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炎热的夏日,仿佛带走了一切生机和活力。无论逛街、购物还是工作,人们都向往着一个能避暑纳凉的凉爽地带,于是,中央空调就成了公众压倒性的首选,它就这样悄悄地出现在我们的生活中,成为了数十栋大楼、数十万个房间,乃至数百万人的生活中无法或缺的元素。

然而在提供清凉的同时,中央空调的操作和能耗问题即便普通用户可能未曾察觉,却是在无形中浪费了大量的电能,而这正是我们需要深思和挑战的问题。

看看这样一张我们日常常见的中央空调系统室外设备图。当我们打开中央空调的开关,机组开始启动制冷,导致冷水和热水的产生。这些冷水经过管道送到各个房间进行冷却,让我们在室内感受到那份清爽。同时,热水就有了他的去处——冷却塔,冷却塔通过散热帮助中央空调维持理想的工作状态。

也就是,冷水会通过冷冻泵经由管道送入房间给房间降温,热水会通过冷却泵送到散热塔散热。当冷水温度降到一定的设定温度(如7℃)时,空调机组压缩机会自动停机并处于待机状态。待冷水的温度上升到一个设定温度(如15℃)时,空调机组压缩机会自动启动继续制冷,如此循环往复。在此过程中,冷冻泵和冷却泵都是处在持续运行状态中的。

接下来的问题就是,当冷水的温度降至设定值以下时,空调机组会暂停运行,但此时,冷冻泵和冷却泵的运行依旧未能得到有效的制止。浪费的点在,即使此时的空调机组不再产生热量,冷却泵和冷却塔风扇的运转还在继续,这就变成了对电量的空耗。

那么,有没有办法解决这个问题呢?

答案是肯定的。实际上,我们采用天鹤云控系统配合天鹤自研节能控制器,通过监测和分析空调机组压缩机的启停情况,从而掌控并同步调控冷却泵和冷却塔的动作,早已完成了此类问题的解决方案,实现在机组工作时高效的散热,当机组停机时有效地避免额外的电量损耗,有效避免空耗电量。

更棒的是,这种节能控制还拥有强大的切换功能,它可以在多个空调机组和冷却泵间进行灵活的切换,而在这个过程中,操作人员仍可以对空调机组的运行进行自如的控制。

除了提供出色的能耗控制和灵活性,这种节能控制方法的改装成本极低,对于机组自身的运行没有任何影响,同时对于节能控制设备的后期运行,维护成本也是非常低。

同时,改造后节能控制器运行操作简单容易上手,对于改造后的运行维护,只需对现有的机电操作、维修人员进行简单的培训就能达到要求,无需另行安排操作和维护人员。

以上这些特点并非仅仅停留在理论层面。考验这种节能控制方法的最佳方式,无疑是把它投入实际应用中去。

以武汉地区2022年7月份(天鹤物联–武汉某公路运营公司中央空调节能改造项目)实际使用的一台天加中央空调冷水机组为例,设备参数如下:

机组参数
冷冻泵参数
冷却泵参数
名义制冷量
806KW
流量
160m3/h
流量
187m3/h
制冷输入功率
128KW
扬程
32m
扬程
44m
名义制热量
837KW
电机适配功率
22KW
电机适配功率
37KW
制热输入功率
156KW
转速
2900r/min
转速
2900r/min

在未使用之前,这样一台空调机组连续一周24小时运行,水泵(冷却泵和冷冻泵各一台)耗电为:53度/小时左右。在使用天鹤节能控制方法之后,空调机组同样连续一周24小时运行,水泵耗电为:32度/小时左右,即平均每小时节省电能20度;可以看到仅这么一台设备每月节电高达14000多度,节电效果非常显著。

面对企业,中央空调设备往往是耗电成本中的“大头”。这种节能方案如果实施至实际运行中,以电费每度0.7元计算,仅仅一个夏季,空调的运行电费就可以节省出数万甚至数十万元。

如今,我们站在各种前沿技术带来的科技浪潮之上,带着智慧的眼睛寻找着各种可能性。我们看到的,不仅是中央空调可以带给我们清凉一夏的可能,更是科技给生活带来的变革和进步。

节能问题,既是一个挑战,也是一个机遇。我们继续发掘和利用科技,改进和创新,找到既环保又节能的解决方案,为未来交织出一个温度适中、智能化的可能。希望我们的节能方案能为您的中央空调管理优化提供一个有价值的参考,让我们一同面对暑热,享受科技带来的清凉。

END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现

上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.

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近年来,人工智能 (AI) 的移动化趋势正日益显现,其在生活、工作和娱乐等众多领域的全方位应用不断绽放。数码设备日新月异,在这个万物互联的时代,AI正以前所未有的速度驶入物联网的发展道路。然而,高能源需求是大多数AI模型的一大挑战,尤其是对于内置电池容量有限的移动设备,大规模智能模型的高能耗显得尤为棘手。这对于前沿企业来说,无疑包含着巨大的挑战与机遇。

本文将详细介绍天鹤物联在物联网神经网络轻量化方面的最新研究。

面向物联网神经网络能耗问题

作为人工智能的一种关键实现方式,神经网络通过广泛互联的结构和有效的学习机制,日渐模拟出人脑智能信息处理的复杂过程。随着市场对移动设备的需求激增,越来越多的基于电池或其他可持续能源供电的小型移动设备(如智能手机、智能终端等)开始陆续部署神经网络技术。然而,这些设备的小巧外形和有限的电源也意味着它们的电能供应有限,而运行神经网络所需的大量计算会导致相应的能量消耗。

以具有50个卷积层的ResNet-50为例,其在图像识别阶段需要使用超过95MB的内存,并完成超过38亿次的浮点乘法。再如图像分类的基础网络AlexNet,一小时内便可能耗尽手机的全部电能。这些实例都明确地揭示了能源受限问题,智能模型对电能的大量需求大大限制了物联网移动设备的使用时长,成为制约万物互联智能化发展的重要瓶颈。

当前应对这个问题的策略主要有两类,一种是在云端部署网络,减少设备自身的计算负担来缓解能耗受限问题。然而,这种方法却增加了额外的通信成本,包括数据传输时间和安全风险。另一种更为高效的解决方案则是神经网络轻量化,其目标正是优化神经网络能耗。这一策略以追求运行效率为目标,具备低延迟、高安全性和出色的隐私优势。

因此,天鹤物联便将目光聚焦于神经网络轻量化技术,这种方法通过优化网络结构和计算过程,能够有效降低能耗和内存需求,同时保持了算法的性能。目前,公司的专业研究团队已经开发并实践了一系列的轻量化策略,以优化运行能耗,从而初步实现物联网设备的轻量化计算,有效提升了设备运行时长和应用能力。

确定轻量化研究的目标与内容

首先,我们需要明确网络轻量化方法的研究对象。在能耗优化的研究中,通常重点关注能耗估算和能耗优化两个环节。能耗估算能为优化过程中的方法论提供数据依据,然后通过能耗降低策略或提高系统能效的措施来优化。

在评价优化效果时,我们通常会主要考虑神经网络的精度和能耗两个标准。精度可以通过具体任务相关的精度函数或损失函数来衡量,而网络的运行能耗则需要通过特定的能耗估算方法来获取。目前的主流能耗估算方法主要包括:直接测量法、系统分析法和应用估计法。可以根据不同的需求进行应用,从而实现对硬件层面、系统层面以及应用层面做出准确的能耗估计。

策略选择

接着,我们探讨如何利用这些信息来进行能耗优化。当前,为了优化神经网络能耗,研究者们提出了许多神经网络轻量化策略,这些策略主要针对网络结构和计算过程。天鹤物联最终选择了包括神经网络剪枝和量化,知识迁移等轻量化方法,主要通过构建更为简单高效的网络结构,降低参数量和计算复杂度,从而实现能耗优化。

01
剪枝和量化

在确定采用神经网络剪枝和量化方法时,考虑其核心思想是修剪掉无用的网络子结构或降低网络参数的精度,以达到降低网络复杂度的目的。天鹤物联开发和优化了一款基于统计学和机器学习技术的自动化剪枝和量化工具。这款工具通过删除网络中不重要的参数和层,减小了模型的规模;通过降低数值表示的精度,减少了内存需求,也提高了计算速度。最终,系统可以根据数据及模型的特性,自动确定剪枝比例和量化级别,以尽可能地优化模型性能和能耗。

02
知识迁移

另一方面,天鹤物联还采用元知识迁移方法。在开发过程中,研究队伍基于一种新的训练策略:将预训练的大型网络的知识迁移到小型网络上。预训练的大型网络,通常称为“教师网络”,负责生成深度特征地图,这些地图作为知识库被用来训练小型网络,通常称为“学生网络”。学生网络最后生成的模型比教师网络小很多,但其性能与原模型相比却有过之而无不及,以此获得一个更紧凑,效率更高的网络模型。

优化实践

在研究和开发这些轻量化策略的同时,天鹤物联也进行了大量的实验和验证,企业级项目中的成功实现也突显了研发成果的优势。公司在智慧楼宇节能管理、室内外融合自动定位系统等多个物联网应用中,成功地运用了轻量化方法,大幅提升了运行效率,降低了设备能耗。这些实际成果充分验证了天鹤物联神经网络轻量化方法的可行性和高效性。

总的来说,物联网AI轻量化是解决因执行大量计算导致的能耗问题的一大有效途径。尽管其挑战和难点仍然存在,我们必须意识到这一领域仍充满了进一步探索和提升的可能。未来的研究将需要更深入的探讨和持续的优化,以实现真正的节能与高效的完美结合。天鹤物联将继续全力以赴,追求不断的技术研发和优化,再续篇章。

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天鹤物联

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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.

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在空调使用的过程中我们一方面要考虑空调的相关功能,另一方面还要考虑其节能效果,减少电能的消耗,多联机系统在满足人们生活的需要的同时还能减少投入成本的同时,减少能源的消耗。

多联机的特点

该技术起源于上世纪80年代初期,90年代由日本传入中国,随着我国人均生活水平的提高与变频等技术的发展迅速发展起来,成为目前室内空调发展的一个主要趋势。

它集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术等多种技术于一身,与传统空调相比,具有显著的优点。它只用一个室外机,安装方便美观,并且投资少。控制灵活方便。

它可采用网络控制技术实现各室内机的集中管理。与传统的多台家用空调使用多个室外机分别控制相比,可控制多台室内机的起动与运行,使得控制更加灵活;并且可以采用变频技术根据负荷自动调整压缩机的功率,降低能耗,设备占用空间相对减少,噪音有效降低。

目前,多联机技术发展迅速,市场占有率大大提高。虽然多联机空调系统发展迅速,但是由于发展时间较短,且需要的技术较为复杂,在技术上还有很多需要完善的地方。

例如对于采用多联机系统协调各个室内空调需要进行智能控制与优化运行。由于各个蒸发器之间相互耦合、冲突,系统设计或者控制不好的话,其节能效果就会大打折扣,甚至造成比传统空调系统更加耗能。

新风系统设计

空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,是达到室内卫生标准的保证。相对于传统的中央空调系统,多联机系统更接近单元式空调器或房间空调器,新风处理与常规中央空调系统不同。

设计中如果对新风供应注意不够,会使室内空气品质(空气新鲜度、洁净度、相对湿度等)无法保证,造成恶劣的卫生条件,多联机也就只能是单纯供冷、供暖的设备,也会影响到多联机的进一步推广应用。

在新风处理中需注意,不能将专用新风室内机与普通室内机连接在一个系统中,也不能将普通室内机作为新风机组使用。

普通室内机处理室内空气,而新风室内机处理室外空气,二者处理的空气状态相差甚远,对设备的要求也不一样。夏季由于新风温度高,冷媒盘管内膨胀压力也高,压缩机功率消耗大,如果把新风室内机与普通室内机共同连接到一台室外机,压缩机有可能因超载而烧毁。

新风换气机是一种自带新、排风机的空气热回收装置,按空气热交换器的种类可分为板式、转轮式、热管式等几种,按回收热量的性质分为显热回收器与全热回收器。

在采用多联机系统的场合中,大都采用了板式热交换器,在供给新风的同时置换出等量的室内污浊空气,同时,进行热量回收。

多联机空调新风系统

多联机空调发展时间较短,世纪初的多联机空调甚至缺少新风处理系统。随着多联机空调系统应用领域的不断扩展和人们对生活品质要求的提高,多联机空调渐渐引入了新风处理系统,但新风的问题一直是多联机空调系统设计的难点,也很大程度上限制了多联机空调系统的进一步应用。

早期的多联机空调新风是将多联机空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风,此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多,但由于多联机空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。

目前,较成功的多联机空调新风系统的处理方式有两种:一种是采用热回收装置;另一种是采用高静压新风机组。

多联机空调系统设计注意事项的问题

建筑节能问题

当下中国处在房屋建筑的高峰时期,建筑规模之大,建造速度之快为世界史上最。据统计,目前全国已建公共建筑面积约为40亿平方米,建筑能耗必然对我国能源消耗产生重大影响。

建筑能耗包括建筑过程的能耗和使用过程的能耗,建筑过程能耗是指建筑材料能耗、建筑施工,一直到建筑使用的全过程能耗。使用过程的能耗,即建筑的运行能耗,就是人们日常用能如采暖、空调、照明、做饭、洗衣等的能耗。

在公共建筑总能耗中暖通空调能耗约占总能耗的50%-60%,在发达国家中更是占到了65%,因此空调设计时应该充分考虑建筑节能问题。在保证相同的室内热环境舒适参数条件下,通过改善建筑围护结构保温、隔热性能,提高供暖、通风、和空调设备、系统的能效比,采取增进照明设备效率等措施,使建筑的冷、热负荷减少,从而减少空调的装机容量,使空调的初投资和运行费用大幅下降。

室内机的选型布置

空间很大且已有很平吊顶时,采用四面送风室内机。如果平面空间很大,可采用暗藏内装式风管机。层高较低的场所适宜安装暗装侧吹或暗装侧吹的室内机,为了节约空间,可以采用二次吊顶或不吊顶两种形式。

室外机的布置问题

在高层大型建筑上集中摆放室外机会产生一定的局限性,室外机多布置在屋顶、阳台,通风散热的效果极大地影响了室外机的工作效率,从节能性、降低初投资以及实际设备摆放等多方面因素考虑,室外机在阳台上分层安放的形式越来越多的被采用。

多组室外机水平布置时要有足够的间距,以免通风量不足;垂直布置时要避免正上正下,避免上方室外机热风短路。室外机的分层布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流,确保各层室外机的正常回排风。

室内机作为新风机处理新风

没有经过处理的新风直接接人室内机,由室内机负担了一些新风的负荷,所以室内机型号加大,噪音也就有所增加,在室外温度比较高的情况下,就会使得室外机长时间超负荷工作,发生过流保护的现象。同时在室外空气湿度比较大时,室内机除湿量增加,室内相对湿度不能够很好的保证要求。

应用专用新风机

此类新风机主要按照新风状态进行设计,加大了机组盘管的排数,能够将新风处理到室内状态点。但是应用此方法成本比较高,在一定程度上影响了工程的应用。同时,在室内温度比较高的情况下,压缩机一直不间断运行,将会对于机组寿命产生很大的影响。

应用全热交换器处理新风

应用全热交换机在向房间补充新风的过程中,应用室内排风的冷量来预冷新风,将会在很大程度上降低新风负荷,比较节能,此种方式有排风要求的场合。但是需要对于新风口和排风口进行布置合理,主要是因为该系统复杂,并且由新风和排风交叉污染的情况。

多联机优化控制的发展趋势

目前,节能和环保越来越得到重视,为了实现多联机系统的节能与优化运行,在软硬件系统和优化控制方法上都需要对多联机系统进行进一步的研究。

首先,基于多变量、预测等技术,考虑舒适性和经济性的总体智能控制方法会得到更多发展。以往针对多联机系统的整体控制策略较少,控制过程更多的考虑控制过程的可行性,而考虑优化控制运行的不多,特别是针对不同的环境条件、建筑条件、以及舒适度条件下的运行和设计优化研究。

天鹤设计研发出的多联机空调系统优化控制方案,利用物联网技术和多变量控制,以提高舒适度、减少能源消耗为目的,并确保可持续性。

物联网技术和数据采集

天鹤采用了最新的物联网技术,部署了多种传感器,包括温度、湿度、CO2、风速、室外温湿度等,以实时监测室内和室外环境数据。通过将多联机空调系统连接到物联网平台,我们确保了实时数据传输和控制,使用户能够更精确地了解环境状况。云存储和数据分析工具的使用则为历史数据的储存和趋势分析提供了有力支持。

多变量控制策略

天鹤采用了模型预测控制算法,该算法可以同时考虑多个变量,包括室内温度、湿度、人员数量以及室外气象条件。通过精确控制多联机空调系统的参数,如风速、温度设定和风向,用户能够实现最佳的控制策略,从而提高能效。此外,优化算法(线性规划和遗传算法),有助于最小化能源消耗,同时满足舒适度要求。

舒适度条件

为了确保室内环境符合用户需求,引入了多重检测传感器,可以准确检测空间内人员的位置和数量。同时,采用舒适度指标PMV和PPD,能够精细调控室内环境,确保用户的舒适度。此外,个性化舒适度控制可根据用户的个人偏好提供定制的舒适度设置,包括温度、湿度和风速。

算法和优化

天鹤系统采用自适应算法,根据历史数据和用户反馈实时调整控制策略,不断提高系统性能。为了最大程度降低能源消耗,优化控制策略,包括智能时段控制和设备协同运行。此外,系统还集成了故障检测和维护提醒功能,以确保多联机空调系统一直处于高效运行状态。

综上所述,天鹤物联多联机空调系统优化控制方案提高了节能效果,并提升了室内舒适度。为客户提供一个卓越的选择,旨在实现可持续性、高效能源利用和出色的室内环境。不仅如此,我们的方案还可以根据客户需求进行个性化定制,以满足不同建筑和环境的要求。

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电力,一直以来是我们生活的基石,而如今,随着科技的高速发展,电网正在迎来一场深度的技术革命。这场革命将改变我们对于电力的理解和使用,从而进一步改变我们的生活。

新型电力系统是我国能源结构转型的必然产物

践行“四个革命,一个合作”我国正处于能源革命进行时

中国能源需求的压力巨大,能源供给的制约较多,能源技术水平总体落后,能 源生产和消费对生态环境损害严重。与此同时,伴随着世界能源转型的大趋势, 中国作为能源大国和负责任大国,也肩负着推动技术创新、促进地区能源转型、 实现可持续发展的重任。

能源生产方面,能源供给结构由化石能源占主导转向由风、光、生物质等非化 石能源为主导,是能源生产革命的大方向。当前,我国风、光等清洁能源集中 式和分布式开发并举,能源清洁化率 2018 年已经达到 14.3%,未来仍将保持快速增长。当能源清洁化率达到 50%时,非化石能源就已成为一次能源供应主体,是我国能源生产革命实现突破的重要标志,我国可再生能源时代将正式到来。

能源消费方面,能源需求结构由能源“直接运用”转向以电为中心的能源“转化运用”,是能源消费革命的重要体现。电能生产的高效性、传输的便捷性、终端的多样性、使用的清洁性等诸多优势,随着电力技术正与信息技术深度融合,能 源消费进一步朝向以电为中心。我国电能占终端能源消费比重(终端电气化) 2018 年已达到 25.5%。终端电气化率超过 50%将是我国能源消费革命取得突 破的重要标志。

能源技术和数字化技术的发展为用能方式转型提供基础条件,多能互补、综合利用,电力电子、先进输电等技术在电力系统日益广泛应用,以大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链为代表的数字技术与电网技术加速融合,为电网跨越升级提供了强大动力。

从加强国际合作看,能源是经济社会发展的命脉,能否在新一轮能源革命中占据制高点,将影响我国在未来全球竞争格局中的地位。

电改大背景下 新型电力系统应运而生

2015 年 3 月,国务院颁发电改“9 号文”,提出“三放开、一独立、一加强”的改革路径。“三放开”是指在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。“一独立”是指推进交易机构相对独立,规范运行。

而售电侧放开对电网公司的短期冲击最大,彻底改变电网公司统购统销的垄断局面,使得电力用户拥有向不同的市场主体购电的选择权,电力生产企业可以选择向不同的用户卖电,电力买卖双方自行决定电量、电价。

一方面电网需要打造电力系统运行全透明的状态,来保证安全稳定可靠运行, 为市场交易提供基础信息和数据,另一方面,电网需要通过数字化转型来探索新的收益机制。

2021 年 3 月 15 日,习近平总书记在中央财经委员会第九 次会议上对能源电力发展作出了系统阐述,首次提出构建新型 电力系统,党的二十大报告强调加快规划建设新型能源体系, 为新时代能源电力发展提供了根本遵循。

新型电力系统中,新能源通过提升可靠支撑能力逐步向系统主体电源转变。煤电仍是电力安全保障的“压舱石”,承担基础保障的“重担”。多时间尺度储能协同运行,支撑电力系统实现动态平衡。“大电源、大电网”与“分布式”兼容并举、多种电网形态并存, 共同支撑系统安全稳定和高效运行。适应高比例新能源的电力市场与碳市场、能源市场高度耦合共同促进能源电力体系的高效运转。

柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑。新型电力系统中,不同类型机组的灵活发电技术、不同时间尺度与规模的灵活 储能技术、柔性交直流等新型输电技术广泛应用,骨干网架柔性灵活程度更高,支撑高比例新能源接入系统和外送消纳。

同时,随着分布式电源、多元负荷和储能的广泛应用,大量用户侧主体兼具发电和用电双重属性,终端负荷特性由传统的刚性、纯消费型,向柔性、生产与消费兼具型转变,源网荷储灵活互动和需求侧响应能力不断提升,支撑新型电力系统安全稳定运 行。

用户侧电力物联网部分技术介绍

源网荷储灵活互动和需求侧响应能力建设,在感知层需要铺设大量的传感设备(如智能电表、温度传感等),还需要其他终端产品用于实现数据采集、边缘计算和通信服务的功能。

这些终端产品分别用于最后一公里通信网、客户侧数据采集、线路侧数据采集、台区边缘服务、变电站数据采集、末端移动服务等。

1、 非介入式负荷辨识技术

2、随器计量技术

随器计量技术是一种面向居民用电设备应用的新型感知技术,具有电参量量测、环境参量感知和控制策略输出等功能。一般采用嵌入家用电器内部和随气计量 智能插座两种技术实现方案。该技术与非介入式符合便是技术相辅相乘,一般通过定制用电设备和随器计量智能插座实现。定制用电设备是指设备自带计量模块,国内家电巨头都在做相应产品的规划和开发;而随器计量智能插座是在 插座上加入计量功能。通过数据共享实现模型修正,共同实现对用户符合的精确感知,满足家用电器级的深入感知和精准控制需求,为用电设备的精准运行监测、智能控制和源网荷协同运行提供了技术方案。

3、传感芯片技术应用

三相智能电能表用磁传感芯片能够实时监测环境磁场干扰、记录、上报磁场窃电事件。单相电能表用微控制器芯片完成研发,已经取得市场认可。

4、基于 HPLC 的用采高级应用技术

5、基于 HPLC 的双模通信技术

基于 HPLC 的双模通信技术可应用于载波通信盲点场景、无线通信盲点场景以 及双模融合通信场景,并可在低压配电网最后“一公里”接入场景,实现智能家居、 智慧城市、电动车充电桩远程监控计费、分布式可再生能源接入及监控、楼宇 控制系统、工业配电及远程监控,利用 HPLC 与无线互补特性,提高接入网通信 的覆盖率,提高智能电网新业务支撑能力。

6、电表智能化监测技术

电能表在长时间运行中,可能因为窃电、故障、老化或失效造成幅值和相位误差 变化,或者由于长时间过电流运行造成电能表端子座温度过高而烧毁的情况。新一代智能电能表设计方案中增加了误差自监测功能和端子座测温功能:通过误差自监测功能可及时发现计量异常情况并上报,形成监测时间记录与冻结;端子座测温功能通过对电能表端子座进行测温,实时感知异常现象,对现场情况进行准确报警、拉闸保护、事件记录、主动上报。

7、综合能源测量感知技术

综合能源测量感知技术充分利用用电信息采集系统、设备、通信资源,构建开 放、共享的数据平台。设备感知层涵盖各种类型的能源计量表计、环境监测设 备、测量感知传感器;网络通信层可支持采用 HPLC、RF、蓝牙、Zigbee、 WiFi、 M-BUS、RS-485 等各种通信技术,并构建支持面向对象通信协议,以及各类能源计量表计、测量感知设备的互联互通协议栈,实现设备的即插即用。

平台应用层可基于公有云和私有云进行构建,打破内外网边界,实现与政府、企业、 用户数据的安全交互。

8、电动车有序充电技术

充电桩作为连接电动汽车、用户和电网的数据端口,是电动汽车数据、用户数据、能源数据交互的关键枢纽,具有典型的物联网终端特征,是电力物联网在用户侧的重要入口。

电动汽车有序充电是指用户通过 APP 提出充放电业务申请,主站按照指定的充 电计划,在指定时间点给充电桩下达指令,实现对电动汽车充电启停控制和实时功率限值调节。

9、电力互感器在线监测技术

互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变 成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压 或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A 或 1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

电力互感器在线监测装置根据电力互感器运行误差评价方法及模型,规范电力互感器的型式评价、现场检定及运行管理模式,提高电力互感器的检验、运维、管理水平,直接服务电能贸易结算,开展精细化线损分析。

附件:《新型电力系统发展蓝皮书》

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什么是暖通空调能源效率?


暖通空调(HVAC)能源效率源自于在不影响区域通风要求、温度、湿度或压差等的情况下,尽可能以最佳方式运行供暖、通风和空调(HVAC)和辅助设备。如果建筑的正常工作运行受到影响,简单地减少能源消耗是没有意义的。

为什么能源效率对暖通空调系统很重要?

暖通空调系统通常是设施中最大的能源消耗者之一,特别是将冷水机组和锅炉包括在暖通空调内时。因此,对于一个设施来说,要对其能源、成本和碳减排目标产生有意义的影响,暖通空调应该成为节能的核心焦点。

高效的暖通空调系统有什么好处?


当提高暖通空调系统的效率时,将能获得许多好处,其中包括:

  • 降低成本

  • 减少碳排放,有助于实现净零目标

  • 减少设备停机时间,从而增加生产正常运行时间

  • 延长设备生命周期,减少过度运行

  • 改善区域条件,如通风,散热和合规

  • 提高居住者满意度,减少工作人员或居住者的投诉

暖通空调能源效率的改进


确保正确的维护制度

确保正确维护HVAC系统是提高暖通空调能源效率和性能的第一步。空气处理机组(AHU)、冷水机组和锅炉等设备需要定期维护检查,以确保保持最佳性能。

从设备维护的角度来看,影响能源效率的一些关键行动如下:

减少过度运行

暖通空调设备能耗过高的一个典型原因可归因于过度运行。出现这种情况的原因可能是时间表管理不善,或者更常见的是设备脱离自动运行。
这种情况通常发生在设备进行维护活动时,或者当操作人员操控设备运行或停止时,当暖通空调设备未恢复为自动状态时,就会发生这种情况

确保控制算法正确运行并适合应用

正确调整和功能控制算法是确保暖通空调设备节能运行的关键。确保控制回路正常运行可将暖通空调能耗降低30%。

空调运行中有许多关键控制回路,其将定义系统的运行方式,因此设计、调试和监控这些控制算法至关重要。以下是一些值得关注的点:

空气处理机组(AHU)

  • 送风温度控制和温度复位

  • 供气压力控制和压力复位

  • 经济模式(自然冷却)

  • 变风量控制

冷水机

  • 冷冻水温度控制和温度重置

  • 主泵和辅助泵控制

  • 冷凝水温度重置

  • 冷水机分级参数

锅炉

  • 锅炉温度控制和温度重置

  • 泵控制

  • 锅炉分级参数


空调设备节能管控平台如何降低能源成本?

协助维护

使用备节能管控平台监控环境及设备可以帮助确定维护重点应该在哪里。这意味着从预防性维护转向数据驱动维护,这将有助于:

  • 减少停机时间

  • 减少投诉

  • 提高资源效率和生产力

持续监控设备将减少对许多项目进行物理检查的要求,如阀门、阻尼器和传感器等。

追踪过度运行

备节能管控平台通过监控和分析数据来了解设备应如何运行。如果设备突然开始偏离,系统将发出警报进行调查,查明参数或运行时间突然变化的区域。这确保了问题的快速解决。

确保控制算法正确运行并适合应用

备节能管控平台可以精确至实施最佳控制算法的时间和区域,也可以诊断系统的运营效率,并确保和谐运行。

如果没有足够的算法或数据,控制逻辑效率低下通常很难识别,因此多年来一直被忽视,因为空间条件有时不会受到性能不佳的控制回路的影响。尽管条件得到满足,但这并不意味着系统处于最佳运行状态。

设备节能管控平台数字化运行,节约能源并合适应用


天鹤建立基于能耗数字化为支撑的设备节能管控平台,对中央空调等系统进行端至端的实时规划和互联,在安全、可靠和稳定的基础上数字化有效运行,达到能源节约的最佳效果


鹤针对空调系统的备节能管控平台便了空调使寿高空调使用





END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现



上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.


本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



近年来,全国用电负荷持续增长,叠加极端天气频发多发,用电高峰期保障供应的难度加大。今年入夏以来,全国最高用电负荷再创历史新高,在需求较快增长、水电大幅减发叠加的情况下,一些地方启动“虚拟电厂”,优化电网调度运行,全力做好迎峰度夏电力安全保供。


什么是虚拟电厂?它是如何发挥保供作用的?



将分布式电源、储能等资源聚沙成塔,缓解电力供需矛盾


既没有高耸的烟囱、成片的厂房,也不消耗煤炭等燃料,虚拟电厂看不见、摸不着,却具有实体电厂的一些属性,例如提供调峰调频等服务。

虚拟电厂是将分布式电源、电力用户、储能、电动汽车等资源聚合起来,通过协调优化控制,既满足用户自身用能需求,又参与电力系统运行、电力市场交易的智慧能源系统。


“计划今天晚高峰时段开展负荷调整,请提前做好准备。”7月24日晚上8点,安徽合肥用电负荷晚高峰来临,国网合肥供电公司电力调度控制中心专责陈璐通过虚拟电厂向25座某品牌电动汽车换电站发出指令,短短1分钟内,电网降低负荷1.3万千瓦,相当于2000多户居民家庭的用电负荷。


“接收指令后,换电站的平均功率有所降低,每块电池的充电时间增加了约5分钟,但不会影响车主的换电时间。”合肥一家汽车企业相关负责人介绍,通过参与辅助调峰服务,企业也可以获得一定收益。目前,合肥虚拟电厂已接入光伏电站、电动汽车充换电站、储能电站、楼宇空调等多种负荷类型,总容量超过24万千瓦。


近年来,我国电力供需形势呈现电量供应总体充裕、电力高峰时段紧张的特征,但高峰时段持续的时间并不长。研究显示,绝大多数省份一年中电力负荷超过最高负荷95%的总持续时间仅有几十个小时。


“根据测算,为了满足这5%的峰值负荷需求,建设电厂和配套电网可能要花费几千亿元;但通过虚拟电厂充分挖掘需求侧的调控潜力,建设、运营、激励等环节的投资为建设传统电厂的10%—20%。”南方电网能源发展研究认为,推进虚拟电厂建设,不仅有利于将需求侧的分散资源聚沙成塔,与电网进行灵活、精准互动响应,缓解电力供需矛盾,还能节省传统电厂和电网的投资,并让参与响应的用户获取一定激励。



平抑新能源发电的波动,提升安全保供能力


虚拟电厂不仅可以帮助挖掘需求侧的负荷潜力,还能从电源侧提高新能源的利用效率。



在浙江衢州,光伏发电装机占比已突破40%,新能源发电“靠天吃饭”的短板,给电网稳定运行带来挑战。前不久,当地上线“水光储”余缺互济智能柔性精准调控系统,300多座水电站、光伏电站、储能电站接入大型虚拟电厂,在光伏发电能力较强时,通过储能消纳多余电能,在光伏发电能力不足时补足缺口,形成合力。


“过去,电网调度员只能凭借经验在负荷波动产生后被动地调配资源。现在通过虚拟电厂以及大数据、人工智能等技术,能对‘水光储’进行一体化控制,提前预测并生成调度策略表,很好的做到未雨绸缪。”国网衢州供电公司员工兴奋的介绍。


当前,新能源建设加快推进,截至今年上半年,全国风电装机3.89亿千瓦、光伏发电装机4.7亿千瓦,占发电总装机的32%左右。随着新能源装机占比不断提高,其间歇性、随机性、波动性特点使得电力系统调节更加困难,系统的平衡和安全问题更加突出。


“尤其是分布式光伏快速发展,上半年新增装机占光伏新增装机的一半以上。这些分布式新能源直接并入配电网,规模达到一定程度后,给电网安全稳定运行带来一定挑战。”南电能源研究员孙思扬说,虚拟电厂可以帮助电网消纳更多波动性强的新能源,从而提升电力系统实时平衡和安全保供能力,助力绿色用能。



迎来建设机遇,但要解决盈利模式、规范标准等问题


虚拟电厂,能力不“虚”。“十三五”时期,我国就已经开展了虚拟电厂试点工作,部署多个虚拟电厂项目,获得了大量经验。




《“十四五”现代能源体系规划》提出,要开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范。


当前,不少地方积极推进虚拟电厂建设。今年7月,南方电网分布式源荷聚合服务平台在广州、深圳、柳州三地同步开展虚拟电厂多功能联合调控,标志着我国首个区域级虚拟电厂投入运行。据介绍,这一平台已经聚合了广东、广西区域内的分布式资源规模10751兆瓦,其中可调节能力1532兆瓦,相当于投产7座220千伏变电站。


同时也要看到,我国虚拟电厂发展整体仍处于初期阶段,下一步发展还有不少难题需要解决。


当前的市场机制还不完善,更多的是邀约型,由政府部门或调度机构牵头组织、各个聚合商参与,尚未建立成熟的商业模式,需求侧负荷以及发电侧资源参与意愿不强。


完善金融、财税等支持政策,因地制宜建设不同资源组合的虚拟电厂项目,积累更多示范经验;加快电力现货市场、辅助服务市场建设,通过价格信号为虚拟电厂参与电力系统调节提供相应的经济补偿,提供多样化的成本回收途径。


有专家还表示,当前缺乏虚拟电厂相关的规范标准,各类设备及负荷聚合商的通信协议不统一,数据交互壁垒高、不顺畅,也增加了建设难度和成本。需要加强虚拟电厂标准建设,提高标准体系的完整性、交互性、兼容性,为各环节紧密衔接提供相应规范。


国家能源局市场监管司相关负责人表示,下一步将研究起草《关于优化电力辅助服务分担共享机制 推动用户侧资源参与系统调节的通知》,以市场化机制调动工商业可中断负荷、负荷聚合商、虚拟电厂、新型储能等用户侧资源参与电力辅助服务市场。





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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.


本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



无论是商业建筑、办公室大楼还是工厂园区,制冷机组都是维持舒适室温与宜人工作环境不可或缺的存在。然而,在众多制冷机组中,有三种备受瞩目:模块式冷冷(热)水机组、VRV变频、多联机组、螺杆冷水机组。它们各自具有独特的特点和优势,今天我们将带您深入探索,比较这其中的差异与优劣。无论您是楼宇管理者、工程师还是普通用户,相信本文能为您了解选择合适的制冷机组提供有益的帮助。


01

风冷冷(热)水机组


1、原理及构造


风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。



2、适用场景及适用参数


(1)适用场景


主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。


(2)冷量范围

15 RT ~ 75 RT(即以61 KW ~ 261 KW),一般情况以15 RT模块为基础组合,在任何厂商相对比较时,15 RT模块性价比也是最好的。


(3)适用环境工况及冷热水进出水温度


01

制冷

· 环境工况:21 ℃ ~ 43 ℃;

· 冷媒水进出水温度:12 ~ 7 ℃;

· 室外环境温度越高制冷效果越差。

02

制热

· 环境工况 :-15℃(理论上)~ 20℃;

· 热媒水进出水温度:40 ~ 45℃(一般情况下);

· 室外环境温度越低,制热效果越差。


3、优缺点


01

优点:

· 前期设备投资比变频多联(VRV)便宜15%左右;

· 制冷量调节范围大,可实现有级或无级调节;

· 技术成熟,寿命长,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间

· 系统结构简单,安装空间小,尤其适用于水源缺乏区域;

· 省了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等庞大的附属设备或附件;

· 有两套独立的工作系统,其中一套系统有故障不会影响整机正常运行;

· 室内空气通过水进行冷却,使空气相对湿度保持在人体舒适性范围内。

02

缺点:

· 在寒冷地区(如东北地区)制热时要配置电辅助加热设备;

· 每年都必须进行一次检修及设备清洗。


4、机组基本配置

    · 涡旋压缩机

    · 板式换热器

    · 风机电机

    · 盘管

    · 电气控制元件等组成


02

VRV变频多联机组


1、原理及构造

在之前的文章(5分钟读懂 | 中央空调分类及多联机结构原理)中我们曾详细介绍过,VRV系统即一台室外机配置多台室内机,通过改变制冷剂流量能适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。通过控制压缩机的冷媒循环量以及进入室内机的冷媒流量,来满足系统对冷热需求的负荷与输出。

系统主要由室内机、室外机、冷媒管以及控制部分组成。一般分为外机、内机



外机:

主要包含一到三个压缩机(一个模块),然后配套的风冷式换热器(夏季冷凝器,冬季蒸发器),四通阀,膨胀阀,控制板等。


内机:

是一个风机一个换热器也是气风换热器(夏季蒸发器,冬季冷凝器)。


管路系统:

冷媒管路连接室外机室内机,一般一~三台外机一组带5~16台内机。信号线跟冷媒管路一起铺设;冷凝水系统将室内机产生的冷凝水排到下水点。与常规水系统相比没有水泵,没有大型集中式风管,由于不通过水做载冷剂,采用制冷剂直接蒸发式,同等冷量下,换热面积小,内机尺寸紧凑,便于安装与装饰配合通常为20000平米以下空调的首选型式。


3、VRV变频多联机组 VS 风冷冷(热)水机组

本次我们主要来看一下多联机与风冷机组的对比差异


项目 风冷冷(热)水模块式机组 变频多联机(VRV系统)
简述 1、风冷模块式冷热水机组是以空气为冷 (热)源,以水为供冷  (热)介质的中央空调机组。 1、VRV空调系统全称为Variable Refrigerant  Volume系统,即变制冷剂流量系统
2、具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。 2、系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达50台)。控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速进行制冷剂流量的控制。
3、风冷模块式冷热水机组配以标准水管接口和单元组合控制功能,使机组运行自如。安装完毕,接上电源、水路即可使用。 3、VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气一水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能。正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目
4、当空调面积增减而需要增减主机时,更显出其方便自如。 4、VRV空调系统还具有集中控制管理环节,可以在控制室内对远端各组VRV空调系统进行监控管理,是一种比较完善的控制方式。
初投入 投入较经济、实惠;制冷面积约单价在280-350元/m之间; 属商用领域的高端产品,初投入成本略高;通常在350-450元/m之间;
维护 1、二类中:能效比较高设备,主机集中,日后维护保养成本较低。 1、二类中:能效比高,变频节能系数强,设备主机集中,日后维护保养成本较低。
2、风冷热泵系统每年一次对室内的过滤网和室外主机的水过滤器和对管道系统进行清洗和除垢。 2、变频一拖多空调需要定期清洗室内的过滤网,操作简单,维护方便可自己进行维护。
节能 能效比较高,EER值3.2以上,即耗电量偏低, 能效比高,EER值3.3-4.3;即耗电量最低
开机率的节能:开机率低于30%时,略比氟系统耗能,开机率≥31%≤50%时,所耗能相当,开机率大于50%时,比氟系统节能  (以14KW的主机为例: 当开机率为30%时,制冷4.2KW,所耗功率为2.0~2.4KW); 开机率的节能:开机率低于30%时比水系统节能,开机率31%≤50%时,所耗能相当,开机率大于50%时,比水系统耗能  (以15KW的主机为例 :当开机率为30%时,制冷4.5KW,所耗功率为1.8~ 2.0KW) ;
优缺点 室外机 主机最少,主机可放至地面或屋面,室外主机二类中最重,单台模块重量在800kg左右 主机数较少且体积小 (一般客载电梯可运) :  主机可放至地面、屋面或建筑平台,单台主机重量在250kg左右。
辅助功能 主机集中管理,室内末端自由调节性较强。附加功能少:制冷(热)  、除湿、送风、定时等。
相对优势: 故障点较少;
附加功能多,除基本功能外,还有:全热新风模块、除甲醛、睡眠;可扩展功能:网络控制、电话控制、集中控制、远程控制。相对劣势: 故障点略多。
通讯功能 通讯控制简易;一般强电通讯。 通讯控制科技化、人性化、具有可扩展功能接口(如:远程控制,网络控制)。
控制功能 控制精确度较低: 控制精度较高:
1、末端控制器是选配件,生产精度略低; 1、末端控制器均是由设备原厂生,经过多次实验调配;
2、控制功能较少,属基本控制  (制冷、制热、温度、送风) 2、控制功能较多
3、控制点较少:根据环境温度来确定风盘的开关,导致提高或降低供回水温度,达到主机的运转功率  (属于间接控制); 3、控制点较多 (传感器较多) :  由内外环温传感器、室内管温传感器、设定温度传感器、室外吸/排气传感器直接来调节压缩机的工作 (属于直接控制) ;
速效 制冷/热属于二次交换,速度较氟系统略滞后几分钟;  但人体舒适性强,长时间使用后相对不会产生口千鼻燥现象。 直接蒸发,速度较水系统快;一开机几分钟后就会有明显的感受。
配置 室内外机的配置灵活 室内外机的配置受局限
舒适度 因是水作载体,盘管表冷温度比较恒定,空气的除湿比较恒定,人体感觉舒适性强。 直接蒸发,盘管表冷温度较低,吸入空气中的水份较多,故除湿量大;但温差极小,人体感觉舒适性强
维修成本 维修费用低:室内部份无电脑板,最大损坏部件只有电机; 维修费用略高: 有电脑板,易出现故障的部件有:  通讯控制、电机、电脑板;
联机管 管材采用PP-R管或金属钢管,若干年后回收率较低;而室内外联机管不受管长限制; 管材采用铜管,若千年后回收率较高;内外机管长最长在120m;
环保 较环保,虽然目前主机仍是采用R22作为冷媒,但传入室内的介质为水,冷媒的采用量较少; 最环保,冷媒介质采用R410,不含氯离子,不对大气层的臭氧进行破坏。是当前市场最环保的产品。
缺点 在寒冷地区  (如东北地区)制热时要配置电辅助加热设备,设备每年都必须进行一次检修及设备清洗,维保费用多。 系统多,制冷泄漏不易察觉。(连接压力表可查漏)
使用寿命 地下水式水源热泵机组的般设计寿命为12-15年  (优质水质情况下),如果存在水质污染、水位低、污浊、杂质大等因素,使用寿命会缩短3-5年。 变频一拖多空调设备的设计使用寿命般为30000 小时  (18年左右) 以上,最高可达40000 小时。



03


螺杆冷水机组



1、原理


水冷单螺杆冷水机组制冷原图如下:



· 压缩过程:

蒸发器中的制冷剂蒸汽被螺杆压缩机吸入后,电机通过压缩机转子对其施加能量,使制冷剂蒸汽的压力提高并进入冷凝器;与此同时,制冷剂蒸汽的温度在压缩终了时也相应提高。


· 冷凝过程:

由压缩机来的高压、高温制冷剂蒸汽,在冷凝器中通过管内的冷却水放出热量,温度有所下降,同时在饱和压力(冷凝温度所对应的冷凝压力)下,冷凝成为液体。这时,冷却水因从制冷剂蒸汽中摄取了热量,其温度要有所升高。冷却水的温度与冷凝温度(冷凝压力)直接有关。


· 节流过程:

由冷凝器底部来的高温、高压制冷剂液体,流经节流装置时,发生减压膨胀,压力、温度都降低,变为低压、低温液体进入蒸发器中。


· 蒸发过程:

低压、低温制冷剂液体在蒸发器内从载冷剂(如冷水)中摄取热量后蒸发为气体,同时使载冷剂的温度降低,从而实现人工制冷,蒸发器内的制冷剂蒸汽又被压缩机吸入进行压缩,重复上述压缩、冷凝、节流、蒸发过程。如此周而复始,达到连续制冷的目的。


· 油路循环系统:

在压缩机内部,冷冻油依靠系统的高低压差,再通过内设油路,分别对轴承和转子提供润滑和冷却。

压缩机连续排气过程中,冷冻油会随着制冷剂气体一起排出压缩机,如果排出的冷冻油无法重新回到压缩机,将可能导致压缩机失油,严重时会损坏压缩机。回油系统,保证随制冷剂气体排出的冷冻油顺利回到压缩机,确保机组安全可靠运行。



2、构成


水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称为水冷螺杆式冷水机组。主要由半封闭双螺杆压缩机、壳管式冷凝器及满液式蒸发器、油分离器、节流机构、电气控制系统等组合而成。


(1)蒸发器:在机组运行过程中,蒸发器一直维持较低的温度和压力,以便蒸发的制冷剂气体带走流过其内部冷冻水的热量。


(2)冷凝器:在机组运行过程中,冷凝器一直维持较高的温度和压力,以便流过冷凝器的冷却水带走制冷剂中的热量。


(3)螺杆压缩机:不断将蒸发器中蒸发的制冷剂气体送至冷凝器中,维持系统的高低压差。


(4)油分离器:将随制冷剂气体排出的冷冻油分离出来直接送回压缩机,保证压缩机安全可靠运行。


(5)电控系统:采用PLC或单片机控制系统,可自动调节机组输出制冷量达到用户实际需求;可控制使用侧、热源侧水泵及冷却塔风机;显示以下参数:冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、蒸发、冷凝压力等系统参数;可进行当前故障及历史故障记录查询。




回油系统主要分为两个部分:


油分回油:在压缩机排气和冷凝器之间安装了高效油分离器,随着制冷剂气体排出的冷冻油,绝大部分会被油分离器拦截并通过吸气口直接送回压缩机。


高压引射回油:小部分冷冻油进入冷凝器后,最终会在蒸发器中聚集,依靠高压液体作为动力,可以将聚集在蒸发器中的冷冻油直接带回压缩机。


控制系统介绍:

控制系统采用微电脑控制,控制柜面板上装有电源、运行、故障指示灯,可方便直观地了解当前机组的工作状况。此外,控制柜面板上装有急停开关,当机组发生紧急故障需马上停机时,可按下急停开关,确保机组安全。


由于压缩机是机组的重要部件,因此针对压缩机的保护有:

① 电源缺相、逆相保护;

② 热过载保护;

③ 电流过流保护;

④ 压缩机排气温度保护;

⑤ 压缩机内部过载保护;

⑥ 高低压差保护。


3、适应领域


能为宾馆、医院、药厂、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等场所的中央空调系统提供冷水,又能为纺织、化工、食品、电子、科研等行业提供工艺冷冻水。



4、优缺点



01

优点:

· 压缩比可高,EER值高,能量覆盖范围广,用户选择余地大;

· 通过滑阀调节实现机组平滑适应空调负荷变化,无喘震现象,维护成本低,电机寿命长;

· 可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著

· 属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题;

· 对湿冲程不敏感。

02

缺点:

· 对湿冲程不敏感。

· 价格偏高;

· 润滑油系统较复杂,耗油量大;

· 噪音高;

· 装配精度高,安装、调试复杂;

· 后期运行费用高。





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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.




本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



现在对于我们大多数人来说,一说空调我们可能脑海里浮现的更多的是挂机、柜机、中央空调、水冷机组等等,但是实际上,空调是空气调节的简称,空调器才是我们平常所见到的这些机组设备,在生活中为了方便,我们都以空调简称。

空调即空气调节,是指利用各种技术和设备对某一区域或空间内空气的温度、湿度、洁净度和流速进行调节,以满足人们对舒适性要求或不同工艺环境要求。

在本文中,我们将通过精心准备的图解和简明扼要的文字,为您呈现空调系统的运行过程,并解释其中涉及的关键技术和科学原理。准备好了吗?让我们一同探索空调系统的奥秘吧!

1、全热交换新风换气机的示意图,回收排风能量

工作时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。

2、中央空调末端,风机盘管送风,下回风

3、卧式暗装风机盘管安装示意图

4、风机盘管光氢离子空气净化器安装示意图

5、电子空气净化器原理图

机器内的微风扇(又称通风机)使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器(两次过滤)后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。

6、地源热泵机组工作原理

7、新风换气机工作原理

室外新鲜空气与室内污浊的空气经过高性能空气质量交换器(热转换器),污浊空气部分能量(排风系统中的部分能量有效回收后储存在储能装置中)传递给进入的新鲜空气,新鲜空气通过预热(预冷)、湿度交换后送入室内。

8、带热交换的新风换气机工作原理

设备在运行时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。

9、分体机(或者空气源热泵)工作原理

以空气为热源,从空气中吸收热量,通过压缩机做功,排放出较高的温度。蒸发器中的气态制冷剂被压缩机压缩为高压高温的气态,在冷凝器中向介质 (如室内空气)放热,制冷剂冷凝液化为液态,通过节流阀或毛细管进入蒸发器减压蒸发为低温低压的气态 (吸收蒸发器外空气的热量),然后再被压缩机抽出压缩,如此反复循环

10、吸收式制冷原理

1)利用工作热源(如 水蒸气 、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点 制冷剂 蒸发出来。(2)制冷剂蒸气进入 冷凝器 中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。

11、涡旋式制冷系统原理

涡旋式制冷压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。在吸气、压缩、排气的工作过程中,静盘固定在机架上,动盘由偏心轴驱动并由防自转机构制约,围绕静盘基圆中心,作很小半径的平面转动。

气体通过空气滤芯吸入静盘的外围,随着偏心轴的旋转,气体在动静盘噬合所组成的若干个月牙,压缩腔内被逐步压缩,然后由静盘中心部件的轴向孔连续派出。

12、空气源热泵工作原理

空气源热泵的工作原理就是冬天以制冷剂为热媒,在空气中吸收热能,经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能,加热系统循环水;

夏天以制冷剂为冷媒,在空气中吸收冷量,经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能,制冷系统循环水

13、水源热泵机组+风机盘管系统

14、水源热泵机组夏天工作原理

15、水源热泵机组冬天工作原理

16、水源热泵机组系统原理图

17、风冷热泵机组+FCU+风机盘管


以上对空调系统部分工作原理进行了图示解析,空调作为一项重要的技术发明,经过多年的发展和创新,为我们的生活带来了巨大的便利和舒适。值得一提的是,在享受空调带来的舒适同时,我们也应该意识到合理使用空调的重要性,节约能源、环保减排同样是我们每个人应该关注的问题。




END

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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.

本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



空调自控系统,相信很多人都听说过,可是你真的了解它吗?PID、傅立叶、拉普拉斯变换、时域频域、PLC、DDC……根本就没搞懂是什么怎么办?别担心,来看下面我们分享的这10个问答,帮你理清这些概念!还等什么,快来看看吧!
1、中央空调系统分类
答:主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。
2、末端设备配置自控系统有什么作用?
答:控制系统的作用无外乎几点:
(1)空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
(2)设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。
(3)有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量,就可以节省主机能耗等。

3、末端设备为什么要配置控制系统?
答:冷热源主机设备本身确实带有控制面板,但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题,在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设备只好手动开停。
此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题,例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主机,所以中央空调系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统。

4、什么叫上位机、下位机?
答:上位机是指:可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机,一般是PLC/单片机之类的。
上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般模拟量),转化成数字信号反馈给上位机。
上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。在概念上,控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的。
5、怎样配置自控系统?
答:所有的自动控制系统都由三类设备构成:
传感器――例如温度传感器,湿度传感器,用于把温湿度等参数变成电信号,便于输入到控制器中,相当于人体的眼睛,耳朵等信息器官。
控制器――例如DDC(直接数字控制器),所有的逻辑和控制策略都在这里完成,相当于人体的大脑。
执行器――例如电动调节阀等,接收来自控制器的命令,通过改变控制对象的输出来调节参数,例如电动调节阀开大,可以增大进入表冷器的冷水流量,降低送风温度等。
怎样配置自控系统呢?在有空调自控的几乎所有的应用类型中,均列出了需要配置的以上三类设备,并给出控制原理说明,找到您需要的类型就完成了自控系统的配置。

6、DDC和常规的温湿度有什么不一样?
答:最重要的区别在于:
(1)DDC是可以二次开发的,即可以编程改变功能,千变万化,可以应用于空调自控的任何场合,而常规的温湿度等控制器,功能是做死的,不会改变控制程序。
(2)具备远程通讯构成网络的功能。
(3)还能扩展应用,例如点数不够可以连接扩展模块,甚至连接触摸屏等,用一个触摸屏连接多台DDC做一个经济型的联网监控。

7、为什么有时需要采取联网监控?
答:如果空调系统很大,末端设备众多而且分散,控制系统的维护,例如参数的设定,哪台空调机组的设定温度需要提高1℃,都需要到现场的控制器上去设置,非常不方便。
如果通过网络把所有的控制器都连接到一台或多台电脑上,即增加上位机,就可以通过电脑来管理所有的控制器,远程监控现场参数和设备运行状态,还可以远程设定参数,记录历史数据,故障监视,自动报警等都非常方便,这就是联网监控的好处。
8、什么是点表?
答:除一些简易的控制系统外,正式的控制系统设计都应该做出点表:
点表说明:
(1)横向列出了四种类型的控制变量:
DI――数字输入,例如开关状态,报警状态等一切只有0,1两种状态的变量;
AI――模拟输入,例如温度、压力等一切连续变化的参数;
DO――数字输出,用于对开关方式动作的设备的控制,例如电机的起停,蝶阀的开闭等;
AO――模拟输出,用于对连续调节的设备的控制,例如电动调节阀,变频器等,可以从全开到全关之间平滑的调节。
(2)纵向列出的是控制对象:例如主机,末端设备等。
(3)点表是配置控制设备的最重要依据,例如AI总计有3个,可能需要配置三个不同的传感器,如温度、湿度、压力传感器等;AO有4个,就可能需要配置四个AO类型的执行器,例如电动调节阀、电动加湿器等。
(4)点表也是配置DDC控制器的最重要依据,例如经过统计,有AI点3个,AO点4个,DO点6个,DI点8个,那就需要根据这四种控制变量来选择DDC控制器,要保证DDC的各类控制变量的点数都大于或等于需要的点数,例如象这个例子,就不能选择只有6个DI的DDC。即DDC本身的点数太多,造成浪费,太少,又不够用。

9、DDC复杂吗,容易使用吗?

答:DDC经过长期的发展,现在已经高度智能化,至少必须具备以下功能,否则那不是一台真正的DDC控制器:
(1)前面说了如果DDC的AI够用,DI恰好少1个,就不能用,如果AI和DI能相互转换就好了,所以现在的DDC必须有端口变量相互转换的功能,使用者选型时就方便多了。
(2)DDC需要连接的AI型传感器多种多样,例如有0~10VDC电压型的、4~20mA电流型的、还有PT1000铂电阻的、NTC10K半导体电阻的等等,最好都能连接,而且每个端口都能灵活定义,这样的DDC使用起来就方便了,随便买什么传感器都能连接上来;另一个问题是量程范围最好也能灵活设定,通用性就更强了。
(3)DDC需要编程,应该配套相应的编程软件,最好要简单易用,如果要从头写代码编程,那就太难了,所以好的DDC都是对话框或者图形化的形式来编程的。举例:电动阀必须在风机已经开启的情况下进入调节状态,那就要编一个简单的逻辑:先设置一个调节回路:测量通道AI是哪一个,
例如AI5,输出通道AO是哪一个,例如是AO3,再有选择哪种控制策略,例如是PI比例积分控制;还要选择设定值是多少等等,最后和风机的状态信号例如DI3进行连锁一下,整个编程就完成了,用电脑通过数据线下载到DDC里面。
(4)好的DDC最好还能通过随机携带的小键盘编程,这样在没有带电脑的情况下也能修改控制逻辑。
(5)如果DDC已经连到控制网络上,即联网监控的,程序应该能够通过网络远程下载。
所以总的来说,DDC是高度智能化的东西,好的DDC编程不但容易,而且有趣,远非一般的控制器可比。

10、PLC和DDC到底该选择哪种呢?
答:控制系统按照应用场合不同可以分成两种大的类型:
工业自动控制和楼宇自动控制,工业自动控制中往往采用PLC实现过程控制或者数控设备的控制,而在楼宇控制中,往往采用DDC实现建筑电器设备的自动控制。
例如空调系统、给排水系统、照明系统、供配电系统等,DDC是直接数字控制器的缩写(Direct Digital Controller),是由PLC发展而来的 ,和PLC可编程序控制器相比,有以下特点:
PLC更通用,可编程,控制精度高。
PLC 应用水平取决于编程者对工艺或设备的熟悉程度。
DDC 对于空调自控,有更好的性价比。
DDC固化了大量的控制程序,例如焓值控制,新风补偿控制等,常见的空调控制要求几乎都有现成的程序,大大减少了编程调试工作量。
DDC 常备显示界面,更容易使用和维护。
所以,在世界范围内,空调自控通常采用DDC控制器。但是,对于有经验积累的空调节能公司会有更多愿意采用PLC,但这样会更需要暖通专业知识和现场调试能力及时间。

上海天鹤物联的中央空调节能技术是基于负荷动态变化智能化控制的。简而言之,我们根据中央空调主机系统工况、蒸发温度、冷凝温度以及末端负荷的变化、室外环境温度、典型区域室内温度、时间和气候等因素,实时计算和下发主机运行所需的参数给PLC,并同时调整水泵以达到相应的输出运行状态。
这种创新技术确保我们的客户能够最大程度地降低能耗并提高效率。我们的团队具备丰富的专业知识和出色的现场调试能力,可以确保系统的稳定运行和性能优化。借助公司雄厚的技术实力,我们致力于为客户提供最优质的解决方案,为节能环保事业贡献一份力量。




END

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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.



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空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。



在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。


空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。


空调的实质就是通过一定的技术手段对特定的空间内空气的品质进行调节,维持室内空气具有一定的状态参数,人们根据这些状态参数对空调设备进行运行管理。

01

室内空气计算参数


空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即温度、湿度基数及其允许波动范围(空调精度)。


室内温、湿度基数:在空调区域内所需要保持的空气基准温度与基准湿度。


空调精度:在空调区域内,在要求的工件旁一个或数个测温(或测相对湿度)点上水银温度计(或相对湿度计)在要求的持续时间内,所示的空气温度(或相对湿度)偏离温(湿)度基数的最大偏差。


例如:温度:20±0.5℃ ;相对湿度:60%±5%


空调系统根据所服务的对象不同可分为:工艺性空调和舒适性空调。工艺性空调主要是满足工艺过程对温、湿度基数的特殊要求,同时兼顾人体的卫生要求。舒适性空调是从人体舒适感的角度来确定室内温、湿度设计标准,一般不提空调精度的要求。


1、舒适性空调的室内空气计算参数


《采暖通风与空气调节设计规格》(GB 50019—2003)规定,舒适性空调室内计算参数如下表所示。


参数

冬季

夏季

温度(C°)

18~24

22~28

风速(m/s)

≤0.2

≤03

相对湿度(%)

30~60

40~65

注:实际工作中请参考现行的国家标准。


室内温、湿度取值的高低,与能耗多少密切相关,在加热工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5% ~ 10%;在冷却工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗可减少8% ~ 10%。


2、工艺性空调的室内空气计算参数


工艺性空调根据工艺要求,并考虑必要的卫生条件来确定。具体情况可以参考《空气调节设计手册》电子部第十设计研究院编


02

室外空气计算参数


空调工程设计与运行中所用的一些室外气象参数人们习惯称之为室外空气计算参数。室外气象参数就某一地区而已,有随季节变化、昼夜变化或者时刻在不断变化着,如全国各地大多数在7~8月份气温最高,而1月份气温最低;一天当中,一般在凌晨3~4点气温最低,而在下午14~15点气温最高。


室外空气计算参数的取值,直接影响室内空气状态和设备投资。如果按当地冬、夏最不利情况考虑,那么这种极端最低、最高温、湿度要若干年才出现一次而且持续时间较短,这将使设备容量庞大而造成投资浪费。因此,设计规范中规定的室外计算参数是按全年少数时候不保证内温、湿度标准而制定的。当室内温、湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数。


1、夏季室外空气计算参数


(1)夏季空调室外计算干、湿球温度


夏季空调室外计算干球温度采用历年不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度采用历年平均不保证50h的湿球温度。


(2)夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度


夏季在计算通过围护结构的传热量时,采用的是不稳定传热过程,因此必须知道设计日的室外平均温度和逐时温度。


夏季空调室外设计日平均温度采用历年平均不保证5天的日平均温度。


2、冬季空调室外计算温、湿度的确定


冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证1天的日平均温度;当冬季不使用空调设备送热风,而使用采暖设备时,计算围护结构的传热应采用采暖室外计算温度。


由于冬季室外空气含湿量远小于夏季,而且变化也很小,因此不给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度。规定冬季空调室外计算相对湿度采用历年最冷月平均相对湿度。



03

空调房间负荷计算


我国普遍采用的冷负荷计算方法主要有两种:冷负荷系数法、谐波反应法,本次介绍冷负荷系数法。


1、夏季冷负荷估算


空调负荷概算指标,是指折算到建筑物每一平方米空调面积所需制冷机或空调器提供的冷负荷值。


将负荷概算指标乘以建筑物内的空调面积,即得夏季空调制冷系统总负荷的估算值。


国内部分建筑空调冷负荷概算指标



2、冬季冷负荷估算


民用建筑空气调节系统冬季热负荷,可按冬季采暖热负荷指标估算后,乘以空调系统冬季用室外新风量的加热系数1.3-1.5即可。


国内部分建筑采暖热负荷概算指标



04

送风状态与送风量的确定


1、夏季送风状态及送风量的确定



上图所示为一个空调房间的送风示意图。室内余热量(冷负荷)为Q(W),余湿量(湿负荷)为W(kg/s)。为了消除余热余湿,保持室内空气状态为N(hN , dN)点,送入G(kg/s)的空气量,其状态为O(ho , do)。送入的空气吸收室内的余热、余湿后,由状态O变为状态N而排出,从而保证了室内空气状态为N。


根据热平衡得
根据湿平衡得

整理上述两式得


以上两式相除得热湿比


在焓湿图上就可利用热湿比ε的过程线来表示送入空气状态变化过程的方向。只要送风空气的状态点O位于通过室内状态点N的热湿比线上,那么将一定质量,具有这种状态的空气送入房间,就能同时吸收余热和余湿,从而保证室内要求的状态N。



从上图可以看出,凡是位于N点一下热湿比线上的点均可作为送风状态点,只不过O点距N点越近,送风量越大,距N点越远则送风量越小。因此,送风状态点O的选择就涉及到一个经济技术的比较问题。从经济上讲,一般总是希望送风温差Δto尽可能的大,这样,需要的送风量就小,空气处理设备也就小,既可以节约初投资,又可以节省运行能耗。但是从效果上看,送风量太小,空调房间的温度场和速度场的均匀性和稳定性都会受到影响。同时,由于送风温差大,较低,to冷气流会使人感到不舒适。


暖通空调规范根据空调房间恒温精度的要求给出了夏季送风温差的建议值,还推荐了换气次数,如下图。


送风温差与换气次数


用表中送风温差计算所得的送风量折合的换气次数大于表中推荐的换气次数,则符合要求。 


选定送风温差后,按以下步骤确定送风状态O点和计算送风量:

⑴在焓湿图上确定出室内状态点N;

⑵由热湿比作出过N点的热湿比线;

⑶根据选取的送风温差,在热湿比线上定出送风状态点O;

⑷用下式计算所需的送风量,并校核换气次数。




2、冬季送风状态及送风量的确定


(1)采用与夏季不同的送风量


确定方法与夏季相同,冬季的送风温差可取大一些。


(2)采用与夏季相同的送风量


只需调节送风参数,根据式反求出送风状态点 (

 由所求的()确定的冬季送风状态点O’与室内状态点N的连线就是冬季工况的热湿比线


05

新风量的确定


1、卫生要求


空调房间的最小送风量应当保证人体健康所需要的新风量。


2、补充局部排风量或补充室内燃烧所耗的空气量


空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使房间产生负压,必须有相应的新风量来补充排风量。


3、保持空调房间的正压要求


为了防止外界空气渗入室内,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压。

在实际工程中,如果按上述方法所确定的空调系统的新风量不足总风量的10%时,新风量应按总风量的10%计算,以确保室内空气的卫生和安全。


公共建筑主要空间的设计新风量







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