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楼宇自控,如何节能!?我国全社会总能耗的近一半被建筑“吞噬” 建设部统计我国建筑能耗惊人,建造和使用建筑直接、间接消耗的能源占到全社会总能耗的46.7%。 城市能源结构不合理 目前我国还是以煤为主要燃料,天然气等优质能源和太阳能、地热、风能等清洁可再生能源在建筑中利用率还很低。 我国现有建筑中95%达不到节能标准 新增建筑中节能不达标的仍超过八成,单位建筑面积能耗是发达国家的2至3倍,对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,已成为制约我国可持续发展的突出问题。 建设部将会同有关部门着手降低我国建筑能耗 建立健全发展节能与绿色建筑的政策法规体系;完善节能与绿色建筑的技术标准支撑体系;建立有效的发展节能与绿色建筑的行政监管体系;加强国际交流与合作;加强发展节能与绿色建筑的培训宣传工作。公共建筑耗掉50%生活用电 成都市现有公共建筑0.18亿立方米,虽然只占全市民用建筑总面积的5.4%,但成都市大型公共建筑全年总耗电量却达到13.5亿度,接近所有居民生活用电的一半,空调耗电着实惊人。 成都市仅五级以上饭店就有31家,其中三星级以上酒店就有173家,大型公共建筑集中,能耗指标最高。 目前现有建筑尚有30%节能空间 据初步了解,成都市的公共建筑普遍存在着30%—50%的节能空间,而空调节能是建筑节能的重要组成内容。781自适应启停控制AdaptiveStart/Stop 机组排序/选择ChillerSequencing/Selection 水泵排序和控制PumpSequencingandControl 水阀控制WaterValvesControl温度控制:回风管道(或室内)安装温度传感器需要加热时,控制系统根据温度信号调节安装在热盘管回水的电动调节阀开度;需要供冷时,控制系统根据温度信号调节安装在冷盘管回水的电动调节阀开度。恒温恒湿环境控制 湿度控制:回风管道(或室内)安装湿度传感器。需要加湿时,控制系统根据湿度信号,自动调节加湿器加湿量;需要减湿时,根据湿度信号,控制冷冻水阀开度以达到除湿效果。恒温恒湿环境控制自动控制策略热回收装置控制热回收装置控制 最大限度的利用室外新风同时降低了新风产生的负荷 转轮式热回收控制策略:通过变频器调节转轮电机的转速来控制热交换的程度,热回收的效果与电机转速成正比例。 室内CO2浓度检测值设计新风量按照最大人员密度计算《公共建筑节能设计标准》条文说明5.5.2对于间歇运行的空调系统,在保证使用期间满足要求的前提下,应尽量提前系统的停止时间和推迟系统运行的启动时间,这是节能的重要手段。 5.5.11对于居住区、办公楼等每日车辆出入明显有高峰时段的地下车库,采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法......中央空调机组是设备管理的难点,是复杂程度和技术要求都比较高的系统之一北京市某写字楼,总建筑面积近26万平方米,空调机组近200台,散布在裙楼、地下室和四个塔楼等多个空调机房,大厦为了降低经营成本,设置4名空调值班人员。 根据值班人员反映,由于大厦自控系统安装时间较早,建成后一直未能正常使用,处于瘫痪状态,空调箱全部手动控制,200台空调箱的风机启停一次需要2个小时。为了不影响大厦的经营,空调箱风机基本处于常年连续运行的状态。解决方案:根据实际情况实现空调机组的远程或定时启停控制。 方案:就地定时启停 通过就地时间控制器,简单的设定即可实现7天8段的定时启停控制,定制量身定做的启、停时间表。 风机启停控制的管理问题,具有一定的普遍性。有效的解决风机启停控制问题对于没有安装楼宇自控系统的楼宇同样有着重大的意义。 对于本例中的大厦通过采用合理的定时/远程启停控制,每年仅风机电耗即可节省130万kWh,节约运行费78万元。现场控制器江森自控重新设计的球阀结构 改进了阀杆的设计 阀杆上增加了双重O型密封圈,以保障阀门的超长寿命 阀杆采用了防挤出设计 阀芯密封圈采用石墨添加PTFE材料制造 阀杆及球型阀芯采用不锈钢制造,不怕腐蚀 阀门可靠性大幅度提高 双EDPM(橡胶)阀杆密封,防阀杆泄露球阀采用工程精密件“特性盘”,该盘增加了可调范围 保证的可调范围是500:1 可控制到最大流量的0.2% 实测可调范围>2000:1 泄漏率为:0.01% 经受高压考验-测试过100psi的压差 在很宽的Cvs范围里提供等百分比流量特性高测试标准 经过大于200,000次含铁锈水测试 其他产品做过100,000次阀门测试 其他产品用的是净水作的阀门测试 江森自控测试阀门用水是含150到325ppm铁锈粒 这是比实际最糟糕维护的系统还要糟糕2.5倍的现场情况 自1997年推出球阀以来,江森自控十年中在已经发出的成千上万个球阀中仅有7个退回Q&A