第一篇:中央空调系统的战“疫”方案
中央空调防疫基本原则
原则一
最大限度利用新风排风系统
在疫情时期应尽量加大新风的通风换气风量,在保证一定的室内温度前提下,可同时开启排风系统,或间隙开启机械排烟系统
原则二
采用高效的过滤、灭杀细菌、病毒的净化装置
在中央空调系统中根据需求加装不同等级的过滤装置和灭菌杀毒的净化装置,有效杀死空气中的细菌、真菌、病毒等有害物质,从而净化室内空气
原则三
确保中央空调系统新风控制系统良性运转
保障中央空调新风系统正确开启,合理运用楼宇自控系统远程操作监控,及时处理使用过程中的故障
战“疫”方案
1、提供高效的光等离子灭菌、杀毒空气净化装置。光等离子是业界非常先进的净化技术,它破坏有细菌病毒的速度比紫外快180倍,比臭氧快2000倍,可在0.44秒内杀灭99.9998%的H5N1禽流感病毒。可以主动捕捉室内污染物并有效分解成无害物质,包括TVOC、甲醛、空气中及物体表面的细菌、霉菌、空调产生的及室内污染源产生的异味等,可形成一个更全面、多角度的高效净化体系。
2、提供中央空调系统自控升级方案。协助操作人员排查新风系统运行中的自控问题,优化新风系统启动策略,指导培训操作人员设备操作技巧,确保办公楼宇新风系统的优化运行,避免交叉感染危险。
3、提供中央空调系统远程线上操作服务,实现远程操作管理、设备时时监测,故障即时告警等功能,提高设备管理效率,提升物业服务水平,同时可以实现无人值守,尤其在疫情情况下,可以有效降低运维人员的感染风险。
第二篇:中央空调清洗方案
中央空调清洗方案
中央空调清洗方案的制订是清洗工程成功的关键性工作,是一套清洗现场可以具体实施的纲领性文件,清洗操作者可依据此文件进行操作和控制。主要内容有:
1、方案编制依据
2、需清洗设备的概况和清洗的范围
3、清洗的意义
4、清洗前的准备工作
5、清洗操作流程和工艺流程
6、清洗的质量标准
7、工程期限或工程进度安排计划
一、中央空调水系统清洗
1、中央空调在调控温度方面起着举足轻重的作用。空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘管不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。具体分析如下:
• 腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。
• 结垢:管道内溶于水中的无机盐结晶后,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降,严重时下降30%。同时垢的增加,则用电量增加或燃料消耗量上升,严重时增加35%。
• 生物粘泥:由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了空调系统的正常运行。所以中央空调系统出现水垢、锈蚀、淤泥、细菌和藻类问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加。为使中央空调系统在最优化状态下运行,就必须对空调系统的冷却水和冷冻水系统进行专门的化学药物处理:清除水垢、锈
蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,意义在于:
• 节约能源、降低运行成本。在中央空调的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行,中央空调机组运行结果表明,未进行清洗的空调机组运行一段时间后用电或燃料消耗将增加10-30%
• 延长使用寿命,减少设备折旧使用费。
• 减少事故停机,改善制冷效果。清洗可去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时除垢、防垢,提高了冷凝器、蒸发器的热效率,从而避免了高压运行超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。
• 为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20-50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万几百万的损失。
• 改善工作环境。锈水、污水、污泥、菌藻都会对周围环境造成不良影响,而清洗能有效地解决这些问题,从而改善了周围环境又保护生态环境,同时空调系统所供应的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。
2、水系统清洗流程及步骤
清洗流程步骤:采取先清洗中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)开始向末端水管道清洗的施工方式进行操作。
杀菌灭藻清洗----清洗系统---预膜---缓蚀阻垢
冷温水系统
(1)第一步杀菌灭藻清洗:
清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻剥生活污泥处理。
(2)第二步清洗系统
冷冻水后,加至水满,然后于膨胀水箱投加系统清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
(3)第三步预膜
排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。然后于膨胀水箱投加预膜剂,开冷冻泵循环半至48小时,排放2/3水进行第四步。
(4)第四步缓蚀阻垢
于膨胀水箱中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测PH值,PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。
冷却水系统
(1)第一步
用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。
(2)第二步
于塔中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻处理。
(3)第三步
在塔中投加系统清洗剂,开泵循环16-24小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。
(4)第四步
排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却水系统Y型过滤器,清洗过滤网内杂物,加满。
(5)第六步
在冷却塔中投加预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上。
二、中央空调风系统清洗、支风管的清洗步骤:
A、测机器人对风管内部进行检测录像;机器人从检测口放入要检测的风管内,对风管内部污染状况进行检测,通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部污染的情况及整个检测的过程跟踪录像,并随时填写一些相关记录。
B、吸尘箱吸风管与主风管上的吸尘开口连接;风管上开一个口作为吸尘器设备的吸管接口使用,接处用专用软管连接通风管道和吸尘器(开口位置离送风口较近可利用现有的风口作为吸尘器的吸管接口)。
C、拆下支风管上的散流器及回风口进行清洗消毒后吹干;将散流器全部拆下,放到指定的地点集中进行清洗,灰尘如果松软易吹除,可使用高压空气进行吹洗,如果沾有油污、油垢较多应将专用清洗剂喷洒其表面5分钟-10分钟后,用清水进行清洗,干净后晾干(吹干)待装。
D、用软刷、喷嘴、电动万能刷等工具对支风管进行清洗,未被清洗的支风管与主风管连接处的防火阀处于关闭状态,清洗时吸尘箱处于开启状态;清洗时对于对于中央空调通风系统
尺寸较小的风管,用电动万能刷进行清理,对弯曲的通风管段及立管,用空气软刷或者空气喷嘴进行清理.E、检测清洗效果,直至达到视觉清洁为止;检测时检测机器人进入管道内进行检测观察,用肉眼检查到清洁为合格。
2、主风管的清洗步骤:
A、新风口防火阀以及主、支风管相连处的防火阀,必要时清洗段两端用气囊封堵,并开启吸尘箱;
B、区分不同规格的风管,分别用清洁机器人、电动万能刷、空气喷嘴等工具进行污染物的清理吹扫,吸尘箱产生的负压对污染物进行收集;将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业,由近而远清扫风管内壁,清扫时使刷头或机器人沿作业口进入管道,剥离管道内壁附着污染物,使其可以被吸尘器制造的气流输送到吸尘器并被吸收。通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部的清洗及设备的工作情况,以便通过操作按钮控制机器人手臂升降高度、滚筒刷及行进的方向。在用空气喷嘴进行吹扫作业时,吹扫设备沿作业口进入风道,进行高压空气吹扫,用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用,使风管内的灰尘能彻底地被吸出。
C、清洗后取出工具,用用检测机器人进行效果检测并录象,安装散流器及回风口,安装活门并关闭,打开防火阀,填写记录。
3、竖向或坡度及落差大于38o风管的清洗步骤:
A、竖向风管一般只在空调机房或通风竖井内,鉴于这种情况要把吸尘器的接口开在风管的底部.在最高处用高压吹气装置向管内进行反复吹洗.B、对于坡度及落差大于38o的风管也基本按上述方法用高压吹气装置向风管内进行反复吹洗。
4、风管附件的清洗步骤:
风管附件近处开孔,利用小型负压清洗集尘设备清扫(注意:风管探测装置一般与与火灾预警装置连接,在移动或解除风管探测装置前,确定火灾预警装置处于关闭状态。
5、过滤网的清洗步骤:
A、卸空调过滤网时不要碰到机组的金属部分,防止刮伤,拆下空气过滤网后轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。
B、如果过滤网积尘过多,可用水或中性洗涤剂,但不能使用50度以上的热水清洗,以免变形,也不要用海绵清洁,否则会损坏过滤网表面。
C、用清水冲洗干净后,放到阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样会引起过滤网变形。
D、将吹干后的过滤网安装到机组原处,整个过滤网保养过程结束.6、室外空气入口的清洗步骤:
A、查看风口外部情况,检查外部天窗情况,查看玻璃和涂料是否完整.去除所有的碎片和脱落的涂料,以防止它们掉到中央空调系统中.B、清洗入风口内部,检查天窗调控器,天窗叶片和框架的牢固和完整性。用喷嘴或刷子清洗,去除所有的碎片、污垢和脱落的涂料。清洗时要与空气流动的方向相反。保证有充足的排水装置。如果没有,需要一个干湿吸尘器去除所有剩余的水。
C、如果金属表面腐蚀,表面需要进行刮去腐蚀的表面,重新喷涂料,以防止进一步的腐蚀。(注意:如果清洗过程中需要用水,在清晰之前,需要覆盖所有的电箱、传感器、适度感应装置以起到保护作用。)、混合箱的清洗步骤:
A、对混合箱进行开口,首先要将中央空调的面板挪开,或使用现成的开口。需要注意的是:如果将面板打开,需要将风堵或垫圈留好以便恢复使用。检查混合箱管壁,并查明其内部污染的情况,并做出清洁建议。同时还要检查金属腐蚀的情况和其结构是否完整。对混合箱初步的清洗是将其浮土清除掉。使用便携式负压吸尘设备来清洗混合箱,它可以有效地清除所有的碎片和空气中的粉尘。吸尘器所配的工具应根据现场的实际情况进行使用。如果必须使用水洗,须确保清洗前准备好排水的装置。
B、如果金属已经被腐蚀了,那么需要进行表面处理。要对腐蚀表面进行刮擦,并涂漆以防止金属表面继续被腐蚀,并且防止污染物进入第一层过滤板。喷涂所使用的漆应符合当地标准,并且应该与原有中央空调器使用的漆一样。
C、在初步清洁后,对混合箱进行检查。如果箱内有绝缘层,检查其是否完整。如果有绝缘层脱落情况,用胶将其粘好,并将脱落碎片清理干净。用手按压绝缘层看其是否完整。如果绝缘层损坏脱落,注意要记录在检查报告中。
D、清洁完毕后,将所有清洁设备收好,将面板开口复原,并涂上必要的密封胶。
8、扩散器的清洗步骤:
A、将连接管道的扩散器的口封好,可以防止喷头所喷出的脏东西扩散出去。用宽胶带或类似的东西来封口(要确保胶带不要把漆粘下来)。或者也可以用一个过滤介质来封口。
B、离管道操作开口最远端的扩散器的口不要封上,以保证管道中有空气补充,并且可
以产生最大的空气量流向碎片收集设备。扩散器其他达不到的地方需要用手工进行清洁。请参看操作手册以获得更详细的介绍。
9、静压箱的清洗步骤:
洗静压箱时,首先需要在静压箱某一端开孔(根据现场拟订),用便携式负压吸尘设备吸除腔体内表面的灰尘,之后用空气负压机对腔体内及微穿孔内的*材(纤维棉)进行反复吹洗,以达到疏松、激活纤维棉的目的,从而更好的起到消声作用。之后,再用便携式负压吸尘设备在腔体内进行反复吸尘。最后,使用杀菌消毒剂进行消毒处理。
10、空调主机的清洗步骤:
A、清洗空调机组应该在回风管道清洗完毕之后进行,关闭送、回风管上的风阀,若是电动阀,则请物业部门协助关闭。
B、取出回风段上的空气过滤器,在水房用水清洗干净,放于通风良好的地方晾干。
C、用吸水吸尘器把机组回风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘洗干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷吹,操作时应防止盘管翅片折弯、变形,一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。
D、在灰尘收集完毕后,用水冲洗四壁和换热盘管,污水通过排水管排于机房地漏。冲洗干净后,再用压缩空气吹干。
E、在机组送风段,因为有电机和接线盒,所以禁止用水直接冲洗。先用遮盖物把风机和线盒包裹严实,防止进水。用吸尘器把送风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘吸干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷出,操作时应防止盘管翅片折弯、变形,一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。
F、取下包裹风机及接线盒的塑料袋,检查风机和接线盒是否进水,否则要及时处理。
11、现场恢复步骤
A、将清洗设备断电,把清洗设备上的污染物清理干净并装箱,将设备运行至下一个工作区间段。
B、清理现场,集尘箱中的过滤器拆除更换,污染物收集并且集中处理。
C、现场秩序恢复如初,保证现场设备设施不受污染。
D、转入下一个工作区间的清洗,操作程序如上
第三篇:中央空调清洗方案
中央空调清洗方案
一.单位名称
二.清洗内容:中央空调冷却水、冷媒水系统(蒸发器、蒸发器单独清洗)
三.清洗工期:十天左右
四.清洗验收标准:清洗结束后经双方验收符合《HG/T2387-92工业设备化学清洗质量标准》
中的有关规定。
除垢率:
1.清洗以碳酸盐为主的水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的90﹪以上。
2.清洗硅酸盐或硫酸盐水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的60﹪以上。
3.粘泥及藻类清除率80﹪以上。
五.清洗工艺流程:
(一)冷却水、冷媒水系统清洗工艺流程一。停机清洗:水冲洗-杀菌灭藻清洗-清洗剂除
垢清洗-清洗后冲洗-预膜-清洗后的清理。
1.水冲洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄露情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
2.杀菌灭藻粘泥剥离清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥离脱离。排掉冲洗后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
3.清洗剂除垢清洗
清洗剂清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统,用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子(Fe2+、Fe3+、Cu2+)浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
4.清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗时要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。冲洗时不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
5.预膜
预膜的目的是让清洗后处于活化状态下的金属表面或保护膜收到伤害的金属表面形成一层完整耐蚀的保护膜。
6.清洗结束后的清理
(1)冷却塔清理。由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响交换效果,所以必须对冷却塔进行彻底清理。
(2)冷却水、冷媒水系统滤网清洗。清洗结束后会有部分泥沙、水垢颗粒残留在系统及风机盘管的过滤网内,应对其进行清理以保障冷却水、冷媒水系统及各支路水循环通畅。
第四篇:中央空调节能方案
中央空调节能方案
在建筑能耗中,中央空调能耗一般占到了40%——60%的比例,因此如何有效降低空调能耗就成为建筑节能的重中之重。
中央空调的节能可通过以下两种方法进行:
(1)管理节能:在保障建筑物舒适的前提下,通过对行为的约束管理或通过调整设备的不合理运行状态来达到节能的目的。
(2)技术节能:技术节能是通过先进的科学技术,通过对建筑物内用能设备的改进来达到节能的目的,技术节能有两种方法,一种是提高用能设备的效率,另一种是通过技术手段设备的调整运行状态,从而避免不必要的能源浪费。
总之,要想真正是实现建筑物的节能不仅要利用技术有段进行节能改造,而且还必须配合有效的管理节能手段,只有两者有效的配合才能达到节能的最大化。
一、管理节能
目前我国建筑内的中央空调系统大部分设计都趋于保守,存在配置过大,管理不便的现象,空调设计很少从节能的角度来进行考虑,这种状况无疑增加了中央空调的能耗。为了达到节能的效果,需要做到“功能适当,运行合理”,在保持舒适度的前提下,尽可能地降低能耗,同时应该有切实可行的管理手段,使得系统运行科学、合理,操作简单、方便。
要实现对重要空调的管理节能我们必须首先能够找到空调系统存在哪些能耗浪费的地方,设备存在怎样的不合理运行状态等,只有找到了原因,我们才能够找到相应的解决途径,因此,要想实现中央空调系统的节能,就必须对中央空调的系统进行节能诊断。
1、主机
空调主机是空调系统中装机容量最大的设备,物业部门一般对其维修保养都很重视,基本能做到运行状况的连续记录,但是记录数据往往没有用于指导设备的高效运行,为了有效地对中央空调进行诊断,我们可以根据运行记录的数据对系统存在的问题做出诊断。
在一般的电制冷主机运行记录表中,都会记录主机的蒸发温度和冷水出水温度,一般对于水冷方式的主机来说,蒸发温度要比出水温度低3——4℃,实际值若超出这个数值,则说明蒸发器或制冷剂有问题,应注意检修。同时,一般冷凝温度要比冷却水出水温度高2——4℃,若实际运行情况超出此值,大多是主机的冷凝器有问题,应注意及时清洗。
在实际的运行中往往出现这样的情况:冷水的供回水温差在2——3℃之间,说明空调末端符合不大,但是冷却水出水温度很高,且冷凝压力很高,导致主机的负荷在90%以上。这种情况基本是冷凝器出了问题,在进行及时清理后,主机的负荷会大幅度下降,节约大量的能耗。
另外,通过记录主机的冷冻水流量、供回水温度,及压缩机电流等参数的监测,我们就可以计算出主机的性能系数cop,并可以对主机的运行效率有一个大致的判断。如果主机的运行效率过低,将会导致能源的浪费,对此应该找出原因并加以改善。
对主机的节能诊断,还要观察不运行的冷冻机的水阀是否关闭,若阀门不关将会导致回水箱的部分热水经过该主机旁通到了供水箱,在供水箱内发生了冷水跟热水混合的现象,这样将会导致大量的能源浪费。
同理,冷冻水分水箱和集水箱之间的旁通阀若处于未关状态,或者存在一台冷机对开两台冷冻泵的现象时,也会出现冷热水混合的现象,导致能源的浪费,这个问题应引起我们的注意。
2、冷却水
在实际的冷却水运行中往往存在着不运行冷却塔的阀门不关的情况,这样造成的后果是热水经过该冷塔后与其他正常运行的冷却塔的冷水混合,进入了主机,导致主机冷凝器的进水温度偏高,主机的cop减小,主机的能耗增加,浪费大量能源。解决该问题的办法是将不运行的冷塔的进出水阀门关掉。
另外,通常吸收式空调主机因真空度降低或制冷剂污染造成制冷剂效率降低;冷却塔常因失修(如布水轮不转动)导致散热效率下降,主机或冷却塔的效率是否降低可按下述方法大致鉴别:
(1)主机输出制冷量减少(冷冻水运行供水温度大于设置温度);
(2)冷却水进水温度高,主机曾报警,冷却水进出口温差小于5℃;
(3)冷冻水供水温度高,末端用户曾报热投诉,冷冻水供回水温差小于5℃。
如果主机或冷却塔出现了效率降低的情况,就应及时维修,以免造成能源浪费。
3、冷冻水
目前的冷冻水系统中,往往存在着水泵选型过大的问题,造成的结果是,一方面功率偏大造成能耗的浪费,另一方面是水泵偏离标准工况运行,导致水泵长期工作在低效区,水泵效率偏低导致能源的浪费,此种情况解决的办法是更换水泵或者采用变频调速的手段来实现节能。
冷冻水管路如果存在水力不平衡问题将会使整个系统的能耗增加。一般空调运行中存在一个误区,认为空调末端效果差是由于总水量偏小,所以往往会通过增加水泵开启台数或者换大流量水泵来解决。但实际的原因大多是由于工程竣工后空调水系统从未做过水力平衡,导致部分末端数量不足,而部分末端水量过剩,而工作人员往往为了满足水量不足这部分末端的换热要求,只能增大总水量,从而使得其他末端的水量变大,白白浪费了一些能源。
因此,冷冻水流量分配诊断内容应该为测量系统各分支的冷冻水量和进回水温度,从而判断各分支冷量的提供情况,一次判断系统是否存在水力不平衡现象。
对水力不平衡的解决方法是:找出水力不平衡的原因,如果是因为个别风机盘管支路堵塞,可对此修复;若因局部末端负荷水压不足,应考虑采用调整水力平衡调节阀或增加小型管道泵的可能性。
二、技术节能
以上介绍的是通过行为管理来达到节能的目的,事实证明这是一种最简单有效的节能方式,在某种程度上可以达到一定的节能效果,但是管理节能的方式也有一定的局限性,因为它不能从根本上解决中央空调所存在的巨大能源浪费问题。
一般来说,中央空调系统的设计通常按建筑物所在地的极端气候条件来计算其最大冷负荷(或最大热负荷),并由此确定空调主机的装机容量及空调水系统的供水流量。然而,实际上每年只有极短时间出现最大冷负荷(或最大热负荷)的情况。因此,中央空调系统在绝大部分时间里,都是在部分负荷(远小于其额定容量)条件下运行。据统计,实际空调负荷平均只有设备能力的50%左右,因而出现了“大马拉小车”的现象,这无疑造成了大量的能源白白浪费。
另一方面,空调负荷又具有变动性。由于受季节交替、气候变幻、昼夜轮回、使用变化及人流量增减等各种因素变化的影响,中央空调系统的负荷具有起伏变化和不恒定的特点。如果中央空调的运行方式不能根据负荷的变化而调节,始终在额定容量(即满负荷状态)下运行,势必造成巨大的能源浪费。
随着科技的发展,现在,不少空调主机已能够根据负荷变化自动随之减载或加载,但输送空调水(冷冻水和冷却水)的水泵如果不能跟随负荷的变化做出相应的调节,始终在额定功率下运行,仍然会造成输送能量的很大浪费。
目前,国内的中央空调系统,由于没有先进的技术手段支持,基本上都采用传统的定流量控制方式,即空调冷冻(温)水流量、冷却水流量和冷却风风量都是恒定的。也就是说,只要启动空调主机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔风机都在工频状态下运行。
定流量控制方式的特征是系统的循环水量保持定值不变,当负荷变化时,通过改变供水或回水温度来匹配,定流量供水方式的优点是系统简单,不需要复杂的控制设备。但这种控制方式存在以下问题:
(1)无论末端负荷大小如何变化,空调系统均在设计的额定状态下运行,系统能耗始终处于设计的最大值,能源浪费很大。
(2)舒适型空调系统是一个多参量、非线性、时变性的复杂系统,由于末端负荷的频繁波动,必然造成系统循环溶液(载冷剂、冷却剂、制冷剂溶液)的运行参量偏离空调主机的最佳工作状态,导致主机热转换效率(cop值)降低,系统长期在低效率状态下运行,也会增加系统的能源消耗。
为了解决中央空调的能源浪费问题,社会各界都已开始研究中央空调系统的节能途径,希望通过先进的技术手段来实现节能。目前主要的节能控制思想主要有以下几种:
1、水泵变频节电
直接在水泵电机前加装变频器通过人工调整频率,去除水泵余量而节能。
2、简单pID变频控制
利用压差或温差作为控制参量,采用pID(比例、积分、微分)算法控制变频器工作频率,使水泵流量跟随负荷变化,从而达到水泵节能的目标。
(1)恒压差控制
中央空调冷冻水系统的恒压差控制原理图
在冷冻水系统供、回水总管间设置水力压差传感器,通过检测压差△p控制变频器,为水泵提供变速调节。
其控制原理是以保持冷冻水供、回水压差的恒定为依据,来调节用户侧冷冻水的供水流量,从而达到节能的目的,其控制过程如下:
当空调实际负荷减少时,随着末端众多二通阀的关闭,冷冻水供、回水压差会增大(偏离了设定值),压差传感器检测出压差的变化后,将信息传送到变频器,变频器的输出频率随之降低。是冷冻水泵电机转速降低,供水流量减少,使冷冻水供、回水压差减少并回到设定值,系统用户侧进入低流量状态。由于水泵电机转速降低,从而达到节约电能的目的。
反之当空调实际负荷增加时,随着末端众多二通阀开启,冷冻水供、回水压差会变小(偏离了设定值),压差传感器检测出压差的变化后,将信息传送到变频器,变频器的输出频率随之升高,使冷冻水泵电机转速提高,高水流量增加,是冷冻水供、回水压差增大并重新趋于设定值,系统用户侧进入新的流量运行状态。
(2)恒温差控制
中央空调水系统的恒温差控制原理图
在水系统供、回水总管上分别设置温度传感器T出和T入,通过pLC检测供、回水温差△T的变化来控制变频器,为水泵提供变速调节。
其控制原理是以保持供、回水温差的恒定为依据,来调节用户侧水系统的供水流量,从而达到节能的目的。其控制过程如下:
采用恒温差对空调系统的水泵电机进行控制,它根据需要设定水系统的正常工作温差,并给出最高和最低的运行水温差,在此范围内,可人工调节所需的运行温差。
当空调实际负荷减少时,随着末端众多二通阀的关闭,水系统供、回水温差会变小(偏离了设定值),pLC检测出温差的变化后,经比例积分微分(pID)运算并控制变频器的输出频率随之降低,使水泵电机转速降低,供水流量减少,使供、回水温差增大并回到设定值,系统用户侧进入低流量运行状态,由于水泵电机转速的降低,从而达到节约电能的目的。
反之,当空调实际负荷增加时,随着末端众多二通阀的开启,水系统供、回水温差会增大(偏离了设定值),pLC检测出温差的变化后,经pID运算并控制变频器的输出频率随之升高,使水泵电机转速提高,供水流量加大,使供、回水温差减小并重新趋于设定值,系统用户侧进入新的流量运行状态。
以上所述的恒压差和恒温差控制方式都是依据单参量数据采集对系统进行比例、积分、微分(pID)控制。pID历史悠久、原理简单、使用方便、投资较低,在工业控制领域获得了极好的应用,具有较好的控制效果。但中央空调系统是一个十分复杂的系统,这种以压差或温差作为控制效果参量的pID调节,在中央空调控制中存在较大的局限性,主要在于:
没有全面采集空调系统的运行参数,也没有对空调系统各个环节进行全面控制,系统设计是有局限性的、不完整的,不可能实现系统综合优化与最佳节能。
比例积分微分(pID)控制中最重要的工程参数比例系统K、积分时间常数TI和微分时间常数TD,一旦选定后,如果人不去调节,它是不定不变的,不可能跟随受控参量的变化而自动调整。也就是说,工程参数整定之后,就用同一种参数去对付各种不同的运行工况。实际上,中央空调系统是一个时变性的动态系统,其运行工况受季节变化、气候条件、环境温度、人流量等诸多种因素的综合影响,是随时变化的,且始终处于波动之中。因此,静态参数的pID控制方法不可能达到最佳的控制效果。
pID工程参数的整定在很大程度上依赖于精确的数学模型,而中央空调系统是一个多变量的、复杂的、时变的系统,其过程要素之间存在着严重的非线性,大滞后及强耦合关系,一般难以获得精确的数学模型。对这样的系统,传统的pID控制很难实现较好的控制效果。实践证明,恒压差或恒温差的单参量控制,很容易引起水系统参量振荡,长时间都不能到达设定值的稳定状态,即影响了系统的稳定性,又降低了空调效果的舒适性。
由于中央空调系统的被控对象是空调区域内各个房间的温度场,它与空调系统进行热交换的工况相当复杂,制约因素太多。中央空调系统是一个时滞、时变、非线性、多参量且参量之间耦合很强的复杂系统。其复杂性表现为:
结构的高度复杂性;
环境和符合特性的高度不确定性,导致控制参数不易在线调节;
大时滞,多个惯性环节;
大惰性;
高度非线性;
多变量,时变性,复杂的信息结构。
这些都是难以用精确的数学模型或方法来描述,因此,基于精确模型的传统控制难以解决这种复杂系统的控制。
3、智能模糊控制方式
对于中央空调这种复杂系统,很难用精确的数学模型进行描述,或者所得数学模型不是过于复杂就是较为粗糙,以精确性为主要特点的经典数学,对于这类控制问题往往难以奏效。
如果把人(操作人员、管理人员或专家)的操作经验、知识和技巧归纳成一系列的规则,存放在计算机中,使控制器模仿人的操作策略,就可以实现中央空调系统的人工智能模糊控制。其控制的基本思想就是按照中央空调主机所要求的最佳运行参数去控制中央空调系统的运行,根据系统的运行工况及制冷工质参数的变化,通过模糊控制器动态调整空调系统运行参数,确保空调主机施工处于优化的最佳工作点上,使主机始终保持具有高的热转换效率,有效地解决了传统中央空调系统在低负荷状态下热转换效率下降的难题,提高了系统的能源利用率。
中央空调系统是一个较复杂的系统工程,要实现中央空调系统的最佳运行和节能,从局部去解决问题(如采用通用变频器pID控制)是不可能办到的,必须针对空调系统的各个环节(包括主机、冷冻水系统、冷却水系统等)统一考虑,全面控制,使整个系统协调运行,才能实现最佳综合节能。
1)冷冻水系统蚕蛹最佳输出能量控制
当环境温度,空调末端负荷发生变化时,各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量亦随之变化,流量计、压差传感器和温度传感器将检测到的这些参数送至模糊控制器,模糊控制器依据所采集的实时数据及系统的历史运行数据,实时计算出末端空调负荷所需的制冷量,以及各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量的最佳值,并以此调节各变频器输出频率,控制冷冻水泵的转速,改变其流量使冷冻水系统的供回水温度、温差、压差和流量运行在模糊控制器给出的最优值。
(2)冷却水系统采用系统效率最佳控制
当环境温度,空调末端负荷发生变化时,中央空调主机的负荷率将随之变化,主机的效率也随之变化。
由于主机效率与冷却水入口温度有关,冷却水入口温度降低,有利于提高主机效率,降低主机能耗。但冷却水温度降低,将导致冷却水泵和冷却塔的能耗升高。因此,只有将主机能耗、冷却水泵能耗、冷却塔风机能耗三者统一考虑,才能找到一个系统最佳效率点,是整个制冷系统能效比最高。
要达到系统效率最佳控制,冷却水入口温度应随室外气温变化进行动态调节。
(3)系统控制原理图
当中央空调系统负荷变化造成空调主机及其水系统偏离最佳工况时,模糊控制器根据数据采集得到各种运行参数值,如系统供回水温度等,经推理运算后输出优化的控制参数值,对系统运行参数进行动态调整,确保主机在任何负荷条件下,都有一个优化的运行环境,始终处于最佳运行工况,从而保持效率(cop)最高,能耗最低,实现主机节能10%——30%,水泵系统节能60%以上,事实证明只能模糊控制方式是在空调控制领域最为先进的节能控制策略,该方式可以达到很好的节能效益和社会效益。
第五篇:中央空调托管运行方案
中央空调托管运行方案
根据业主要求,将富贵园购物中心国美电器商场,中央空调运行维保业务进行托管,我公司愿承揽此项业务,现就相关事宜陈述如下:
一、设备现状:现有麦克威尔机组3台,制冷量1532kw/台,阳江横流方型冷却塔7台。卖场吊顶风机40余台,新风机组2台,冷却水循环泵三台,冷冻水循环泵3台,冷冻水补水泵2台。
二、工作区区域家乐福商场一层,地下一层,国美电器,地下一层,一层,中央空调供冷区域。
三、工作内容:
1、中央空调值机运行(不含主机维保、水处理及主机与冷却塔清洗);
2、冷却塔维保;
3、冷却、冷冻、补水泵维保;
4、冷却水、冷冻水系统管道及Y型过滤器维保;
5、吊顶风机末端过滤网清洗;
6、新风机组维保及过滤网清洗;
7、与空调相关的电源柜维保。
四、工作量:
1、值班,开关机,开关泵,由于系统正承压,值班室24小时内得有人值守,一有情况随时处理;
2、冷却塔维保;
冷却塔的维修包括布水器清洗检修、电机检修、风扇检修、变速器、皮带、皮带轮检修调节、集水槽检修、补漏等。1)、布水器清洗检修:
布水器常有填料皮、砂子、铁锈等异物堵塞孔眼。此外,结垢也会导致洒水眼堵塞,引起布水不均匀,散热不好。根据布水情况,清除异物,除垢清洗干净。2)、检修电机、扇叶、皮带、皮带轮:
检修电机、扇叶、减速机、皮带轮工作情况,包括发热、运转声音、漏电绝缘、润滑情况,轴承工作情况,减速机工作情况,皮带松紧情况,皮带轮平稳、润滑情况等等。3)、集水槽补漏: 集水盘维修,现集水盘有4处开裂、漏水,需修补,方法是在裂开处用制作玻璃钢专用油布和胶一层布一层胶共做8层左右,待干了即可补漏。
3、冷却、冷冻、补水泵维保; 1)、检查水泵的电机性能情况。
2)、定期检查水泵进水情况,禁止水泵在气蚀状态下运行。3)、定期检查电动机电流值,不得超过电动机额定电流。4)、定期检查并清洗水泵进口过滤网。
5)、水泵长期运行后,由于机械磨损,噪声及振动增大。应停水泵检查,必要时更换易损件。易损件为(密封件和轴承)。
6)、检查机械密封润滑清洁度,如果有颗粒立即清除。
7)、密封池漏超过3滴/min,轴承处温度大于70℃,立即检修。8)、对有注油嘴的电机,按要求定期注油。9)、对控制柜进行检查。
4、冷却、冷冻水系统管道阀门及Y型过滤器维保。要求每天巡视管道、阀门,开机前清理冷却水、冷冻水、Y型过滤器,确保过滤器无杂质、异物;
5、吊顶风机过滤网清洗,正常情况下要求每15天清洗一次,特殊情况(如严重沙尘天气之后)单独清洗一次;
6、新风机组维保及过滤网清洗。每周巡视新风机组设备,每月清洗新风机过滤网一次;
7、与空调相关的所有电源控制柜维保。要求每天巡视检查开关接触及发热情况,检查漏电保护情况,检查电柜锁情况,不得让老鼠进入柜内,不得有接线松动,不得有漏雨、漏水,不得乱拉线和接外线。
中央空调系统委托运行管理源总包
为所有客户提供高品质的空调系统委托管理,并可根据您不同的需要,为您度身定做最佳托管方案或维护方案。
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1.托管期内将由博世机电设施工程公司派专人常驻现场,全权负责您需要我司承担的空调系统的日常运行、维护及管理工作; 2.您无需再配备相应的空调设备运行及操作人员,无需再承担空调日常运行、维护等繁琐的日常管理工作,使您可以将更多资源和精力放在您快速增长的核心业务上。
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二、选择中央空调系统托管服务您将获得的免费服务:
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维护期间技术专家随时为您提供及时完善的技术支持与咨询服务
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