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以下介绍三种中央空调节能技术:
一、中央空调运行节能控制系统 KT-CCS
中央空调运行节能控制系统(KT-CCS),以计算机、PLC、变频器、传感器等硬件为核心,应用解耦、模糊控制等现代控制技术和手段,集成了闭环控制技术、PID运算、模糊技术和人机整合技术,以中央空调系统主机变负荷运行为基点,对冷冻水循环、冷却水循环、冷却塔及新风处理等系统进行全面的优化调节,使中央空调系统运行在zui佳状态,综合节能率大于25%。
1、控制系统的组成
KT-CCS系统由中央空调主机调节、冷冻水调节、冷却水调节、新风调节、数据采集等子系统组成。通过对中央空调系统运行参数的监测,结合室温和末端温度的变化,控制中央空调系统变负荷运行,达到保证制冷(热)质量、降低电能消耗的目的。
2、中央空调主机(冷水机组)调节子系统
KT-CCS的空调主机调节,由下列方法实现:
⑴ 在制冷(热)机组的冷量调节中,引入变频变容量调节技术。
⑵ 采用先进的制冷剂流量控制技术,精确控制蒸发温度。
⑶ 对于主机自身没有冷量调节功能的制冷(热)机组,采取多台压缩机分级制冷(热)和变频变容量调节技术。
⑷ 大型制冷(热)机组一般都具有冷量调节装置,制冷(热)机组的制冷(热)量可随冷负荷的要求而变化。制冷机组的冷量调节,除吸收式以外,均是在不改变制冷(热)工况的前提下,通过改变压缩机的输气量,进而改变供液量以调节蒸发器产冷量。
3、中央空调从动系统的节能调节
中央空调从动系统由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及冷却塔风机系统等部分组成。
当制冷(热)机的负荷发生变化时,冷冻水、冷却水的需求量和冷却塔的冷却风量也将发生相应的变化。本系统采用变频调速技术来控制中央空调从动系统,通过改变泵类设备的转速(即改变流量),跟踪需求,更好地解决压差平衡,大大降低电能损耗。
4、数据采集及控制单元
根据动态过程特征识别,基于模糊控制理论自适应地调整运行参数,实现中央空调水系统真正意义上的变温差、变压差、变流量运行,使控制系统具有高度的跟随性和应变能力。
二、 应用冰蓄冷节能新技术,利用峰谷电价差,降低运行费用
传统制冷系统是按照满足峰值冷负荷要求来配置制冷机,尽管制冷机100%满负荷运行在一年中仅数天或数小时。冰蓄冷系统可以减小制冷机装机容量。当用户需要的冷负荷大于制冷机所提供的冷量时,不足部分即由储存的冷能来提供。这样,制冷机可处于连续运行工作状态,具有zui大工作效率。
冰蓄冷可以有效的与电网调节结合起来,在电力低谷时(通常是夜间),储存能量,在电力高峰时,释放能量,从而少开或不开制冷机组,以充分利用低谷电价,大大节省运行电价费用,实现经济运行。
冰蓄冷系统通常有以下四种运行方式:
☆ 储冷 ☆ 储冷并冷机供冷 ☆ 放冷并冷机供冷 ☆ 单放冷
不同模式下的运行:
单储冷:一般发生在不需要供冷时(如办公楼)
储冷和供冷:这种状态发生在空调要求低于制冷机制冷量时(如夜间有小量负荷的综合楼)
放冷和供冷:发生在需冷要求高于冷机制冷量时(如办公楼峰值冷负荷)
单放冷:这种情况出现在电价zui高期,用户关闭制冷机而仅使用冰蓄冷系统
三、 热源塔热泵技术热源塔是热能塔热泵系统的核心配套部件之一,夏季主重要作用是冷却蒸发功能,利用水蒸发冷却为热泵机组提供冷源;冬季主要作用为建筑物提供热源,利用低温防冻溶液提取空气中的热能,从而为热泵机组提供热能。
热源塔利用传热介质与空气在其中进行热交换,设备内置淋水填料,外壳以玻璃钢与金属件组成,采用电动机内置的机力抽风,在循环泵的驱动下,将抗冻液直接直接喷淋在热能塔内填料上,使之与热能塔内流经空气直接接触,并进行热交换。由于抗冻液的冰点很低,在热交换过程当中不会结霜,无需除霜措施,免除了空气源热泵额外增加的系统消耗,与冷却塔相比能源塔在冬季工况下,由于填料表面温度低于空气露点温度,使得空气中的水分凝结,从而吸收大量环境空气中的显热及潜热能,再经管道输送至热泵机组蒸发器,为热泵机组提供稳定的热源。
热源塔热泵系列产品冷热量适合于300KW-3000KW,其后可模块组合供建筑物无限使用。广泛用于中国南方5000平米以上的大酒店、商厦、城市综合体、写字楼、体育馆、中大型医院、学校、工矿企业等建筑场所及节能减排改造工程。其主要功能为建筑物提供制冷、采暖、生活热水、废热回收功能。
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