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文檔簡(jiǎn)介
1、近幾年國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,對(duì)能源的需求量越來(lái)越大,然而由于片面追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),忽視了對(duì)能源的高效利用,單位GDP能耗居高不下。面對(duì)我國(guó)能源緊張的狀況,需要我們必須開(kāi)源節(jié)流,并把降低能耗放在工作首位。
我國(guó)機(jī)關(guān)辦公建筑的能源管理途徑大體有以下三種:一是系統(tǒng)優(yōu)化型能源管理,二是設(shè)備改進(jìn)型能源管理,三是節(jié)約型能源管理。
政府機(jī)關(guān)建筑的能源費(fèi)用在政府日常開(kāi)支中一般占有最大比重,因此,機(jī)關(guān)單位相對(duì)比較重視建筑能源管理,日常
2、節(jié)約措施比較完善。但是,節(jié)約效率更高,經(jīng)濟(jì)效益更大的系統(tǒng)設(shè)備改進(jìn)型和系統(tǒng)優(yōu)化型能源管理相對(duì)薄弱。在政府辦公建筑能源消費(fèi)中采暖空調(diào)能耗最大。如何做到空調(diào)采暖用能最合理,消除不必要的能源浪費(fèi);如何在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下,降低能源費(fèi)用,是當(dāng)前辦公建筑能源管理的出發(fā)點(diǎn)也是落腳點(diǎn)。
當(dāng)前,多數(shù)政府機(jī)關(guān)建筑空調(diào)冷水系統(tǒng)均未采用變頻變流量節(jié)能技術(shù),原因之一就是變頻控制技術(shù)尚不成熟,未得到廣泛應(yīng)用。
本文針對(duì)集中空調(diào)冷水系統(tǒng)
3、展開(kāi)研究,首先深入分析了定流量一次泵/變頻二次泵水系統(tǒng)、變頻一次泵水系統(tǒng)、末端微型泵/變頻一次泵系統(tǒng)三種變頻水系統(tǒng)的“是與非”“利與弊”,對(duì)變頻技術(shù)在冷水系統(tǒng)中未得到廣泛應(yīng)用的原因與變頻空調(diào)水系統(tǒng)普遍技術(shù)難點(diǎn)和要求,進(jìn)行了研究,通過(guò)論證,進(jìn)而在廣泛查閱國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料和對(duì)現(xiàn)有技術(shù)手段進(jìn)行充分論證比較的基礎(chǔ)上,得到了末端微型泵/變頻一次泵水系統(tǒng)比較適合機(jī)關(guān)辦公建筑對(duì)降低能耗有顯著效果的結(jié)論。
為了檢驗(yàn)結(jié)論,針對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行了詳
4、細(xì)的理論建模計(jì)算與經(jīng)濟(jì)性分析,以經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)為目標(biāo),考慮變負(fù)荷特性,借鑒供水管網(wǎng)和供熱管網(wǎng)的優(yōu)化計(jì)算方法,以濟(jì)南地區(qū)某辦公區(qū)空調(diào)冷水系統(tǒng)為原型,利用拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和冷水流量己知的的枝狀冷水系統(tǒng)管網(wǎng)建立微型泵/變頻一次泵系統(tǒng)模型,分析比較微型泵系統(tǒng)模型與等流速系統(tǒng)在經(jīng)濟(jì)效益方面的不同,為微型泵水系統(tǒng)的應(yīng)用提供理論依據(jù)。根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)微型泵系統(tǒng)與等流速系統(tǒng)在不同冷負(fù)荷狀況下的年度總運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行了測(cè)試對(duì)比。結(jié)果表明,能耗約降低18.67%。在不考慮
5、初投資等其它因素的前提下,以年度運(yùn)行成本為衡量標(biāo)準(zhǔn),定流量末端微型泵/變頻一次泵水系統(tǒng)與定流速水系統(tǒng)相比節(jié)能效果明顯。
末端微型泵/變頻一次泵水系統(tǒng)就其原理而言,它突破了空調(diào)水系統(tǒng)只應(yīng)使用大流量循環(huán)泵作動(dòng)力的傳統(tǒng)理念。其最大的優(yōu)點(diǎn)是克服了其他變流量水系統(tǒng)普遍存在的系統(tǒng)最遠(yuǎn)、最不利端流量不足技術(shù)難題。這種形式的水系統(tǒng)其主要特征是將微型泵應(yīng)用到了房間空調(diào)末端,通過(guò)與室內(nèi)風(fēng)機(jī)盤(pán)管風(fēng)機(jī)聯(lián)動(dòng)達(dá)到空調(diào)制冷效果。一次泵系統(tǒng)采用變頻控制以
6、保護(hù)空調(diào)機(jī)組安全運(yùn)行和克服主管道系統(tǒng)沿程阻力,其控制信號(hào)取自主機(jī)水系統(tǒng)壓差值或負(fù)荷側(cè)水系統(tǒng)定壓值,由于采用末端微型泵和一次泵串聯(lián)的形式,空調(diào)水系統(tǒng)沿程阻力由微型泵和一次泵分擔(dān)。因此,水系統(tǒng)輸配總能耗與末端微型泵使用量直接相關(guān)。房間空調(diào)開(kāi)得越多,系統(tǒng)水流量越大,空調(diào)機(jī)房主機(jī)開(kāi)機(jī)臺(tái)數(shù)也越多;反之,越少。但因微型泵加工制造質(zhì)量、成本和系統(tǒng)控制技術(shù)等問(wèn)題,實(shí)際應(yīng)用還比較少,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,末端微型泵水系統(tǒng)未來(lái)應(yīng)用前景廣闊。
本文的后半部
7、分,經(jīng)過(guò)對(duì)某機(jī)關(guān)辦公建筑采暖空調(diào)的實(shí)地調(diào)查研究,目前該單位還未采用變頻變流量冷水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù),但從實(shí)際出發(fā),采取了多種技術(shù)手段,降低了能耗。合理利用復(fù)合能源,空調(diào)機(jī)組采用組合技術(shù),以200萬(wàn)kcal/h的大容量蒸汽溴化鋰吸收式冷水機(jī)組+120萬(wàn)kcal/h的19XL400離心式機(jī)組+60萬(wàn)kcal/h的30HR225活塞式機(jī)組的組合措施,改善了系統(tǒng)與設(shè)備之間的匹配,有效提高了空調(diào)系統(tǒng)在空調(diào)季初期、中期、高峰期的運(yùn)行能效;同時(shí)對(duì)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)
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