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十二大中央空調節(jié)能技術匯總

文章來源于:金蜜蜂環(huán)??萍?nbsp; 發(fā)布2019-02-26 23:19:46  瀏覽次數(shù):0

一、磁懸浮無油運轉技術

磁懸浮無油運轉技術可以消除機械摩擦損失,運行完全無摩擦,比常規(guī)軸承更持久耐用,使機組運行壽命達到25年,是普通空調的1倍。機組完全無油,減少了油路系統(tǒng)、油泵等零件的故障,可靠性提高30%-50%,極大減少了檢修的費用。冷媒中沒有潤滑油,機組的能效提高8%。磁懸浮空調所采用的全直流變頻技術,可以通過變速驅動實現(xiàn)超高部分負荷的高能效,實現(xiàn)低至10%的部分負荷,而沒有常規(guī)機組喘振問題。

二、變頻技術

能源中心的冷凍水系統(tǒng)采用二次泵形式,二次泵為變流量,根據(jù)二次側末端負荷的變化,在滿足某一最不利水環(huán)路所需使用壓力的條件下,通過改變二次水泵電機的運轉頻率或水泵的運行臺數(shù),以達到節(jié)能目的。各場館的用戶側水系統(tǒng)均采用變流量水系統(tǒng),可以根據(jù)負荷變化變頻調節(jié)水泵流量和揚程,以達到最大節(jié)能運行。變頻技術又分為全直流變頻技術和光伏變頻離心技術。

1、全直流變頻技術

空調變頻化已成為業(yè)內共識。從交流變頻到直流變頻再到全直流變頻,變頻空調的發(fā)展為我們勾勒出一條條技術替代的軌跡。與普通變頻空調相比,全直流變頻空調的壓縮機和室內外風扇電機全部采用直流電機,借助直流電機的先天優(yōu)勢,使產(chǎn)品的節(jié)能性能大幅提升,同時實現(xiàn)室內低至20分貝、室外低至35分貝的超靜音運行,真正實現(xiàn)長時間的室內外雙靜音運行。

2、光伏變頻離心技術

太陽能技術在小型空調機組空調領域早有應用,但受制于技術及成本等因素其并未得到大規(guī)模推廣。2014年格力推出的光伏直驅變頻離心系統(tǒng),首次將光伏技術應用到大型中央空調領域。格力光伏中央空調具備以下功能創(chuàng)新:一是省卻傳統(tǒng)供電系統(tǒng)中的逆變器等系統(tǒng),提高光伏能效利用率6%-8%;二是直接對光伏直流母線進行MPPT控制,自動尋找光伏電池最大功率點;三是通過全直驅并網(wǎng)實現(xiàn)公用電網(wǎng)、光伏系統(tǒng)與空調無縫對接;四是實現(xiàn)光伏與空調一體化監(jiān)控及自動化管理。

四、智能控制技術

2014年,智能化成為了家電產(chǎn)業(yè)無可爭議的關鍵詞,從技術創(chuàng)新的角度來看,智能控制技術跳出了傳統(tǒng)空調以制冷技術為驅動的發(fā)展軌道,而是另起爐灶,建立起以軟件技術驅動和用戶體驗為核心的全新發(fā)展軌道。2014年,海爾、長虹、美的、奧克斯、志高等一些企業(yè)相繼發(fā)布的智能化戰(zhàn)略,推出的智能空調,積極探 索智能化時代的全新運營體系和商業(yè)模式。

五、降膜式蒸發(fā)技術

降膜式是蒸發(fā)器的一種表現(xiàn)形式。目前壓縮循環(huán)冷水機組中,常用的蒸發(fā)器主要有板式換熱器及殼管式換熱器,而殼管式換熱器又分為干式、滿液式、降膜式等型式。

六、自然冷卻技術

相較普通空調,數(shù)據(jù)中心空調需要全年制冷,耗能巨大,同時對設備的制冷量和穩(wěn)定性又有更高的要求。目前普遍使用的制冷技術是壓縮制冷技術和壓縮制冷技術,自然冷卻技術,作為一種新型的環(huán)保制冷技術,是值依靠自身與外界環(huán)境的相互利用,是熱量自然傳遞,從而達到溫度降低的方法。這種技術通常是應用空調冷卻系統(tǒng)或者是制冷機上面。在這些制冷機上面配置自然制冷系統(tǒng),利用外界的空氣直接冷卻。由于自然冷卻技術利用物質自身特性實現(xiàn)自然制冷,無需消耗能量,因此可以降低空調能耗。

在制冷機負荷相同的情況下,冷凍水溫度越高,冷卻水溫度越低,制冷機的效率越高,因此應選用合理的冷凍水溫度,并盡量選用高效冷卻塔,降低冷卻水溫度。實際運行時避免冷凍水通過停機的機組旁通,由于冷凍水的旁通會使制冷機的效率下降。合理地調配冷卻塔的運行,設置連動裝置,避免冷卻塔停風機而不停水。

七、水蓄冷技術

在實施峰谷電價的地區(qū),可利用低電價時段采用冰蓄冷系統(tǒng)將水制成冰來儲存冷量 ,高電價時段再將冷量釋放出來。采用水蓄冷的集中能源中心方式,總蓄冷能力為25500RT.H.蓄冷可起到“削峰填谷”的作用,緩解用電緊張,提高能源利用效率,減少裝機容量。充分利用峰谷電價,節(jié)省運行費用。蓄冷水罐共2個,蓄冷水罐單個有效容積為4500立方米,蓄冷能力為12750RT.H.經(jīng)測算,水蓄冷運行費比常規(guī)制冷可節(jié)約203.45萬元/年。大溫差水系統(tǒng),水系統(tǒng)采用大溫差9℃,減小循環(huán)水泵裝機容量,降低運行費用。

八、新風利用

過渡季節(jié)盡量利用新風,可進行全新風運行,減少空調的運行。冬季內區(qū)的消除余熱,可采用室外免費能源-新風,減少能源的浪費。在過渡季節(jié)充分利用新風。并且合理地使用熱回收裝置。例如在有內外區(qū)的大型建筑回收內區(qū)余熱量或從排風系統(tǒng)中回收能量。用以對新風進行預處理。

九、分層空調和置換通風

在大空間采用分層空調和置換通風,盡量減少無效空間區(qū)域的能量消耗,只滿足有效區(qū)域的舒適度。我們采用CFD的方法,對大空間的空調氣流組織進行了分析,得到了很好的驗證。如游泳館空調比賽區(qū)空間溫度可以被控制于28℃到29℃之間。室內的溫度分層非常明顯,屋頂最高點溫度卻達到了40℃以上。

十、中央節(jié)能控制系統(tǒng)

所有空調設備采用中央自動控制技術,根據(jù)設定的溫度控制、濕度控制、壓差控制、流量控制來使設備達到最佳的匹配運行效果,使設備在最高效區(qū)域運行,以利于能源的綜合利用,最大化地實現(xiàn)節(jié)能。

十一、合理的控制室內參數(shù) ,減低空調冷負荷

在空調設計時合理的選擇室內設計溫度和濕度 ,避免夏季盲目低溫和冬季采用過高溫度。在風機盤管加新風系統(tǒng)中設置新風調節(jié)閥,避免新風量不均。設計中避免送風溫度過低,因為當送風溫度由18℃降到 14℃時,在同樣的房間溫度 (26℃,相對濕度50%)下,處理新風的能耗會增加25%。

十二、提高輸配系統(tǒng)的效率

設計時合理的選擇水泵的揚程,如果揚程過高時,靠減小閥門開度來調節(jié)系統(tǒng)的水力平衡,使得系統(tǒng)的能耗過多的消耗在閥門和過濾器上。適當采用二級泵系統(tǒng)。在送風系統(tǒng)中設計時應盡量維持風機工作在高效區(qū)。

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