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中央空调节能改造案例分析
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某医院中央空调节能改造分析(一):使用现状
随着电能紧缺的问题日益严重,节能技术已被政府部门、各行各业所重视和推崇。中央空调系统是现代大型建筑物不可或缺的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物电能总消耗的 50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定设计余量,在我国很多地区,每年空调开放时间 10 个月左右,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天。通常中央空调系统中冷冻主机随外部自然环境气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在 100%负载下运行,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。
1 某医院中央空调使用现状
1.1 用能系统现状
根据图 1 提供的 2014~2016 年的空调机房耗电量数据,空调机房耗能在逐年增长,与设备老化曲线相吻合。
1.2 空调系统(主机侧)现状
本项目的空调机房供冷、供暖功能基本正常,有一台变频离心机冷媒系统进水损坏,已经修复运行中。
但是根据 2017 年 9 月现场调研空调机房运行状况及现场调研采集主机、水泵、冷却塔的运行数据分析有如下几点不足:
⑴空调机房自控系统不能正常使用,无法实现自动加减设备,二次泵变流量调节控制。
⑵实际运行冷冻水供水温度 11~13℃,供回水温差为 2.5~4.5℃,冷冻水总流量运行在“大流量小温差”高耗能工况,同时机组之间的流量不平衡,导致主机输出负荷不平衡,进出水温差差异较大,相差 2℃以上。
⑶主机冷却水进水温度高达 35.3℃,出水温度37.8~38.9℃,温差 2.5~3.6℃。冷却水系统运行在“大流量小温差”,同时冷却水进水温度超出设计(32℃),必然导致主机运行能效低下。
⑷当天开启三台主机运行,冷却泵、一、二次冷冻泵开启相对应台数,12 台冷却塔全部启动,冷却塔出水温度 35.3℃,冷却效果较差,冷幅达 9℃以上。
⑸除二次冷冻泵有安装变频器外,所有水泵没有变频控制,同时二次冷冻泵由于机房控制系统不能使用,同样运行在工频状态。
⑹根据运营方提供 2015 年 10 月至 2016 年 10 月的用能计量数据,计算出空调机房综合能效值≦3.23。
⑺运行功率,无法满负荷运行,不能优生运行节能变频主机,需优生运行工频主机,否则会导致供电线路跳闸保护,主机供电线路线损严重。
⑻其中一台主机大修后的设备,只能维持运行,无法保障修复原设备效率。
1.3 空调冷却水系统现状
⑴主机冷却水进水温度高达 35.3℃,出水温度37.8~38.9℃,温差 2.5~3.6℃。冷却水系统运行在“大流量小温差”,同时冷却水进水温度超出设计(32℃),必然导致主机运行能效低下。
⑵当天开启三台主机运行,冷却泵、一、二次冷冻泵开启相对应台数,12 台冷却塔全部启动,冷却塔出水温度 35.3℃,冷却效果较差,冷幅达 9℃以上。
⑶由于冷却水塔管道布置及运维管理等原因,导致冷却水流经冷却塔过程中水流严重不平衡,多数冷却塔流经的冷却水流量很小,淋水密度大大降低,从而使冷却调料很大部分已经损坏,严重影响冷却效果[1]。
1.4 空调系统(末端)现状
医院中央空调机房系统,供冷区域:病房楼、手术室\ICU、医疗区、门诊楼、医疗主街大楼、后勤大楼、行政大楼、体育馆、药学大楼。末端基本采用风机盘 + 新风机、空调机组的模式供冷。总末端台数 2822 台(不含手术室、ICU),其中风机盘管 2650 台,设备冷量占 50%;新风机 114 台,设备冷量占 27%;空调风柜 58 台,设备冷量占 19%;手术室、ICU16 台组合风柜,设备冷量占 4%。风机盘管采用传统启停控制方式,不能跟随负荷变化来自动调整冷量输出。同时新风系统不能根据室外温度来自动开启。
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