(1)利用仿真軟件進行設備的優化選型,采用技術先進,匹配高效的設備更換運行效率低的設備,例如,主機、水泵等。
(2)利用先進的在線檢測、控制和信息化技術,強化能耗管理考核,優化設備運行管理,避免人為管理的弊端。
(3)利用自動控制和變頻調速技術,通過改變空調主機運行所設定的參數和風機水泵的轉速等等,保證高能源消耗的設備始終工作在高能效的區間內。
三、水系統的設置及其節能設計
1、水泵的選擇和水系統的設計
變流量空調水系統的調節一般說來可以通過以下幾種方法來進行實現:
(1)節流調節。在水系統的供水總管上裝設控制閥門,用以控制調節系統的能量。
(2)旁通調節。在供回水管上裝設旁通,然后通過供回水壓差進行調節。
(3)采用二次水泵系統,其中一次是泵定流量以保證蒸發器水流量的穩定;二次泵變流量,通過變速調節或者臺數調節來實現。
由于空調負荷的不斷變化,空調設備通常是處于一種部分負荷的狀態下進行工作,其部分負荷狀態下產生的能源消耗指標也就是整個空調系統實際的能源消耗指標的反映。有關空調負荷往往都是以不利的情況作為參考的,如果不考慮好相應的能量的調節就會很容易造成耗能指標落后的情況。所以,從運行節能 的觀點出發,水系統主機大小的配置要結合工程自身的特點,選擇優化,合適的配置方案。
3、水系統的設計和分級壓差的控制
水系統的平衡設計長期以來一直是制冷空調設計中相對比較薄弱的環節,在同程,異程和如何使用平衡閥以及使用平衡閥是否會導致系統阻力增加等 問題上存在許多爭論。個人認為有關水系統平衡的核心的問題在于系統的合理劃分和管路布置上,合理的系統劃分可以在一開始就避免平衡問題的出現。
4、水系統中熱回收機組的位置的設置
由于熱回收機組的主要目的是制冷,而將冷凝器的散熱量回收,用于生活水、空調水預熱則是次要目的。因此要獲得更多的熱回收量就要有充足的冷負荷,通常情況下機組要在70%~95%的負荷范圍內運行。熱回收機組一般都是與多臺單冷機組組合使用,用以確保會有足夠的冷負荷提供給熱回收機組。
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