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酒店及写字楼的智能化系统楼宇自控方案
发布人:admin  来源:本站   发布时间:2010/12/28 
 
1   系统概述

1.1
楼宇自动化系统简介
楼宇自动控制系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,它使整个大厦具有了智能建筑的特性。现代智能化建筑内含有着大量的机电设备,比如:中央空调系统、通风系统、给排水系统、电扶梯系统、变配电系统等等,这些系统中设备多而分散。多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达成千上万点;散,即这些设备分布在各楼层的各个角落。如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。采用楼宇自动控制系统,就可以合理地利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理,并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。
对于**酒店的智能化系统中最重要的系统-楼宇自动控制系统来说,在本工程中将完成对制冷、供热、通风和空调系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统等设备或系统的监控管理,从而实现创造一个高效、节能、舒适、高性能价格比、温馨而安全的工作环境,提高管理水平,达到节约能源、节约人工成本的目的。
 
1.2楼宇自动控制系统的作用
根据**酒店及写字楼工程的特点,本工程的楼宇自动控制系统具备以下几个作用:
1)     本系统是**酒店及写字楼智能化运行的骨干系统
由于**酒店及写字楼建筑面积庞大,设计功能完善,如空调控制系统中就涉及到冷、热水系统、风系统,因此,本系统的成功实施和良好运行是保证建筑内环境舒适的关键,是智能化运行的最基本的体现,因此,本工程的楼宇自动控制系统是**酒店智能化运行的骨干系统。
2)     本系统是实现优化管理的核心系统
由于**酒店及写字楼建筑功能比较复杂,经由楼宇自动控制系统监控的各类机电设备众多,因此系统是否能够成功实施将直接影响到**酒店的环境控制效果,直接影响到中**酒店的节能、高效的控制和管理,直接影响**酒店的运行成本。
3)     本系统充分体现当前科学技术较成熟的应用成果
楼宇自动控制系统在我国的应用在八十年代才开始,经过近二十年的实践,其重要性已经越来越被人们认可。而系统本身也从最初的基地式的气动仪表、液压仪表、电动单元组合仪表发展到今天的集散式和现场总线式、应用当前最新网络通信技术、最新数据库管理技术、开放的、可持续发展的综合管理系统。因此,**酒店所配置的系统充分体现当前科学技术较成熟的应用成果。

2   设 计原则和设计依据
在该工程的设计中我们本着“设备先进、技术完备、功能齐全、配置合理、节约资金”的原则进行系统设计。
实用性和先进性
本工程楼宇自动化系统按照智能建筑设计标准的甲级标准进行设计,设备全部采用目前国际上的主流技术和系统产品,保证前期所选型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续性。
标准化和结构化
楼宇自控系统设计除依照国家有关的标准外,还根据系统的功能要求,作到系统的标准化和结构化,能综合体现出当今的先进技术。集成系统是一个完全开放性的系统,通过编制相关分控制系统的接口软件,将解决不同系统和产品间接口协议的“标准化”,以使它们之间具备“互操作性”。所有接口均基于标准的TCP/IP数据接口协议和内容。
集成性和可扩展性
系统设计遵循全面规划的原则,并有充分的余量,以适应将来发展的需要。
所提供的系统应用软件,严格遵循模块化的结构方式进行开发;系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制;
可靠性
楼宇自控系统和系统集成管理担负着整个大楼的机电设备的正常运行的责任。出现任何故障都会给用户带来严重的损失,应是一个可靠性和容错性极高的系统,使系统能不间断正常运行和有足够的延时来处理系统的故障,以确保在发生意外故障和突发事件时,系统能保持正常运行。
综合节能管理的合理性
楼宇自控系统和BMS系统应采用准确的方法来计量、合理的算法来统计及分析大厦的能源消耗,以达到节能管理的目的。
2.2设计依据
  《民用建筑电气设计规范》               JGJ/T16-1992
  《分散型控制系统工程设计规定》         HG/T20573-1995
  《智能建筑设计标准》                   GB/T50314-2000
  《工业自动化仪表工程施工及验收规范》   GBT93-86
  《自动化仪表安装工程质量检验标准》     GBJ132-90
  《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

3   楼宇自控系统方案设计
3.1设计目的
设计包括如下几个系统:冷热源系统、空调通风系统、给排水系统、变配电系统和电梯监视系统。
我公司设计**酒店楼宇设备自动化系统的目的是:首先要保证工作人员室内环境的舒适性,其二要提供最佳的能源的供应方式,达到节约能源和减少运行成本的目的,其三是实现设备管理的现代化,因为设备管理很多的数据及参数都来自楼宇设备自动化系统。所以我司主要从这三方面来考虑**酒店的楼宇自控系统设计。
首先是舒适性,此项可以根据室外室内的温度进行调整控制,达到最佳的控制方案,提供一个舒适良好的环境空间。
其二从节能的角度来考虑。根据整个大厦使用功能和区域划分,在空调通风系统上实现区域管理和控制。使正在使用的区域和功能房间能达到设计的空调效果,而未使用的区域的功能房间不开通空调系统;其他如通风等消耗能源大的区域按时间确定启动设备,以此来实现在保证使用功能的前提下,最大限度地节约能耗和运行成本。这样做不但能满足实际的使用效果,也能有效地节省运行成本和节约能耗。同时对各分路做好时间及运行状态的记录,便于统一管理。使信息大厦楼内的机电设备通过计算机技术进行全面有效的监控和管理,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求。
其三从管理现代化来考虑,楼宇设备自动化系统的一个重要的作用是它可以采集很多的数据,如水、电、风系统的运行数据、冷热量计量及各种传感器所采集的数据,这些数据对于管理者分析设备运行状况、维修时间、能源状况、费用计算都提供了依据。这些数据由经集成后可以进行各种分析与处理,可以指导制定维护计划、备品备件的库存量设置、成本核算、各类的收费依据等等。
3.2设计范围
我方能够为**酒店的楼宇设备自动化系统提供系统设计、软件和设备供货安装、系统安装调试、系统连动调试、用户培训、验收及售后服务等。主要包括如下子系统:
Ø      冷热源系统
Ø      空调通风系统
Ø      送排风系统
Ø      配电设备监控系统
Ø      电梯监视系统
Ø      给排水系统
**酒店楼宇自动控制系统对制冷、通风和空调系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统等设备实现监控管理。
3.3用户需求分析
**酒店及写字楼建筑面积庞大、建筑功能比较复杂,为此配置了大量的机电设备,以保证整个建筑良好舒适的环境和便利的工作空间。而大量机电设备的使用,必将引起管理人员的增加、能耗费用的巨额支出和管理工作的复杂。因此,对楼宇自动控制系统来说,必须实现以下功能要求:
3.3.1全面监控设备运行的需求
如前所述,本工程的楼宇自动控制系统对制冷、通风和空调系统、给排水系统、供配电系统、电梯系统等实现监控管理。因此,系统能够根据设定的参数要求、合理控制设备的运行,监视各类设备和系统的运行状态,以保证大厦中受系统监控的设备运行正常。
3.3.2优化能源管理的需求
楼宇自动控制系统通过各现场控制器对大厦中的各类机电设备进行监视和控制,统一调配所有设备用电量,可以实现用电负荷的最优控制,有效节省电能,减少不必要的浪费。
通过目前有关本工程的相关资料和图纸并结合我们在楼宇自动控制领域多年的行业经验,我们对**酒店及写字楼内的主要能耗进行了一个整体的预测分析:
空调:占总耗能的60%左右(或更高),至少为50%
照明:占总耗能的23%-55%
水泵:占总耗能的13%~15%左右
电梯:占总耗能的8%左右
**酒店及写字楼作为一座现代化的建筑来说,由于其庞大的建筑面积,在整个大厦投入使用后,电力的消耗是非常惊人的,在大楼中以上各种设备都是“耗电大户”。在配置楼宇自动控制系统的后,可以有效地调度全楼的负荷分配。
3.3.3节省人力的需求
由于楼宇自动控制系统采用集散式的控制管理模式,在投入使用后可以大量减少运行操作人员和设备维护维修人员,并能及时处理设备出现的问题。
在没有楼宇自动控制系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采用了自动控制系统的后,用户可方便清晰的获得报警事件并对其进行处理,通过中央监控系统提供所有的报警记录外,还有用户自定义的报警声音提醒、报警自动跳图等功能。所有报警信息都在记录在数据库中,以备查询或打印报表文件,同时根据条件过滤或权限设定,不同的操作员接受并处理不同的报警记录。同时本系统还有强大的数据报表功能,能提供多种专业的、标准的设备运行数据报表,可以用选择的方式配置所需要表格的的形式,系统提供预置表格:报警/事件查询、报警间隔、档案数据、点的属性、点的交叉引用等。只需要点击相应按钮就可产生相应的报表,并可输出到指定的一台、数台或网络打印机上。同时也将数据保存到硬盘,并可根据要求传送到其他计算机。上述工作均由楼宇自动控制系统根据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于管理众多人员所引起的一系列问题。
3.3.4延长设备使用寿命的需求
通过**酒店及写字楼配置的楼宇自动控制系统,设备的运行状态始终处于系统的监视中,楼宇自动控制系统可提供设备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员及时进行设备保养,因此可以使设备的运行寿命加长,大大降低了整个大厦的运行费用。
3.3.5系统的开放性
**酒店及写字楼的楼宇自动控制系统采用完全开放的系统结构,从而保证用户在众多产品供应商中自由选择优质的产品。通过标准的TCP/IP协议它可以同以太网或者标准的网络设备相连接。现场设备的通讯支持BACnet协议,该协议技术在全球范围内已经被3000个生产厂家所应用。软件按模块形式设计,除具备基本功能外,根据用户需要还能提供各种丰富的应用开发功能,例如:OPC、DDE、ODBC等,以利于程序的开发、扩展和修改。
3.3.6安全性
**酒店及写字楼是一座综合性的建筑,其系统的安全可靠性是建筑良好运行的保证,对于发生故障的处理措施是保证系统安全运行的重要手段。
1)     通讯线发生故障:在系统运行时通讯线的故障并不影响现场控制器的正常工作。由于每个控制器都拥有各自独立的CPU单元,控制程序事先编辑完毕下载到控制器中,控制器按照各自的程序运行,使得控制器既可以单独工作也可以作为系统中的一个控制器工作。因此通讯线的故障并不影响控制器的运行。
2)     当现场控制器的CPU发生故障时:当现场控制器的CPU发生故障不能运行时,工作人员可在控制器柜内就地对所控制的设备进行手动控制。
3)     中央控制室管理计算机使用2台,一台控制楼宇设备,一台为网关。网关机管理着与楼控接口的自备锅炉、变配电、电梯等控制系统。这样当控制楼宇设备的计算机故障时,网关计算机仍然能为集成系统提供楼控的数据。
4)     楼宇自动控制系统中安全和授权被分为两部分:
安全:用户必须通过登陆验证,需要输入用户名和密码正确才能进入系统。
授权:系统管理员可以分配给用户/组以下4种权限中的一种权限
用户(user(Read))
操作管理员(operation manager(Read/Write))
编程管理员(program manager(Change))
系统管理员(system manager(full control))
同时根据权限的不同访问类型分以下几种:
无权访问(No access)
只读(Read(R))
读写(Read/Write(RW))
改变(Change(RWXD))
全控(Full control)
5)     楼宇自动控制系统拥有数据库备份功能,可实现完全备份,或增量备份。可备份网络上的所有操作单元的数据库到一个普通的我网络服务器上。从而保证了系统数据的安全性。
3.4楼宇自控系统的网络结构
本工程的楼宇自控系统采用集散型控制方式,即现场区域控制,计算机局域网通讯,最后进行集中监视、管理的系统控制方式。这种控制方式保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。
楼宇设备自动化系统网络结构可分为三级,第一级为中央工作站,即控制中心,中央工作站设在控制中心机房内。中央工作站系统由PC主机、显示器及打印机组成,是BAS系统的核心,整个大楼内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,它可以直接和以太网相连。第二级为直接式数字控制器,第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。直接数字控制器、传感器及执行机构随被控设备就近设置。
管理层网络支持TCP/IP协议,中央站可以通过网络把信息传送到任何需要的地方。现场控制网络则采用符合BACnet通信协议的网络,同时现场控制器可以独立于网络完成控制功能。
 
 **酒店及写字楼工程楼宇自控系统既可以作为一个平台集成电梯系统、变配电系统等,又提供开放的接口被智能化系统集成所集成,与其他子系统形成联动功能。
本系统采用最新技术的视窗图形用户界面,形象地监控各机电设备,有关的图形是动态显示,将采集到的模拟量/数字量等数据在图形相位置中实时显示运行工况。
同时采用多任务、多用户实时操作系统方式,操作员可在屏幕上观察不同的任务视窗信息,并在视窗之间进行切换。收集和分析采样数据,系统自动生成图表,包括历史数据、进行数据传输。
设置在控制中心的中央工作站可显示整个大厦的楼层平面图、各系统工艺流程图、自动控制系统图等,直观显示受控设备的位置,同时自动记录各种参数、状态、报警、记录启停时间、累计运行时间,可预定、调整日程功能表以及节能控制,并记录其它历史数据等。一旦报警,显示器立即显示相应的图形界面,系统记录报警时间和地点,并自动在打印机上输出打印报告,可设置系统报警类别的优先权,按轻重缓急来处理异常事件。
为保证系统运行的安全性,系统监控软件采用当代最先进且符合业界标准的软件技术,运行在多任务多线程主流的操作系统之上。具有功能强大的可扩展的人机接口图形界面,能够对设备系统进行完善的集成监控和管理。采用面向对象的图形界面,操作界面和相关的文档采用简体中文描述。系统监控软件包含运行该软件所需的操作系统和其他相关软件平台。
楼宇自控系统的控制器DDC是用于监视和控制系统中有关机电设备的控制器,它是一个完整的控制器,具备应有的固件及硬件,能完全独立运行,不受到网络或其它控制器故障的影响。
DDC控制器既可作为智能控制器独立运行,控制现场设备,监视现场环境,也可接入BACnet总线,从而成为控制网络的一部分,与其它系统实现智能集成。
3.6楼宇自控系统传感器及执行器
²    插入式水管温度传感器
²    流量计
²    风管温度传感器
²    风管温湿度传感器
²    压力传感器
²    液位开关
²    压差开关
²    防冻开关
²    电动阀及阀门执行器
²    电动风阀执行器
²    其他BAS需要的设备
3.7楼宇自控系统的监控内容
3.7.1空调系统
BAS主要监控点如下:
----送风、回风温湿度;
----过滤器压差状态;
----防冻开关状态;
----送风机控制及运行、故障手自动状态等;
----新风阀、回风阀的控制;
----冷、热水盘管水阀的控制;
监控内容和方式:
±     启停控制:空调机组根据预先设定的时间程序自动启/停机组送风机,每台机组都有每周工作天数的设定,每天4-8条工作时间通道设定,并另有特殊工作日及节假日的时间设定。开机后检测风机的运行状态、故障状态,如异常发出报警信息。
±     顺序控制:开机:依次开新风阀、回风阀、送风机、盘管水阀;关机:依次关盘管水阀、送风机,回风阀、新风阀。
±     过滤器的检测:空调机组设有初效过滤器,在其两端设置压差开关,当风机启动后,在过滤器前后会产生风压差,当过滤器堵塞时,风压差将大于压差开关的设定值,其接点闭合发出过滤器堵塞报警信号。
±     防冻报警:当冬季因某种原因造成盘管温度过低时(通常在+5℃左右),低温防冻开关将发出报警信号,系统接收到报警信号后,立刻停止风机的运行,关闭新风阀,将热水阀开至100%,以防止盘管冻裂。在报警信号没有排除之前,系统无法自动开启。当盘管温度达到正常时,自动重新启动风机、打开新风阀,恢复机组的正常工作。
±     夏季、冬季工况时,室外温度值远高于或低于新风温度值时,新风风门按最小换气次数来决定其最小开度,并与风机同步开启,在保证室内空气的卫生标准的前提下,最大限度地节约能源。
±     在过渡季节时,调整新风阀的预设开度,最大程度地利用室外空气的焓值(热能之总和)。
±     新风、回风阀的控制要求:阀门与风机连锁,防冻报警时关闭风机和风阀。
±     温度控制:盘管水阀控制:夏季关机时,机组盘管的电动水阀关闭。开机时,根据回风温度与设定温度的偏差,对冷盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使回风温度控制在设定的范围之内。冬季当室外温度不过低(一般高于+5摄氏度),停机时热盘管均关闭。开机时,根据回风温度与设定温度的偏差,对盘管的电动水阀进行自动PID调节,控制电动水阀的开度,使回风温度控制在设定的范围之内。
±     运行时间的累计:运行状态符合要求,开始累计设备的运行时间,每满1小时将自动记录,累加的时间自动显示在动态画面上。
±     趋势记录:空调机组的各动态运行参数可自动记录、储存、列表,并定时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。
±     控制机组的监测:回风、送风温湿度、空调机组的送风机状态、故障状态、手自动状态、过滤器状态、防冻开关状态等各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并可以同步打印。
±     系统可以根据预设程序自动或手动进行季节转换。
±     所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满足用户的使用。
3.7.2给排水系统
BAS主要监控点如下:
  
----所有水箱水池溢流液位监测;
----水泵的控制、手自动状态、运行状态和故障监测;
监控内容和方式:
±     运行时间的累计:水泵运行状态符合要求,开始累计水泵运行时间,每满1小时将自动记录累加的时间自动显示在水泵的动态画面上。
±     趋势记录:水泵的各动态运行参数可自动记录、储存、列表,并定时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。
±     给排水系统的监测:监测各水泵的运行状态、故障、手/自动状态。同时监测水箱的液位。各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并同步打印。
±     所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满足用户的使用。
3.7.8电梯系统
电梯系统的主要监视范围:
ü       电梯运行状态显示;
ü       电梯故障报警;
ü       电梯上行状态;
ü       电梯下行状态;
3.7.9照明系统
照明智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,但是长期以来,智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式。部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,实现简单的区域照明和定时开关功能。
每层2路控制。根据照度开启1路或2路。定时开关照明,来节约用电。
考虑到密闭式智能大厦一般以集中空调为主,在疫情的流行期间,极易由于空气的不流通造成交叉感染的现象,对于空调通风系统预防疫情、确保安全使用的应急控制管理,我公司经过大量的论证,对于空调通风系统在特殊时期的使用形成了一套合理可行的方案。我们在空调系统相关的所有DDC中设置特殊时期的运行程序,以便在疫情流行时方便操作员按特定程序运行系统,确保安全。
  在空调通风系统启动之前,或对已经投入使用的空调通风系统,必须摸清系统自身的特点,明确每一系统所服务的楼层和房间的详细情况,制订出相应的预案,明确突发情况的应对措施,并落实专人负责,而后选择相应的应急控制预案。
  预防疫情的控制方案特别注意加强室内外空气流通,最大限度引入室外新鲜空气,具体措施如下:
  1.以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,在疫情期内,采用全新风运行,以防止交叉感染。
  2.采用专用新、排风系统换气通风的空气——水空调系统,应按最大新风量运行。
  3.在疫情期内,全空气空调系统与水——空气空调系统在每天空调启用前或关停后让新风和排风机多运行1小时,以改善空调房间室内外空气流通。
此外,空调系统合理安全的运行对于预防疫情还有其他方面值得考虑的因数,如人员的管理,空调系统设计的合理,定期消毒保持清洁等。此处不详述,我们只从楼宇控制的角度对于空调系统的控制给出合理的方案。
针对**酒店及写字楼不同的室内外环境和设备使用情况,我们的控制策略基于舒适性和节能的双重考虑,不仅实现对大厦内的各种机电设备的控制,并依据它们之间内在的联系,实现对整个系统的连锁控制。另外,如果楼宇自动控制系统能够通过通讯接口的方式从水、电计量系统取得设备的能耗统计数据并进行各种分析与处理,就能够优化系统的控制参数、制定维护计划,使大厦机电设备在稳定工作的基础上,最大限度的节省能源,降低大厦后期运行和维护成本。
5.1提高室内温度控制精度
室内温度的变化与建筑节能有着紧密的相关性。据美国国家标准局统计资料表明,如果在夏季将设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗,如果在冬季将设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗。因此将室内温度控制在设定值精度范围内是空调节能的有效措施。欧美等国对室内温湿度控制精度要求为:温度为±1.5℃,湿度为±5%的变化范围。如果技术成熟可以试着依据热负荷补偿曲线来设置浮动的设定点,这样可以更加有效的自动调整室内温度设定值,使其在大厦负荷允许的范围内尽可能的节省能量。
传统的建筑由于没有采用建筑设备自动化系统,往往造成夏季室温过冷(低于标准设定值)或冬季室温过热(高于标准设定值)现象。这不但对人体的健康和舒适性来讲都是不适宜的,同时也浪费了能源。采用了楼宇自动控制系统的智能建筑,不仅可以按照设定自动调节室内温湿度外,还可以根据室外温湿度的和季节变化情况,改变室内温度的设定,使的更加满足人们的需要,充分发挥空调设备的功能。空调系统温度控制精度越高,不但舒适性越好,同时节能效果也越明显。据实际数据计算,节能效果在15%以上。
5.2空调设备的最佳启停控制
对于**酒店及写字楼内那些在夜里不需要开空调的区域或房间,为了保证工作开始时环境的舒适,就需要提前对其进行预冷或预热。另外,室内温度是惯性很大的被控对象,提前关闭空调也可以保证室内温度在一定的时间内变化不大,楼宇自动控制系统通过对空调设备的最佳启停时间的计算和控制,可以在保证环境舒适的前提下,缩短不必要的空调启停宽容时间,达到节能的目的;同时在预冷或预热时,关闭新风风阀,不仅可以减少设备容量,而且可以减少获取新风而带来冷却或加热的能量消耗。对于小功率的风机或者带软启动的风机可以考虑风机间歇式的控制方法,如果使用得当,一般每一个小时风机只运行40~50分钟,节能效果比较明显。空调设备采用节能运行算法后,运行时间更趋合理。数据记录表明,每台空调机一天24小时中实际供能工作的累计时间仅仅2小时左右。
5.4空调水系统平衡与变流量控制
空调系统的节能算法是智能大厦节能的核心,通过科学合理的节能控制算法,不但可以达到温湿度环境的自动控制,同时可以达到相当可观的节能效果。
通过对空调系统最远端和最近端的空调机在不同功能状态和不同的运行状态下的流量和控制效果测量参数分析可知空调系统具有强烈的动态特点,运行状态中自控系统按照热交换的实际需要动态的调节着各空调机的电磁阀,控制流量进行相应的变化,因此总的供回水流量值也在始终处于不断变化之中,为了影响这种变化,供回水压差必须随之有所调整以求得新的平衡。从这一点出发,在硬件一定的条件下流量的监控是节能的关键,因此流量必须随动调节,并通过实验数据建立相应的变流量节能控制数学模型,同时将空调供回水系统由开环系统变为闭环系统。
5.5服暖通设计带来的设备容量冗余
**地区气候多样、天气复杂,而且受冷空气影响,所以采用预测算法将会非常有用。在实际控制中可以采用夜间扫风、间歇性控制等等先进的策略在不增加投资的基础上可以达到良好的节能效果。
目前我国绝大多数暖通系统,为了保证能在最不利的环境情况下正常运行,在设计时往往采用静态方法计算负荷,而且还乘以较大的安全系数,以至于在设备(如制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、风机等)选型方面往往偏大。暖通系统是一个典型的动态系统,一年的中的负荷绝不是均匀分布的,即使是一天的中的负荷也是随时间而变化的。不恰当的冗余将会造成能源的浪费,而这种冗余是很难用人工监控的方式加以克服。如果严格根据国家《民用建筑采暖通风设计规范》中的规定,以累年日平均气温稳定通过≤5℃的起止日之间的日期为采暖期的话,那么北方地区的采暖期应该是每年的10月中下旬直到次年的4月中上旬,有将近半年的久。由于智能建筑科学地运用楼宇自动化系统的节能控制模式和算法,动态调整设备运行,有效地克服由于暖通设计带来的设备容量和动力冗余而造成的能源浪费。据统计,在供暖系统的调节中,用48小时的日平均气温预报来确定锅炉房的供水、回水温度,比凭经验供暖,在确保室温不低于18℃的情况下,可节省大约3%的能源。只是采纳了气温预报就可以节省3%~5%的能源,如果大楼的供热部分能够自动检测室外温度和采集室内温度,并且以其为供热负荷的重要依据,那么仅此一项在供暖季节省的能量不低于5%。
5.6春季过渡模式、秋季过渡模式的划分
春季过渡模式的判断标准是两条,其一是本地区的历史室外计算(干球)温度记录。其二是室外日平均气温是否达到10C°。满足两个条件时系统进入春季过渡季节模式,此时系统将根据时间表自动调节空调机组新风量的大小,以保证室内的舒适度。
当室外最高温度超过26C°时,系统将采取秋季过渡季节的控制模式,采用夜间吹扫的办法,充分利用室外凉爽的空气净化房间并且把房间的余热带走。吹扫时间可以跟据气候的变化进行调整,夜间扫风系统主要依据热负荷曲线,而不是主要使用时间程序。
秋季过渡季节模式的判断标准其一为本地区的历史室外(干球)温度记录,其二是室外日平均气温是否达到8C°。满足两个条件时系统进入秋季过渡季节模式,此时系统将根据运行的热湿负荷曲线以及时间表自动调节空调机组新风量的大小。但是如果室外最高温度低于15C°时,系统将采取春季过渡季节的控制模式,取消夜间吹扫的办法。
春秋过渡季可以也由楼控管理人员来确定,当运行人员认为现在季节已经不需要供冷、供热,并且已经停止运行冷冻站、换热站,在此状态下物业管理人员可以判定现在为过渡季。
过渡季会尽量采用新风,当温度出现反复时,由于系统没有制冷、制热的能力,所以只保持最小新风量的供给。
 
 5.7采用等于温效温度和区域控制法
人体对度的反映比较敏感,但对于相对湿度的反映则要迟钝很多,相对湿度在35%~65%之间人体的反映比较迟钝,但是超越65%以后或低于35%,人体对湿度的反映非常激烈,冬季比较干燥,因此需要加湿,相对湿度在此时将会成为舒适度的主导因子。所以先进的控制策略将在此项目中占有极为重要的地位。否则,相同的投资,同样的设备,将会产生截然不同的控制效果。
在整个控制过程中,不单一的采用温度作为控制指标,而是采用舒适度为控制指标,即使用等效温度为控制指标(T=25,φ=50%)。除了采用等效温度作为控制指标,还要采用区域控制的方法,即人体对外界环境在一定区域内感觉都是比较舒适的,所以没有必要将等效温度控制在一个点,而是将其控制在一定的范围内,这样可以使系统更加容易稳定,能够非常有效的节约能量,仅此一项技术,年节能就可以在普通策略的基础上再节省10%。
5.8延长设备的使用寿命
在建筑内配置楼宇自控系统之后,设备的运行状态始终处于系统的监视之下,楼宇自控系统可提供设备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员不超前、不误时地进行设备保养,因此可以使设备的运行寿命加长,也就是降低了建筑的运行费用。实现资源的节省。
准确利用能源管理软件,建立能源管理系统,实现能耗跟踪、节能的远程及就地控制。能源管理系统由各种计量仪表和软件程序组成,安装于各种基本的空调设备(如制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵、风机等)上的计量仪表不仅可以在系统运行时采集该设备的适时运行原始数据,还可以协助中央控制器,在系统软件控制下,实现系统的节能运行。软件程序则是能源管理系统的中枢。
首先,由各种计量仪表采集的设备运行原始数据,通过数据传输通道传输到中央处理器,利用软件程序对其进行分析整理,从而建立系统高效低能运行数据库,为以后的能源管理提供基本依据。
然后,在空调系统的运行过程中,各种计量仪表采集相应的运行数据传输给中央处理器,通过软件程序的对比分析,拟合出系统的运行曲线,从而判断系统是否处于节能运行状况。若发现运行异常,系统软件可根据采集的适时运行数据及所拟合的运行曲线,自动确定故障部位、发出声光报警信号,通知故障检测程序自动排障或指示设备管理人员人工排障。
此外,能源管理软件还可自动存储或打印设备运行数据和运行曲线,为后续的系统完善提供可靠资料。各种计量仪表也可通过显示屏直接显示运行数据,提高管理人员的节能意识。
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