中央空調系統運行能耗是大多數公共建筑最主要的能耗環節,也是近年來既有建筑節能改造的重點內容。各類專業化的技術改造方案針對中央空調系統改造的切入點也不盡相同,能否對系統進行全面的科學分析,切入點是否準確,技改投資方案是否合理,都需要我們進行深入的探討和研究。中央空調系統節能改造是一項復雜的系統工程,強調的是系統節能,只有通過對系統特點的科學評估,才能探索出最佳的解決方案。 我國建筑能源消耗約占國家能源消耗的%—%,隨著人們生存環境和辦公環境的日益改善這一比例還存在逐步上升之勢。建筑能耗中中央空調系統的能源消耗約占%—%,部分建筑甚至達到%。也就是說空調能耗是建筑能源消耗中最主要的組成部分,如果我們能從這一重要環節上著手,合理優化最佳方案,探索節能的最大空間,對于我們使用者來說將會產生最直接的經濟效益,同樣也積極的緩解了國家的能源緊張局面。我認為中央空調節能方案應深入涉及到即將建設的項目以及目前正在運行使用的空調項目,要具體結合設計、施工、運行管理及節能改造等幾個方面進行實施。 我國現有的中央空調系統基本上是從九十年代初期開始設計使用的,最近幾年的發展速度更為迅猛。前期的空調設計中普遍存在冷熱源設備裝機容量大、水泵選型過大、系統配置不合理等系列問題,造成的后果是()水泵揚程選配過高或附加系數過大,空調水系統實際流量和水阻較小時,導致系統流量變大,電機出處于超負荷運轉,嚴重時可導致電機燒毀。 ()多臺冷水主機和多臺水泵并聯時,根據負荷的變化范圍,運行調節性能較差不能保證負荷變化時穩定經濟運行。 ()由于南京地區夏季濕度較大,冷卻塔效率較差,不能保證冷水機組滿負荷運行。 ()工程設計中取消自動控制裝置,末端設備取消電動閥與溫控裝置,增加了主機與水泵的運行電耗。 目前我們常見的中央空調水系統運行方式主要為雙管同程式一次泵變流量或一次泵定流量。雙管異程式因管路水平衡問題很少在大型公共建筑中使用。三管式及四管式因初投資及實際的使用要求所限制也很少采用。一次泵定流量系統水流量不能因負荷變化而進行調節,一次泵變流量系統末端設置電動二通閥與溫度控制裝置,可以通過自動控制裝置進行水流量調節,可以通過控制水泵的停啟臺數達到節能運行的效果。一次泵變流量系統必須設置壓差控制儀與旁通管控制供回水壓差以保證蒸發器水流量的恒定,保證制冷主機的穩定運行工況。不同的空調運行方式在系統控制與運行原理上存在很大的不同,所以在我們考慮系統的節能運行管理之前,應首先對空調水系統做一個全面的分析與了解。 目前,社會上專業化的空調系統節能改造企業單位較多,各家公司對空調系統技術改造的側重點也各不相同,總體來說中央空調的節能改造主要是針對空調水系統運行工況、系統智能化控制、能源管理智能化平臺的改造,落實到實施措施及環節主要包括以下幾個方面()通過對空調水系統管路的數據分析,對水泵的揚程與水流量加以調整,以合理的小功率水泵代替高能耗不合理的大功率空調水泵()通過智能化控制的建設和升級,以更精確的運行狀態點數據分析,使空調系統處于最佳工況運行,減小能源浪費環節()利用夜間峰谷電價差值,進行蓄冰蓄熱處理以達到節省運行費用的目的。()利用能耗監控及管理平臺,通過數據計量分析,尋求更加合理的運行管理模式。 各家公司節能改造方案的總體思路是為了節省中央空調運行及維護費用,但各方案又有自己獨特的技術理念與特點。下面我就針對每個節能方案的特點結合我院中央空調現狀及常規中央空調系統進行具體分析,提出自己的一點看法。 某公司提出的針對空調水系統的節能改造方案,是通過對已經運行的中央空調水系統的運行數據分析,首先判斷系統的運行與配置是否合理,有無節電的可能性,節電的空間,有無改造的必要。我們知道常規中央空調水系統包括冷凍水系統與冷卻水系統,兩系統為獨立的水循環系統,隨著空調主機設備技術的不管更新,制冷設備的效率不斷提高,空調水循環動力設備在空調系統總能耗占比越來越大。針對空調水系統提出的改造方案,技術改造的對象為冷凍水泵、冷卻水泵與不利循環管路的整改。前面我們提到的中央空調設計中存在的第三點問題,即冷凍水泵的設計揚程與流量偏大的問題。此類的技術改造正是抓住設計中存在的這種缺陷而加以改進,以合理揚程與流量的小功率水泵代替現有運行大功率水泵,以此達到節能的目的。 中央空調冷凍水系統主要以閉式循環系統為主。在冷凍水泵的設計及選型中主要是針對水泵揚程及流量的選型,閉式系統水泵揚程與建筑高度無關,水泵揚程只需克服最不利循環管路的阻力,阻力因數包括供回水管路的沿程與局部阻力、制冷主機蒸發器的水壓降、最末端空氣冷卻器的阻力及各個閥門的阻力之和。冷卻水系統揚程為供回水管路阻力、主機冷凝器的水壓降、冷卻塔集水盤水位至冷卻塔布水器高差及冷卻塔所需的噴射壓頭之和。兩個水系統的水泵揚程的選擇為各自的阻力之和乘以.—.的安全系數為準??照{水泵的揚程選擇必須以此為依據,并要經過嚴格的水力計算,要針對不同管徑不同的水流速對應的比摩阻進行精確的水力計算,最終得出最不利管路的阻力,從而得出最準確的揚程數據為設計選用揚程。但是在實際的設計過程中,不可否認有些設計人員相對比較保守,過分依賴于經驗數據,沒有經過謹慎的水力計算,而是選擇類似建筑的參數再適當放大安全系數,最終選擇了設計比實際偏大的結果。 此類節能改造理念正是建立在現行水泵的選型過大的基礎之上的,它是通過測試水系統供回水壓差等因素來確定空調水系統的實際揚程和流量,同各運行單位現有實際配置的水泵的技術參數的差值為它所示的水泵節能空間,這種理論結合數據的測試的確存在它的合理性一面。如果從整個空調系統的運行上分析,水泵節能改造方案實施的先決條件是必須對空調系統作一個更全面的測試,測試的范圍應包括:水系統最不利循環管路阻力、空調水系統的額定水流量、分水器各支路的水力是否平衡,水流量的分配是否合理、水泵電機的實際運轉功率、水泵的實際運轉效率等。此外,還須對使用單位的空調運行方式進行更全面的了解分析,空調水系統是采用一次泵系統還是二次泵系統,一次泵變流量還是一次泵定流量,雙管同程式還是雙管異程式,空調水系統的自動化控制范圍,末端設備是否設置電動閥與溫控裝置,各空調區域的實際使用情況,使用周期的變化情況,負荷變化曲線等綜合因素。只有充分掌握這些情況才能使空調的節能改造方案更具體,更具針對性。 以南京市第一醫院為例,我院原有中央空調冷凍水系統采用一次泵定流量雙管同程式水循環系統,空調主機主要為螺桿式制冷主機,空調末端風機盤管支路控制閥門為手動截止閥??照{水系統無自動控制裝置,無壓差旁通控制,是最簡單的定流量系統,除人為因素外,不能根據負荷變化進行能量調節,能耗較大。首先,我們無法對空調末端水流量進行控制,手動截止閥始終處于全開狀態,這樣整個空調冷凍水系統為定流量運行。但是在實際的使用過程中,日間負荷變化與季節性負荷變化很大,特別是夜間運行與冬季運行過程中,日均負荷變化就相當明顯,如果空調水系統采用定流量運行,水泵能耗浪費就比較嚴重,同時水泵的負載對其使用壽命也產生較大影響。目前我院中央空調運行過程中的負荷變化能量調節主要是依靠人為調整空調主機與水泵的停啟臺數來滿足實際的運行工況。我院夏季最熱月空調運行過程中,五臺主機全部開啟,冷凍水泵與冷卻水泵也以最大功率組合運行,這種組合方式看起來似乎很合理,但實際運行工況并非為最佳方案。 針對我院空調水系統的改造方案主要涉及水泵的改造及不利循環管路的整改,通過降低流量、揚程等參數選用小功率水泵代替原設計大功率水泵以達到節能的目的。我認為他們節能改造的前提必須滿足以下幾個方面的要求:()、改造后水泵揚程必須滿足最不利循環管路的阻力損失,流量必須滿足制冷主機蒸發器水流量的安全范圍。 ()、原設計中冷凍水揚程流量偏大的主要原因是想通過大流量來解決各支路水力難以平衡的問題,所以節能改造的同時應解決系統水力平衡問題。由于我院中央空調集中控制三個區域的空調負荷,內、外科樓及門診樓,內外科樓距空調機房較近,兩支路的最不利循環管路也相對接近,門診樓支路較長,其最不利循環管路阻力最大。即改造后水泵的揚程必須滿足門診樓支路最不利循環管路的的阻力損失,其他兩支路可以通過支管閥門的開度來控制流量的分配與實際的揚程。如果此問題不能很好的解決,將會造成管路流量的分配不合理,出現局部空調區域效果很差的現象。 我們選擇節能改造的目的是為了合理優化系統配置方案,使空調水系統處于最佳工況運行狀態以達到節能減小運行成本的目的,不允許出現水泵節能改造后出現其他環節能耗的增加而導致系統能耗并無變化,更不允許出現空調的制冷制熱品質的下降。在空調末端出風口溫度的測試點的選擇上必須選擇最不利循環管路末端的風機盤管進行測試,測試的對象除了出風溫度外還應對末端支路的水壓、流速進行測試,保證流速范圍達到.—.M/S。在對水泵改造前后的性能測試上應考慮綜合因素,在揚程與流量都能滿足的前提下,電機效率必須保證處于高效率運行區域,低能耗低效率的運行模式也不宜選用。 如果我們選擇此類的改造方案,在技改效果測試上應更加細化與合理:()、水系統運行一段時間后,測試出風溫度時必須選擇分水器每支路的最不利循環管路的末端進行測溫檢測,應選擇個甚至更多點進行樣點數據采集,記錄此時制冷主機的出水溫度與回水溫度,記錄冷卻水的供回水溫度與室外干球溫度,采集綜合數據進行具體分析。 ()、對改造前后冷媒水的供回水壓差進行分析,對分水器與集水器之間各支路的壓差與流量進行分析,要保證不利循環管路改造后水流量的合理分配,滿足各支管實際流量的需要。 ()、在功率的檢測中,要結合改造前后水泵的輸出功率進行分析,同時要結合制冷主機的供回水溫度及水流量對制冷主機的輸出功率進行分析,以免出現主機效率的下降而導致實際能耗的增加。另外在電機功率的測試上不應由改造方進行測試,應有業主單位邀請專門的檢測機構進行測試并記錄備案。 通過智能化控制升級改造也是中央空調系統運行的節能改造方案之一,通過樓宇控制系統改造和計算機模糊控制原理對空調系統的能量需求作為隨機變量進行系統采樣和模糊控制,優化系統的能量輸出控制,它可以減小人為控制帶來的不利因素而使系統更加合理化運行。通過控制器對冷凍水控制單元、冷卻水控制單元、冷卻塔風機控制單元,通過恒壓差、恒溫差及變頻控制技術達到系統的合理化運行。我院目前中央空調系統為一次泵定流量雙管同程式,要實現上述智能化控制的實現,必須對整個空調系統進行合理改造。要達到一次泵變流量智能化控制的效果必須進行改造的項目是、末端溫控單元的改造、分水器與集水器之間增加壓差傳感器與旁通控制以保證供回水壓差的恒定。這樣才能保證制冷主機蒸發器流量的恒定即恒壓差,主機才可穩定運行。、現有水泵與風機電機增加變頻器進行變頻調節即變頻控制、供回水主管增加溫度傳感器與流量計以保證供回水溫差的恒定即恒溫差控制。、要增加一套智能化控制設備,包含很多比較分散的控制器和執行器,涉及到整個空調系統的綜合布線工程。 對于我院目前的中央空調系統來說,采用智能化系統以及能耗監控與管理平臺系統改造確實能夠達到節能運行的目的,但是從涉及幾百萬元以上的投資成本與改造的施工工期及現有空調系統的實際情況來看,還須我們慎重分析研究。此方案的選擇與否與我院現有中央空調系統硬件設施的更新和能源中心的整體規劃建設存在很大的關系。我院內、外科樓多年前已經進行了裝飾出新改造,但空調系統并未進行系統性改造,老門診樓大樓至今使用已近二十年,其中空調管道系統與空調末端趨于老化階段,未來兩年也須整體更新,這些因素都制約著現有中央空調系統的智能化節能改造的全面實施。選擇一次性方案整體規劃設計,圍繞工程改造計劃進行分步實施,以避免重復施工的浪費是我們理想的規劃目標。 冰蓄冷或水蓄冷的空調方案目前技術已經相當成熟,結合國家能源戰略的導向,政府與供電公司對此項目也進行了積極的推廣。結合大型醫院中央空調系統運行的時間規律特點,蓄冷的必要性是存在的,在場地空間條件具備的前提下,只要在方案優化與設計施工合理的前提下,解決好初投資成本與運行成本回收矛盾的問題,再加上供電部門不斷的峰谷電價比例調整及相應的的費用減免政策,冰蓄冷空調改造方案是可以考慮的重要方案之一,這里不再進行具體分析。 以上研究分析的幾個典型的針對中央空調系統的改造方案,看上去是相互獨立,實際上又是緊密相連的??紤]到中央空調應更注重系統節能,做為業主單位應結合本單位中央空調系統的具體特點與未來建筑規劃的總體方案進行科學的論證與分析,以專業化的思路做好改造實效性與投資有效性的歸納與總結。
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