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某酒店空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能診斷及改造建議

某酒店空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能診斷及改造建議
2019-05-22 16:15:00來源:廣州市中南機電工程有限公司編輯:niuchuang 分享到: 轉(zhuǎn)發(fā)到新浪微博 騰訊微博

1項目概況

 

該酒店建筑總面積65×1000m2,地上25層,地下2層,客房總數(shù)528。空調(diào)系統(tǒng)為風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)(FCU+OA),分為高低2區(qū)。B1~F2層為低區(qū),F2層以下為裙房;F4~F24層為高區(qū),F7層以上為客房;F3層和F25層為設(shè)備層。

 

風(fēng)機盤管為四管制,水系統(tǒng)采用高位水箱定壓。冷源為離心冷水機,熱源通過汽水換熱器連接蒸汽鍋爐。過渡季節(jié)通過板式換熱器實現(xiàn)冷卻塔直接供冷,間接蒸發(fā)制冷機房水系統(tǒng)流程圖及測點布置圖如圖1所示。

 

2測試數(shù)據(jù)

 

測量前對空調(diào)系統(tǒng)流程圖進行核實,通過觀察裙房屋面冷卻塔周圍環(huán)境發(fā)現(xiàn),冷水機組1-2冷卻塔在3樓頂,通風(fēng)良好,冷卻水單獨供給冷水機組1-2;1-1、2-1、2-2號冷卻塔在2樓頂,2面是外墻1面為活動房、只有1面短邊通風(fēng)條件較好,分別供給另外3臺冷水機組。對冷水機組1-22-1和相應(yīng)循環(huán)水泵的電流進行測試。1、3層的大部分組合式空調(diào)機組和新風(fēng)機組的壓力溫度值進行記錄。

 

3數(shù)據(jù)分析

 

3.1統(tǒng)計能耗數(shù)據(jù)

 

圖表1為甲方提供的20061~20076月的用電量和運行電費??v坐標為用電量(kW·h)和電費(元),只標出電量數(shù)值。

 

2006年度2007年度運行數(shù)據(jù)對比,可以看出:2007年度1、2月數(shù)據(jù)與2006年度基本持平;3月以后能耗增長較快,約為2006年度同期水平的150%。

 

2006年全年總用電量為1300kW·h,單位面積耗電量為200kW·h/m2·a);電費支出1100萬元,平均電價0.84/kW·h。分時電價在0.75/kW·h~1.03元(/kW·h)之間

 

參考該地區(qū)同類建筑能耗構(gòu)成調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果,大型公共建筑年耗電量指標在100~300kW·h/m2·a)之間,評估該項目建筑能耗在該地區(qū)大型公共建筑中處于中等水平。

 

3.2冷水機組能效

 

通過測試數(shù)據(jù)分析對比冷水機組實際運行能效與機組COP、NPLV。從表1可以看出,測試期間運行的3臺冷水機組R1-2、R2-1、R2-2在部分負荷下工作,但是實際運行能效均未達到規(guī)定的NPLV。

 

節(jié)能潛力分析:合理設(shè)置冷水機組的啟??刂瞥绦颍浞掷门_數(shù)調(diào)節(jié)和負荷卸載控制實現(xiàn)冷水機組的節(jié)能運行,避免機組長時間在低于50%負荷狀態(tài)下工作。

 

3.3循環(huán)水泵效率

 

通過測量水泵實際流量、進出口壓差、輸入電流等參數(shù),進而計算出水泵運行效率,評估水泵節(jié)能潛力。

 

標稱效率是按電機銘牌功率計算的水泵效率,額定效率為水泵的標定效率,功率為實際輸入的軸功率。額定效率一般大于70%,標稱效率由于電機功率分檔原因要低于額定效率。

 

運行效率是水泵在輸配系統(tǒng)管網(wǎng)中實際運行時的工作效率運行效率可以用來評價輸配系統(tǒng)的水泵選型設(shè)計的合理性。

 

由表2可知,冷水循環(huán)泵的運行效率平均為45.8%,冷卻水循環(huán)泵的運行效率平均為34.8%,水泵運行效率較低。

 

節(jié)能潛力分析:選配合適的水泵,更換水泵葉輪或電機,降低水泵功率消耗,或采用多臺水泵并聯(lián)運行和變頻調(diào)節(jié)等手段,可以提高水泵運行效率至60%左右。

 

3.4輸配系統(tǒng)效率

 

輸送能效比(ER)應(yīng)是循環(huán)水泵電機的額定功率(kW)與所輸送的顯熱交換量(kW)之比。考慮冷水泵的揚程一般不超過36m,其效率為70%以上,供回水溫差為5時,計算出冷水的ER=0.0241。

 

從表3可以看出,輸送能耗普遍大于按《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準GB50189-2005)計算得到的數(shù)值ER0.0241。

 

對比機組制冷量和水泵循環(huán)流量,可以進一步解釋,冷水機組的進出口溫差過小的原因:水泵為一機對一泵的定速運轉(zhuǎn)泵,當(dāng)機組處于50%負荷工作時,水泵仍工作于100%流量,系統(tǒng)處于大流量小溫差運行狀態(tài),定流量系統(tǒng)無法實現(xiàn)隨空調(diào)末端負荷變化而減少輸送能耗的目的。

 

輸配系統(tǒng)變流量運行可以有效節(jié)約輸送能耗為配合冷水機組的定流量運行,需要采用二次泵系統(tǒng),或分集水器壓差旁通控制。與定流量運行相比,冷水機組采用二

次泵變流量調(diào)節(jié)(臺數(shù)調(diào)節(jié)+變頻調(diào)節(jié))可以節(jié)約輸送系統(tǒng)能耗70%。按輸送能耗占空調(diào)能耗的30%計算,采用二次泵系統(tǒng)節(jié)能潛力為20%。

 

4結(jié)論及建議

 

從現(xiàn)場測試分析和與運行管理人員溝通,可以看出該酒店空調(diào)系統(tǒng)運行管理水平、節(jié)能控制手段和組織管理方法在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位建筑整體能耗水平在200kW·h/m2·a),空調(diào)系統(tǒng)能耗大約為65kW·h/m2·a。全年用電量,未包括采暖熱源的部分下一步可以采取的節(jié)能改造建議如下:

 

1.補水定壓方式:由開式高位水箱改為常壓密閉膨脹水箱;

2.冷水泵系統(tǒng):由一次泵定流量改為二次泵變流量;

3.水力平衡設(shè)備:主要分支回路處增設(shè)平衡閥;

4.增加水處理系統(tǒng):全自動水處理器、主動排氣裝置;

5.建立建筑用能統(tǒng)計數(shù)據(jù)、空調(diào)分項能耗統(tǒng)計

 

來源:供熱制冷 2011年8月

作者:宋偉 李勇剛 李建興