近日,上海正式进入“三伏天”,伴随着滚滚热浪,空调也终于迎来了它的繁忙季节,成为了我们的“续命神器”。
空调在夏季是推动电力需求增长的主要因素,其用电负荷占比在30%左右,部分地区甚至超过50%。作为能耗大户,其节能改造显得尤为关键。
本文将从更换高效设备、储能蓄冷和智能控制三个方面,详细阐述一套全面的空调节能方案。
1.换:更换磁悬浮型离心冷水机组
磁悬浮制冷机是一种新型高效节能制冷技术,利用磁悬浮轴承取代传统机械轴承,实现无油润滑和无机械摩擦的高速运转,大幅提升制冷效率。
同时,相比传统机组损耗15.8%,磁悬浮机组减少了电机损耗、变频损耗、齿轮损耗和轴承损耗,使输出能量损耗只有5.5%,具有明显的节能优势。
磁悬浮冷水机组
磁悬浮机组和传统冷水机组对比
2.储:冰蓄冷系统
增加储能系统,通过冰蓄冷技术,在电价平谷时段制冰蓄冷,在电价尖峰时段融冰制冷。
千瓦科技能够根据用户当地政策设置尖峰平谷时段、电价,系统智能实现“削峰填谷”,使制冷的平均电价从0.88元/kWh降至 0.43元/kWh,节费率达到50%+。
碳无忧•冰蓄冷系统
3.控:主系统AI优化控制和末端精细化控制
中央空调系统主要由两部分组成,分别是冷热源主机机组和末端空气处理设备。因此,针对主机系统和末端设备的优化控制具有显著的节能意义。
(1)主系统AI优化、控制节能
自适应反馈负荷控制技术(MPC):系统根据末端负荷自动计算所需制冷量,模拟运行组合,对运行数据提前进行优化。
全变频高效融合控制技术:系统根据温感、压感自动寻找不同负荷下的最佳频率和能耗曲线,使设备大幅节能,同时运行更平稳。
关联预测:建立故障诊断模型,预测潜在的故障,避免突发性停机;根据用户的使用习惯,推断用能数据。
实现集控、主机及软硬件的三位一体平台,实现远程维护、无人值守的高效运行。
可视化分析:将数据以2D/3D形式展示,给出节能方案及控制策略。
碳无忧•制冷机系统
(2)末端精细化控制
多联机、水冷机空调末端控制系统,实时监测运行数据,自动进行能效诊断,优化运行策略。
实时监控末端内机开关状态、设定温度、风量设置等;监控外机的耗电量,并通过后台算法处理分配,出具合理的空调费用账单。
通过物联设备采集数据,安装红外传感器,根据上下班时间、室外环境温度等,自动启停、调节空调,节能率可达20%。
可远程设定温度、模式,具备开关机及远程锁定功能,节能的同时实现高效管理。
碳无忧•空调末端控制
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