
通过对空调系统现场测试表明,冷水机组运行COP只有3.85~4.13,低于国家标准中能效限定值4.20,机组冷媒为R12,是已禁止生产与使用的制冷剂。从酒店管理方了解,由于目前所用水冷机组故障频繁,业主有意将老机组替换成高效、适用的机组,以保障空调系统的运行安全达,同时达到节能的目的。
酒店已经新增了2台550RT的变频螺杆机,根据酒店的配置需求,建议首先新增3台1100RT离心机,替代原有三组单冷机组(6台550RT)。另外根据需求,可以再更换2台200RT的全热回收机组,替代原有的部分热回收机组,提高冷热综合利用效率。
4.3水泵替换及变频
为确保水泵流量与冷水机组流量要求相匹配,根据冷水机组的更换规划,对相应水泵进行替换。对于初级冷冻泵,可以新增3台45kW冷冻水初级泵与1100RT离心机组匹配,新增2台22kW冷冻水初级泵与550RT变频螺杆机匹配,结合原有2台11kW冷冻水初级泵与200RT热泵机组匹配,保证冷冻水一次环路冷量的输配要求。对于冷却水泵,建议新增2台37kW冷却泵与550RT变频螺杆机匹配,同时保留2#~4#与1100RT离心机组匹配。次级冷冻泵沿用原来6台55kW泵,并对次级泵进行变频改造,使初级、次级冷冻泵输送水量相互匹配,保证末端的供水稳定,同时提高冷冻水二次环路的输送效率。
4.4空调风系统改造
酒店空调风系统包括全空气系统和风机盘管加新风系统两种,其中酒店裙楼部分采用全空气系统,客房、公寓及办公写字楼采用风机盘管加新风系统。原系统限于八十年代的技术水平,采用定风量系统,无法根据负荷以及风量需求进行无级变风量调节,造成能源的浪费。部分新风机组虽有装有变频器,但由于温度传感器故障等因素影响,新风机组处于工频或默认最低频率30HZ下运行,新风系统无法根据室外气象条件以及负荷需求,对控制参数进行实时设置,无法实现变风量调节。此外室内风机盘管与新风机组控制系统均为独立存在,在冬季或过渡季节,存在同时供冷供热现象,冷热抵消,能源浪费严重。这多方面的因素造成部分区域空调末端系统无法完全满足实际使用的需求。
建议末端设备进行变频改造,通过对风系统中的主要设备(如空调机组、新风处理机组和新风机等)加装变频装置,通过控制系统实现风量的连续调节,以适应不同时期宾馆的用冷和舒适性要求。同时增加末端精细化管理控制系统,选用基于室内多测温点的全局优化控制方法,即通过在宾馆室内各区域广泛的安装温度传感器、湿度传感器、CO2浓度传感器等,对室内空气品质进行监测,以此为依据对空调机组的冷冻水供水量和风机的风量输出进行合理调节,在满足室内舒适性条件下,达到节能降耗的目的。
5.结论
通过对酒店建筑的能耗统计,分析了该建筑的能耗构成及空调系统能耗,并按照GB/T17981-2007《空气调节系统经济运行》、JGJ177-2009《公共建筑节能检测标准》、JGJ176-2009《公共建筑节能改造技术规范》等标准及规范的相关要求,对空调系统实际运行情况进行检测诊断,分析目前该建筑空调系统主要存在以下几个主要问题:1)空调冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等主要设备已运行长达29年,以致性能下降、出力衰减、故障率上升。2)此外空调系统设备配置、工艺流程已落后于现行节能环保标准,原机组冷媒为R12,是禁止生产与使用的制冷剂。3)空调系统各设备运行效率下降,冷水机组COP、水泵效率、水系统输送系数、冷源运行能效等均低于国家及行业标准要求。4)空调系统自动化控制水平低,控制系统老旧、部分功能失效,缺乏系统性的智能监测控制手段,无法及时发现设备在运行中发生的故障及系统存在的能源漏洞,如冷冻水及冷却水旁通风机盘管与新风系统冷热同供等,导致整个系统运行效率低,能源浪费严重。
根据上述主要问提出了部分改造措施,分别是优化运行管理、空调冷水机组替换、水泵替换及变频、空调风系统改造。其中,优化运行管理不需要投资费用,但是对建筑物业管理人员的操作要求较高,应由专业人员提供详细指导;冷水机组的替换初投资较大,同时产生的节能量也较大,鉴于业主自身也有替换主机的想法,在条件允许的情况下应首先考虑,根据建筑实际所需负荷配置,更换高效机组,以达到更好的节能运行效果。水泵替换及变频改造初投资相对较小,替换水泵使其与冷水机组更加匹配,通过水泵变频保证供水稳定,提高水系统的输送效率。
广州市公共建筑空调系统能耗巨大,公共建筑空调系统测试评估主要是从系统运行管理与设备运行能效两方面入手,通过对空调系统的运行检测分析,挖掘出重点节能环节,依据现场测试及模拟分析综合判断其节能空间,能为建筑空调系统节能改造提供参考。
参考文献
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[4]王鑫、魏庆芃、江亿等.基于能耗数据和指标的空调系统节能诊断方法及应用[J].暖通空调,2010.40(8).
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