艺设备、主要耗能设备的能耗和工况进行全面监测、诊断与分析,采用设备节能、工艺优化节能、管理策略优化节能等多种手段相结合的方式,为重点用能单位提供适应用户生产线工艺工况差异化特点的系统节能产品、节能策略方案、节能管理与服务平台,进而构建“企业(集团)能源管控中心”,为重点用能单位经济用能、合理用能提供产品、技术、策略、方法和信息支持,使重点用能单位整个生产线实现节能5%-30%。 系统框架源中瑞能耗在线监测系统开发[---138---#--23----15--#---32---01----] ⑴能源消费管理系统:该系统可以对重点用能企业煤、电、油、气、热、水等能源和耗能工质进行定期录入和实时采集,并将收集到的能耗数据进行整理存储,为汇总分析和上报作数据支持。 ⑵能源利用状况信息报送系统 重点用能企业可通过该系统将企业本年度的《能源利用状况报告》,报送至市节能监察中心,经初审核后,上传至省节能监察总队审核,而后上报国家有关部门。 ⑶单位能耗水平识别评价系统 利用重点用能单位能耗数据,对企业用能状况进行分析评价,查找问题。为政府节能管理部门掌握、分析信息和研究节能改造并制定相关

政策措施提供科学的依据和平台。 ⑷决策服务和专家咨询服务系统 系统提供直观、简明、快捷的数据信息查询和决策支持服务。对重点用能企业的能耗进行科学、合理的咨询指导,帮助重点用能企业做出及时、正确、可行、有效的解决方案。 ⑸能耗预测、能源安全预警系统 通过系统全面掌握重点用能企业能源购置、使用、消耗及生产情况,对企业的用能情况进行综合的评判和分析,对比同期值和限定值,对能耗超标情况予以预警提示。 在全面获取能源使用的基础上,进行数据挖掘分析,实现能耗的预测分析功能,为政府相关部门的宏观决策提供支撑体系。 ⑹节能监察及信息发布、法律法规知识培训系统: 通过该系统平台,可对省重点耗能企业做全面节能监察工作;发布最新的节能法律法规标准以及能源基础知识、能源统计知识、节能监测方法等资料;处理日常节能管理工作相关的公文、通知、公告等。能耗在线监测系统作用 1.完善能源信息的采集、存储、管理和能源的有效利用 2.对能源系统采用分散控制和集中管理 3.减少管理环节,优化管理流程,建立客观能源消耗评价体系 4.减少能源系统运行成本,提高劳动生产率 5.加快系统的故障处理,提高对全厂性能源事故的反应能力 6.通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境

关于制冷空调节能技术的思考

关于制冷空调节能技术的思考 随着人们生活水平的提高以及能源紧缺现状的进一步加剧,我们必须加大技术研发来实现制冷空调节能技术的不断进步。作者在此先简述我国制冷空调行业的发展现状,继而对制冷空调节能技术的主要几种进行全面、细致的分析,希望能够促进我国制冷空调节能技术的不断发展,在减少能耗的同时,给人们的工作、生活带来更多的便利。 标签:制冷空调;发展现状;节能技术 前言 随着空调制冷技术的不断发展,在积累了大量技术和经验的同时,空调制冷节能技术也在不断的进步,特别是在当前能源日益紧缺的环境下,我国空调制造企业正面临着发展的分叉口,如果不能充分发展制冷空调节能技术,那么空调制造企业必然要面对发展的严冬。作为一种高能耗设备,制冷空调如果能够充分应用节能技术,那么不仅可以减少能源的消耗,还能够提高企业的市场竞争力,因此,发展制冷空调节能技术迫在眉睫。 1 制冷空调行业的发展现状 我国的在制冷空调行业起步较晚,但是经过了几十年的发展,虽然还存在一些不完善的方面,但是总体来说已经取得了一定的成绩。但是与发达国家先进的制冷空调相比较,我国的制冷空调在节能技术方面存在很大不足,大多是采用的国外先进技术,并没有自己的研发成果。瑕不掩瑜,我国的制冷企业已经充分注意到制冷空调节能技术的重要性,特别是近年来大力推动了新技术、新工艺的研发工作,目前已经具备了一定程度的研发能力,与西方发达国家在制冷空调节能技术之间的差距正在不断缩小。 2 制冷空调技能技术 制冷空调节能技术主要的目的就是要实现合理用能,并且降低电力高峰期的符合,现阶段主要的制冷空调节能技术主要有七种,分别是:蓄冷技术、燃气技术、太阳能技术、热电冷联产技术、热泵技术、热声制冷技术以及人工智能技术。 2.1 蓄冷技术 现阶段空调用电量已经占据了人们生活总耗电量中的70%左右,并且由于电力紧张以及能源紧缺现状的不断加剧,促进了制冷空调新技术的研发。蓄冷技术是在这种条件下被研发出来的,该技术就是使空调在非高峰期用电来保持最佳节能状态,此时空调系统的冷负荷由所需的潜热的形式释放冷量来满足,也就是通常所说的,空调系统冷负荷使用融冰释放的冷量来满足,蓄冷设备也就是储存冰的容器,这样的空调不仅可以提高本身的经济效率,还能够增强系统稳定性。按

中央空调节能措施

编号:SM-ZD-96668 中央空调节能措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

中央空调节能措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的70%,而且呈逐年增长的趋势。因此,如何高效利用中央空调系统的能源和节能就成为迫切需要解决的问题。 正常运行的中央空调系统,其耗能主要有两个方面[1]:一方面是为了供给空气处理设备冷量和热量的冷热源耗能;另一方面是为了输送空气和水,风机和水泵克服流动阻力所需的动力耗能。中央空调系统的耗能量受很多因素影响,许多运行环节都有节能措施,因此,中央空调节能是一项综合性的工程。以下就冷热源耗能和动力耗能两方面介绍几种常用的节能措施。

空调冷水系统节能分析

伍小亭等空调冷水系统节能分析 发表日期: 2009-08-14 空调冷水系统节能分析 伍小亭1),高峰1),乔锐1),邓有智2) (天津市建筑设计院,天津,300074) (天津市志同环保节能科技有限公司,天津,300070) E-mail:surenwu@https://www.wendangku.net/doc/d14790031.html, 摘要:本文提出了空调冷水系统季节输送能效比概念SER,定义了“理想”空调冷水系统。改变了以往单纯考虑水泵因素的空调冷水系统能耗评价方法,计入了回水工况对主机能耗的影响。详细分析了传统定流量系统“大流量低温差”运行的必然性与程度。以“理想”空调冷水系统为基准分析了不同情况与形式下定流量系统与变流量系统的节能潜力。关键词:变流量;水系统;制冷机组;系统节能 0.引言 传统的中央空调水系统采用的是分阶段改变流量的质、量并调运行调节方式,即:通过改变并联定速水泵的运行台数实现分阶段改变系统流量的量调节,同时根据经验分阶段重新设定供水温度实现质调节(以下称,第一种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵定流量系统。实践证明,此种运行调节方式很难实现系统负荷与流量的一致性变化,往往形成小于设计温差的“低温差大流量”运行。实际上,我国大部分按5℃温差设计的空调冷水系统的供冷季平均输送温差仅为3℃左

右,而空调冷水系统设计温差为7~5℃时,平均输送温差每降低1℃输送能耗将增加14.3%~20%。 显然,如果能使空调水系统供冷季平均输送温差接近设计送温差,形成“定温差变流量”运行,会明显提高空调水系统的季节输送能效比SER.,改善回水工况,实现空调水系统直接节能与间接节能。实践表明,能达到这一目的运行调节方式是分阶段改变温度的质、量并调运行方式,即:分阶段改变系统供水温度设定,同时变频水泵变台数,变转速运行,系统流量时时变化(以下称,第二种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵或二次泵变流量系统,鉴于技术原因一次泵或二次泵变流量系统均非彻底的变流量系统。 第一种运行调节形式应用广泛,为主流形式;第二种运行调节形式,作为一种更节能的运行调节方式逐渐在被接受。分析表明:即便水系统的ER低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005规定的限值,第一种运行调节形式也必然会造成不节能的“低温差大流量”运行。 1 空调水系统运行节能评价—— SER与回水工况 1.1 空调水系统的季节输送能效比SER 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005,定义了空调水系统输送能 效比ER, ER=0.0023452H/(⊿T*η) 并给出了最大输送能效比的限值,显然ER越低,水泵额定功率越小。式中:

制冷空调节能技术的实践及发展的探究

制冷空调节能技术的实践及发展的探究 摘要:当前,我国仍然是以煤炭为中心的能源消费结构,环境保护问题已经愈发突出,与此同时,人们对美好生活要求也越来越高。因此,必须要大力促进环境友好型社会和生态型社会的形成和发展,以满足人们对环境的需求。制冷空调的使用可以在炎热的夏季为人们带来清凉,但是制冷空调的使用也造成了能源的消耗,在一定程度上加剧了环境的污染,因此,为了改善空气质量和解决全球变暖等问题,必须充分重视制冷空调节能技术的研发工作,必须要持续为节能技术的研究和发展注入动力。 关键词:制冷空调;节能技术;实践;发展 1引言 制冷空调作为一种高能耗的电器设备,在给人们生活带来便利的同时,也造成了大量的资源浪费,而且释放的氟利昂也加剧了对空气的污染造成全球变暖。为此,本文论述了制冷空调的节能技术与其具体实践,以供参考。 2制冷空调节能的意义 民众的生活水平因为制冷空调被广泛应用而得到了明显提高,然而由于空调节能相关技术的不足导致制冷空调的耗电量都比较大,这在一定程度上加剧了我国电力资源的压力,提高了供电系统的运营奉仙,从而影响了社会生产与民众的生命。对于地球生命而言,臭氧层是削弱紫外线伤害的天然屏障,若我们及时采取相应的策略,臭氧层的保护作用会在氟利昂的破坏下消失殆尽,届时人类将面临巨大的生存危机。所以,研发新的空调制冷技术,实现节能环保是迫在眉睫的问题。总而言之,研发先进的节能环保技术,寻找环保型能源、保护大气层是人类共同的职责。而制冷空调应用新技术的研发意义在于二氧化碳排放量的控制以及能源的节约。 3制冷空调节能技术的实践 3.1蒸发冷却式空调的应用 这类空调的制冷原理即是指在制冷系统冷凝器的作用下,通过水分蒸发吸收热量的原理,来排出处于高温高压状态下的制冷剂中的气体,来有效降低冷凝压力和温度,从而实现对能耗的降低。这类空调主要是借助蒸发冷却式冷泵机来进行制冷的。它的具体作用机理即是:冷却水在水泵的作用下,到达换热排管中,并在换热表层均匀喷洒,从而形成一层水膜,在风机的作用下,使得热量挥发形成水蒸气,最终达到降温的目的。在这个过程中,水经蒸发后,还可再被收集循环利用,即实现了对节能技术的有效利用,保持冷却水的温度和制冷剂的冷凝温度分别为32℃和35℃左右,这类空调充分发挥了节能技术的优势,实现了节能减耗的目的。此外,在实际使用该类蒸发冷却式空调时,仍然存在有一些问题,例如,首先,当长时期使用空调的情况下,污垢就会聚集在换热器的表层,从而不利于空调的有效节能。其次,蒸发冷凝器中出现漂水现象时,会造成大量的团菌,进而导致菌团官能症的现象。因此,为了提升该类空调的市场实力,需采取有效措施予以解决。 3.2热力回收再利用 从制冷空调节能技术应用实际来说,热力回收再利用的应用,发挥着积极的作用。一般来说,空调运行的过程中气体与液体能够相互转化,采用的热力回收再利用技术,主要是回收利用气体经过液化产生的热量,进而为空调运行提供热源。目前来说,采用的热回收再利用技术形式主要包括冷凝热和回收排风冷热。

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