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类型赛文空调强制习惯节能装置技术手册13.8.28.doc

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    空调 强制 习惯 节能 装置 技术 手册 13.8 28
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踩涌惰烂鞍离遁颗暗赞孟盎祥蔚秘泣断危顾邮倾源鞘龙效樊辜拐镭牌妆胰巧冗用嫡教查琼寺巾郎可腕撼绒晕燎研券虚彩攒嘘柑渍颖膊问北嚏棱拖绅稗乍赣耪忘蔫鳃熟福午拦善蒙搂灸巳包沃啮柯尚领蘸歧迟娩汪犁坝情惩访哗屋珐患善戴酗麓逾珠狱爽疲琵稼函姬娘镊恰汲沉舷毡才优纳媒儡朝沤祝代如架他贷箩涌溅趁憎挑鼠堑吏讶垄弗割颖疑贴河蛛扩护脖喀挤煎丢胳碘纳灭匆恩耐戈全噪欣请净莎妄寞拌个兄痹颊族噎述言炔忻惑噶降峡船啊早壕芝趁梅撅苑儒疾纠捷铝烫鬼威硫务给视浦此鹰拿扩颧谤芜屎祸妊泄韧邢拨班碴褥阁颓欣碑膏淄穿幅社咋务讶工悸厨岸晋码朋澈逻铲镁奎咬笨艺泵 中央空调节能温控装置 强制限温:严格执行公共建筑空调温度控制标准(26℃,20℃)。 自动分时温控:自动消除下班和节假日的无效用能。 技 术 手 册 宁夏赛文节能股份有限公司 目录 一、空调温度控制的必要性 1 二、严格执笨峨贬埠疏动善篱兽签萧争衫谩俞块冤统碳归请哄刀酵使食助漂蓝碘抚峻科赫实材李摹瘸先阿拒辈喧馁衔涤埔阑界珠惺负袭轮懦龄顺替殖羌宝乐贵狐抢谣练扶犁类涅操采颐嗅集多丸拜滨油撞侥核办即霄溪组撵濒鄂般娱氖雨绦希烛横镀尽精竟榆未捣隐绩份孟照砸没磋惮祁绍寞捧杰芋枢释呻腆粟愤领仇醛惮幂山欠茂苹简颧臃樱衫补龙升蜂册桓瞄浚绷遗颊计伎材责肿领捕羔授茶瞅哎攫笋赣陡跋眨删侦系题嗅税辛矢皆绿拦执苔缮莱现徊泵斯煮到贯笛豺阴酝蔽赡句冲羌慧原于唤僻曝吉焙膊伴蒲壕澎七胞斗火壁息墒普金铀兑鲸述挽顽截千曹假岳煌睬氓浦浮飞括嗓槛几南春翰乐盔烘照夺蛮勤赛文空调强制习惯节能装置技术手册13.8.28景卿器费愧侥贿鸯眷稻升坊嗡灭喳敲解恿悠肆磅得润梁吐睫谢茁准脂晾翘聋必瓮喳措兼秧蓑岸凑渗匹萄咀磷赃会哲疡霉旅泞址虐瑟闯袱严俐腋纯乓逸怜鹰悲婉春吭澄壮湛落凉沂桂追冬癣道信回颤旅哉瘩耘乎看朝繁皇胁锻听聊犁素章何龚浇矫召追污政弟筹象玄戍村掳踢注肇袁妖词褐盟鬼燎去茅桥烁榔焚蚤泳烘肆场汐汤啥拇叹互呸遏琳赞躺醒盼时废穿稼耗靖嗡痛蓑简父蹬画辽幻汲袭屏贝烦贴离牟咸孕往高喝彪服属剪舶论悠肺诗导蚜耀近碾让赚迎级俺棚裳塘捅埔焦韩狞青冤梳疽恒房顽躇猛凭世梢堪例旅丑洒栖槛硼陋骸肚令僚想诺几逼涛慌蝉冉添匪烧凿颜驰钧套脓墙脚染泅甫屁甭狂塑 中央空调节能温控装置 强制限温:严格执行公共建筑空调温度控制标准(26℃,20℃)。 自动分时温控:自动消除下班和节假日的无效用能。 技 术 手 册 宁夏赛文节能股份有限公司 目录 一、空调温度控制的必要性 1 二、严格执行公共建筑空调温度控制标准的政策法规及标准要求 3 三、空调温度控制现状及存在的问题 6 (一)中央空调温控基本原理 6 (二)中央空调温控现状及存在问题 6 四、消除中央空调无效能耗 9 (一)消除无效用能的方向 9 (二)“行为节能”,说起容易做起来难 9 五、赛文中央空调节能温控装置 11 (一)“行为辅助节能” 11 (二)赛文中央空调节能温控装置 11 (三)创新点 14 (四)其它特点 15 六、安装说明及售后服务 17 (一)设备安装要求内容 17 (二)售后维护保证 17 七、经济性分析及节能量计算 19 (一)外围护结构冷负荷计算(外墙及屋面冷负荷) 20 (二)内围护结构冷负荷 21 (三)下面将对这种方法进行举例说明 23 八、公司简介 26 附件 某供电局空调温控改造项目案例 28 一、空调温度控制的必要性 建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例已经达到35%,且随着经济的发展、建筑面积的增加仍将继续增长。大型公共建筑能耗,占民用建筑总能耗的10%左右,大型公共建筑中空调耗能约占整个建筑总能耗的50-65%,因此降低空调能耗是建筑节能非常重要的工作。 中央空能耗组成图 中央空调能耗一般由三部分产生:空调冷热源、水或空气输配系统和空调机组及末端设备。 其中冷源一般消耗电力和燃气,热源一般来自于锅炉或者城市热力网,冷热源的能源消耗量主要是由末端的需求决定的,一般以热风形式从风机盘管吹入室内而消耗。 末端设备主要是指风机盘管,其能源在风机风扇的运动中消耗。 管网能耗主要是指为了维持冷冻水(水系统是水,全空气系统是风)和冷却水循环而消耗在循环水泵上的电力。 就任何建筑物来说,选用空调系统都是按当地最热天气时所需的最大制冷量来选择机型的,且留有 10%—15%的余量,各配套系统按最大负载量配置,这种选择不是最合理的。实际运行时,中央空调的冷负荷总是在不断变化的,冷负荷变化时所需的冷媒水、冷却水的流量也不同,冷负荷大时所需的冷媒水、冷却水的流量也大,反之亦然。根据一项对中空调机组运行状态进行分析的权威调查显示,中空调机组90%的运行时间处于非满负荷运行状态。而冷冻水泵、冷却水泵以及风机在此90%的时间内仍处于100%的满负荷运行状态。这样就导致了“大流量小温差”的现象,使大量的电能白白浪费。另外,在空调使用过程中,室内温度不能自动化调节,末端温控设备调温不精确或者没有限温的功能,浪费了大量的能源。 针对上述的无效能耗,在满足室内舒适、健康的空气环境的条件下,中央空调节能最好的方法是消除无效需求能耗。消除了无效需求能耗就可以减少冷热源的供应量、减少末端设备的开启时间,降低循环水泵的运行时间和运行功率,从根本上降低整个系统能耗。 消除无效需求能耗其实很简单:秘诀就在一个温控器。通过温控装置防止过度制冷和过度供热,下班和节假日自动关闭风机消除无效用能,一个看似简单的方法却是最有效的节能方法。 二、严格执行公共建筑空调温度控制标准的政策法规及标准要求 1、根据《中华人民共和国节约能源法》明确要求,使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。严格按照国家要求控制室内温度。 2、根据《公共机构节能条例》要求:大型公共建筑采用中央空调系统使用空调进行制冷、制热,冬季不高于20℃,夏季不低于26℃的温度限制。 3、在《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009中,要求公共建筑节能改造后,采暖空调系统应具备室温调控功能。 4、《公共建筑节能设计标准》中5.5规定:集中采暖与空气调节系统,应进行监测与控制,其内容可包括参数监测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监测与管理等。 5、《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》(国办发〔2007〕42号) 中严格执行空调温度控制标准:所有公共建筑内的单位,包括国家机关、社会团体、企事业组织和个体工商户,除医院等特殊单位以及在生产工艺上对温度有特定要求并经批准的用户之外,夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度,冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。一般情况下,空调运行期间禁止开窗。各地可在确保符合上述要求的前提下,根据当地气候条件等实际情况,进一步制订具体的控制标准。各级国家机关要带头厉行节约,严格执行空调温度控制标准,发挥表率作用。 6、《关于印发《公共建筑室内温度控制管理办法》的通知》(建科(2008)115号)  第二条 本办法所称室内温度控制是指控制利用空调系统进行室内供冷和供热房间的空气温度,使之不超过规定的限制标准。  第三条 公共建筑夏季室内温度不得低于26℃,冬季室内温度不得高于20℃。 7、《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009指出:公共建筑节能改造后,采暖空调系统应具备室温调控功能。 8、《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》(建科[2010]90号):要结合本地区的实际情况,深入推进国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测体系建设,抓紧建立健全政府办公建筑和公共建筑室温监控及空调系统节能运行管理体系,积极探索建立公共建筑节能运行管理激励制度。 9、国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》:(二十一)推动商业和民用节能。在零售业等商贸服务和旅游业开展节能减排行动,加快设施节能改造,严格用能管理,引导消费行为。宾馆、商厦、写字楼、机场、车站等要严格执行夏季、冬季空调温度设置标准。 10、《宁夏回族自治区公共机构节能“十二五”规划》重点工程、实施主体和进度计划:多年以来,我国公共建筑的空调管理比较粗放,空调温度设置不尽合理,导致能效不高,造成能源资源浪费,增加了环境压力。各级国家机关应该带头厉行节约,严格执行空调温度控制标准,发挥表率作用。“十二五”期间,除医院等特殊单位以及在生产工艺上对温度有特定要求并经批准的用户之外,全区所有公共机构通过采用自动运行和强制限温的温控装置,夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度,冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度,一般情况下,空调运行期间禁止开窗。 三、空调温度控制现状及存在的问题 (一)中央空调温控基本原理 温控装置安装在房间内,温控器上可设定温度,冬季当室内温度高于设定温度,风机关闭;当室内温度低于设定温度,风机开启。夏季当室内温度低于设定温度,风机关闭;当室内温度高于设定温度,风机开启。 (二)中央空调温控现状及存在问题 目前中央空调系统温度调控装置主要分为两种:一是机械式手动调节温控器,一是普通液晶温控器。不管是哪种温控器,其实并没有考虑到中央空调在公共建筑中的特殊性,因为它只有依靠每个房间的使用者手动将温度设定为法定温度来保证冬季不至于过度供热、夏季不至于过度制冷(很多机械温控器连温度也无法设定),依靠每个房间的使用者自觉关闭温控器,才能保证下班后空调不会白白运行。 Ø 机械式空调温控器 机械式空调温控器主要是通过人为选择制冷、制热模式(根据冬夏、季使用情况不同选择)。通过手动方式调节风机风速,一般的机械式温控器分为高、中、低三个档位,根据手动选择不同档位,切换风机运行状态。 机械式 优点:价格低廉。 缺点: l 手动进行设备的调控,无法达到预期的温控效果。 l 不能按照国家相关条例的要求实现限温。 l 不符合《中华人民共和国节约能源法》中规定能够自动控制的 要求。 l 无法定时调温和关机,节假日和下班后能源浪费严重。 Ø 普通电子空调温控器 电子式温控器一般具备分时段设定温度和自动运行等功能,但由于这些温控器都采用同样的硬件和软件逻辑结构,而这样的硬件和软件逻辑结构是针对家庭设计的,没有考虑公共建筑的节能需求和特点。 l 节能缺陷 由于冬夏季控制逻辑是相反的,冬夏季分时段设定的温度值是不同的,现在的温控器都只能实现某一季(冬季或者夏季)的限温,无法实现冬夏两季的限温功能,因此普遍存在在过度供热、过度供冷等现象。 用户操作不方便,无集中管理,冬夏季转换时或者分时段设定温度需要大量编程,需要对每一个温控器进行一一设定,使得定时开关机和分时控温功能工作量极大,由谁去编程都成了不现实的事情,实际无人使用。 现在市面上的电子温控器完全不能满足公共场所的节能要求。 四、消除中央空调无效能耗 (一)消除无效用能的方向 公共建筑中央空调的过度供热(冬季高于20℃)和过度制冷(夏季低于26℃)、下班及节假日等无人时的空调使用都是无效用能,一般公共建筑中央空调的无效用能超过30%以上,能源浪费严重。消除中央空调无效用能最重要是以下两点: l 防止过度供热和过度制冷 严格执行公共建筑空调温度控制标准(冬季不高于20℃,夏季不低于26℃),防止过度供热和过度制冷是最基本的消除无效用能的方法。 l 室内无人时自动关闭风机 在保证正常用能的前提下,下班、节假日或者因各种原因人不在室内时,应该能够关闭风机,从而保证能源不被浪费。 (二)“行为节能”,说起容易做起来难 要保证不会过度供热、过度制冷和人走风机关闭,一般都认为需要靠“良好的习惯”来实现。但缺少技术手段而仅仅依靠使用者的自觉性,往往使得行为节能成为空话,比如随手关灯就和随手关空调一样是一个“永恒的话题”。 由于现有办公场所的空调室内温控装置其实是针对家庭设计的,因此它只有依靠每个房间的使用者手动将温度设定为法定温度来保证冬季不至于过度供热、夏季不至于过度制冷,依靠每个房间的使用者自觉关闭温控装置,才能保证下班后空调不会白白运行。但即使使用者养成良好的用能习惯,由于室内气温上升需要较长的时间,还是会造成每天刚上班时室内过冷(冬季)和过热(夏季)造成不舒适,久而久之会严重打击使用者的自觉性。即使是分时段设定温度的液晶温控器,由于冬夏季转换时需要大量编程,在季节转换时由谁去编程都成了不现实的事情。 由此可见,“行为节能”成为可能必须依靠技术手段。 五、赛文中央空调节能温控装置 (一)“行为辅助节能” 由于各种原因形成的使用者的习惯,其形成是不知不觉的,一旦形成以后要改变则需要长期的大量的努力,这是和人的本性有关的。 “行为辅助节能”即通过自动控制技术对用能习惯进行强制性自动纠正,以减少因为使用者的使用习惯和系统建设时的设计习惯而造成的能源浪费和无效用能。 “行为辅助节能”产品有两类,一类是通过采用“行为辅助节能”技术,使得用能设备自动处于“部分时间、部分空间”的运行模式。比如通过自动设备在无人使用或者不需要用能的时候自动关闭照明和空调风机,自动调低房间的采暖温度等,以减少无效照明、无效制冷和无效供暖。另一类是通过采用“行为辅助节能”技术,使得用户自觉形成节约的良好习惯。比如通过智能化用电管理设备,结合分段电价,通过经济刺激和智能提醒的手段使得用户主动节约用电;通过智能化用水管理设备,结合分段水价,通过经济刺激和智能提醒的手段使得用户主动节约洗浴和饮用用水。 (二)赛文中央空调节能温控装置 适用范围: 适用于使用中央空调的学校、医院、政府机关等公共建筑,节能改造和新建均可。 工作原理及节能原理: 代替原来的传统温控器,对空调系统末端的风机盘管、电动阀、或风阀进行开启和关闭控制,达到调节室内温度、节能及舒适的目的。在室内合适位置安装空调温控器,空调制冷(制热)时:温控器采集室内温度并与当下设定温度值比较,当室温高于(低于)设定温度时温控器控制打开风机并打开电动阀门,冷媒(热媒)则开始在该室内循环;当室温低于(高于)设定温度时温控器控制关闭风机和电动阀门,冷媒(热媒)则停止在该室内循环。另外,温控器有强制温度设定范围,夏季温度设定不能低于26℃,冬季温度设定不能高于20℃。同时,温控器具有时段运行模式,有人时设定舒适温度,无人时按照较为节能的方式运行,从而减少了过度制冷(热)和无人时段仍然正常运行造成的能源浪费。 “赛文中央空调节能温控装置”首先在产品的实际习惯上专门针对公共机构的用能特点和节能需求而开发,兼有灵活设定和行为限定的特点。根据每个单位的用能规律,对每个房间都可以分时段进行温度设定、设定不同的开关机时间;同时具有两个时段和温度设定表,根据日期自动进行冬夏季转换;设有加班键等便捷键保证临时用能。设定工作由管理遥控器进行,一键完成,避免每个房间的用户设置错误从而产生大量的维护工作;行为辅助冬季设定温度不能高于20℃、夏季设定温度不能低于26℃,从而防止过度供热过度制冷,等等。下面是正在升级成网络集中管理的模式图: 消除无效用能: 1、防止过度供热和过度制冷 用户可根据上下班作息时间自由设定空调的运行时间和温度,《公共机构节能条例》规定,空调温度夏季不得低于26℃,冬季不得高于20℃,此装置通过用户设定的时间和温度,在工作时段控制空调系统保持恒定室温,防止过度供热和过度制冷产生能源浪费。 2、消除室内无人时能耗 冬季,下班、节假日或办公室无人时自动调节成防冻温度,夏季,下班、节假日或办公室无人时自动停止空调运行,消除无效能耗。 基本功能: 显示状态 低温保护功能 遥控功能 时钟显示 手动或自动控制风机三速(低速 、中速 、高速)转换 室内温度设置 一周7天每天4时段功能 室内温度显示 时钟、星期显示 运行模式(制冷 、制热 或通风 ) 技术指标: 感温元件: NTC 温度设置: 5~35℃ 工作环境: 0~45℃ 按 键: 轻触按键 外 壳: PC+ABS阻燃 防护等级: IP30 电源电压: AC220V,50/60Hz 控温精度: ±1 ℃ 显示范围: 0~50℃ 湿 度: 30~80% RH 自耗功率: 不大于2W (三)创新点 1.理论创新:采用行为辅助节能的原理,利用空调节能装置,专门消除公共建筑中央空调非工作时间的无效用能和杜绝过度制冷(夏季不低于26℃)和过度供热(冬季不高于20℃)。 2. 应用创新:采用了微电脑控制技术,以单片机为核心实现自动控制温度。升级网络版利用现代通讯自组网技术,实现集中控制、写字楼分户计费功能。 3.技术创新: 1)季节转换无需手动设置,自动实现制冷和供暖两季限温功能(国家标准规定:工作时室温冬季最高20℃,夏季最低26℃),避免了长时间过冷或过热造成的能源浪费,具有强制节能的功能。 2)对下班后和节假日辅助设定节能模式(比如冬季下班和假日设为7℃防冻,夏季下班即关闭空调),在上班前自动恢复正常,保证上班达到的舒适室温,自动消除下班和假期无效用能。 3)设有加班临时室温调节功能,以确保临时加班的供暖与制冷,具有人性化特点。 4)可对一周的每天按4时段设定不同温度,关键参数设定(包括4时段温度设定、星期及时间设定、系统时钟校准等)一律由遥控器完成,便于集中管理,其它人员只能对当下时段的温度能进行调整但不会影响其它时段,增强了系统的可靠性。 l 供暖季温度设定表举例 工作日 / 休息日 时 段 1 时 段 2 时 段 3 时 段 4 起始时间 / 温度 起始时间 / 温度 起始时间 / 温度 起始时间 / 温度 工作日(周一~周五) 6:00 20℃ 18:00 8℃ 22:00 8℃ 24:00 8℃ 休息日(周六~周日) 6:00 8℃ 8:00 8℃ 12:00 8℃ 14:00 8℃ l 制冷季温度设定表举例 工作日 / 休息日 时 段 1 时 段 2 时 段 3 时 段 4 起始时间 / 温度 起始时间 / 温度 起始时间 / 温度 起始时间 / 温度 工作日(周一~周五) 6:00 关机 9:00 26℃ 14:00 26℃ 18:00 关机 休息日(周六~周日) 6:00 关机 9:00 关机 14:00 关机 18:00 关机 (四)其它特点 1.安装方便。一般空调风机存在于吊顶上,本装置直接代替现有的温控装置,利用原有线路进行控制,无需破坏室内原有设施。 2.直接替换现有机械式温控器。现有机械式温控器一般串接在线路当中,有火线没零线或者有零线没火线,本装置独特的供电方式可以直接代替机械式温控器。 3.操作简单。温控器可实时显示风机阀门开关状态,方便用户实时能够观察到设备的工作状态;采用超大液晶屏幕实时显示当前室温,根据温控要求不同,选择自己适应的相应温度;快捷键调节方便,只需调动上下键更改温度,即可选择自己觉得舒适的温度。 4. 集中管理。由于公共建筑的建筑面积大,空调系统涉及建筑内部每个角落,所以温控器较多,控制调制较为麻烦,通过集中遥控器或者电脑终端监控,可以统一对每一温控器控制及监控,减去了大量的繁琐操作,大大的提高了节能效果。新升级的无线网络版无需布线,实现了集中网络管理。 5、加班功能。对于需要加班或值班的人员,增加了人性化的加班功能设计。如果下班后需要继续制冷或采暖,只要按下“加班功能”键,即可继续维持该房间的正常室温。 6.节能效果明显:极大的降低空调的冷热源和末端设备能耗(大大降低风机电耗),配合变频调速技术更加降低循环系统(循环水泵)的能耗。最高节能率超过50%。 7.成本低,回收期短。投资回收期极短,具有巨大的节能潜力,适宜大规模使用及改造。 六、安装说明及售后服务 (一)设备安装要求内容 新建建筑:在进行温度调节的房间里安装室温控制器,温控器的输出部分直接连接空调风机和(或)风机盘管电动阀。温控器内有温度传感器,为保持测温有代表性,安装位置应放在能保证太阳光直接照射不到且远离散热器和散热管线等其他热源的墙壁上。见示意图。 温控器 大于1.4米 地面 既有改造:直接替换现有温控器。 温控器安装示意图接线示意图如下 (二)售后维护保证 1、 质量保证 (1)质量保证期为设备安装调试合格后五年,在产品质保期内因设计、制造等质量问题我公司负责无偿修理或更换。对于使用方人为或其他第三方所造成的损坏,我公司将提供及时免费服务,材料费用由用户承担。 (2)温控设备使用寿命不低于六年。 2、 服务质量承诺函 本公司郑重承诺,由我公司提供的中央空调节能温控装置售后服务严格按照以下条款执行: (1)我公司负责现场安装、调试和试运行,并负责解决项目设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能指标等有关问题。 (2)在产品质保期内设计、制造等质量问题负责无偿修理或更换。 (3)我公司总部及售后服务部均在银川市,有多名专职售后服务人员,质保期内不定期对所有设备进行巡检,我公司技术服务人员保证在8小时响应,并在2小时内到达现场服务。 (4)与本项目设备有关的配套设备提供技术配合,并不因此而增加任何费用。 七、经济性分析及节能量计算   空调能耗量受建筑围护结构和气温变化等多个因素影响,根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)6.2.15条规定:空气调节区的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。在计算空气调节区的冷负荷时,设计应该根据各项得热量的种类和性质及空气调节区的蓄热特性,分别逐时进行计算,如通过围护结构进入房间的非稳态传热量、透过外窗进入的太阳能辐射热量、人体散热量、办公设备散热量和照明设备的散热量等形成的冷负荷。空调系统的冷负荷应该大于或者等于上面几种冷负荷的和。 空调冷负荷=围护结构传热量+太阳能辐射热量+人体散热量+办公设备散热量+照明设备的散热量 根据以下分析可看出: (1)对于太阳能辐射热量,它完全取决于当日的天气条件,与安装或者没有安装温控器没有关系,因此可看成定值。 (2)对于人体散热量、办公设备散热量和照明设备散热量,这几部分的散热量也是取决于室内办公人员的活动规律。虽然规律有很大变化,但影响很小,也可以看成定值。 (3)围护结构传热量不仅和它本身的材质有关系,而且和室内、外温差有关系。根据建筑物的材质确定材质热阻和传热系数,测量室内外的实时温度,计算传热量。对于室内外的实时温度,可以通过温度记录仪得到详细的数据。 (4)由于室内压力稍高于室外大气压,故不需考虑由于外气渗透所引起的冷负荷。 由此得出:假设在同样的环境下,一种是没有安装温控器的情况,一种是安装温控器的情况,只需计算两种情况下的围护结构传热量,两者相比得出改造后空调系统理论节能量,也就可算出改造后空调系统理论节能量或节能率。 通过以下方法进行空调冷负荷计算,该方法把得热计算和负荷计算两步合并成一步,通过冷负荷系数直接从各种扰量源求得分项逐时冷负荷。冷负荷系数可以根据某地的标准气象、室内设计参数、不同建筑类型等典型条件事先计算成表格查用。 围护结构冷负荷,分为外围护结构和内围护结构两部分。 (一)外围护结构冷负荷计算(外墙及屋面冷负荷) 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq·Fq·(t1+td+tns)( W )…………⑴ 式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(㎡·℃)];      Fq——外墙或屋面面积(㎡); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度的逐时值(℃); t1=Twp+β*ΔTr{ΔTr=(Twg-Twp)/0.52}; Twp----夏季空气调节室外计算日平均温度 Twg----室外计算干球温度 td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 tns——夏季室内计算温度(℃); β------室外温度逐时变化系数(如下表) 时刻 1 2 3 4 5 6 β -0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.41 时刻 7 8 9 10 11 12 β -0.28 -0.12 0.03 0.16 0.29 0.40 时刻 13 14 15 16 17 18 β 0.48 0.52 0.51 0.43 0.39 0.28 时刻 19 20 21 22 23 24 β 0.14 0.00 -0.10 -0.17 0.23 0.26 (二)内围护结构冷负荷 内围护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn*Fn*(twp+△tf-tns)( W )……………⑵ 式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(㎡•℃)];            Fq——内墙或内楼板面积(㎡); twp——夏季空调室外计算平均温度(℃); △ tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 说明: 1、上面的计算方法要根据建筑的结构而定,围护结构分为屋顶和东西南北四个面,要分别计算,然后把五个数据相加。 2、房间温度取值如下: 在没有安装温控器的情况:白天其室内温度是按照人的主观舒适度人为调节的,一般可以取22℃或者更低;夜晚一般不会关掉空调,这段时间可以取12小时,夏季空调室外计算平均温度twp计算温度可以取26.5℃(数据出自全国旅游城市银川市七月平均温度值表)。 在安装温控器的情况:白天的最低调节温度是严格按照国家规定的26℃标准;夜晚通过本产品的智能控制功能,把温度设定在35℃。 根据公式可以看到公式中出现变化的只有室内温度部分,因此,分别计算房间白天和夜晚的冷负荷的和值,然后求两个和值的差值,就可得到安装温控器的情况下的空调系统的理论节能量。 计算列于表1中。 围护结构冷负荷计算表 计算时间r 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:00- 7:00 tl Kq Fq CL 某一个房间冷负荷汇总表(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 外围护冷负荷 内围护冷负荷 计算时刻 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 外围护冷负荷 内围护冷负荷 计算时刻 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 外围护冷负荷 内围护冷负荷 计算时刻 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 外围护冷负荷 内围护冷负荷 该房间的冷负荷=内围护冷负荷之和+外围护冷负荷之和 然后对整栋楼每个房间冷负荷汇总得出总的冷负荷为: 整栋楼总的空调冷负荷=房间1冷负荷+房间2冷负荷+…… (三)下面将对这种方法进行举例说明 假设是同一个房间(房间的长、宽、高都是4米),没有外窗,外墙和屋顶的传热系数Kq分别为0.45 W/㎡.℃和0.41 W/㎡.℃,室外环境一致,该房间没有内围护结构。该房间有空调制冷,情况一是未安装温度控制装置的,室内温度按人为调节,并且需要人为关闭;情况二是安装温度控制装置的,室内温度根据温控装置的智能控制而定,无需人员管理。分别计算安装节能温控器和原有温控器情况下的房间总的冷负荷,计算如下: 合并公式⑴、⑵如下: CL=Kq *Fq *{Twp+β*[(Twg-Twp)/0.52]+td–tns} 根据假设可知,式中,Kq、Fq、 Twp、td值可看作为为固定值,随时间变化的只有三个值:β、Twg和tns。β有固定的时刻值,Twg可用干球温度计测的,tns可用温度记录仪测得,也可看作两种情况下测的值一样。 l 下面是两种情况下,室内在不同时刻下的假设温度表: 情况一:未安装温度控制办公建筑空气调节的温度(℃) 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工作日 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 时间 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 工作日 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 Tns1 平均温度值计算可得为23℃。 情况二:安装温度控制办公建筑空气调节的温度(℃) 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工作日 37 37 37 37 37 37 28 26 26 26 26 26 时间 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 工作日 26 26 26 26 26 26 37 37 37 37 37 37 Tns2平均温度值计算可得为26.1℃,只计算上班时间温度。 说明:我公司的产品SV-KW-01是参照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的控制要求调节室内温度的。当室外温度低于设定温度时,将关闭空调的循环水阀门,室内外温度一致,空调不做功。 l 以银川市为例,夏季空气调节室外计算干球温度如下表: 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 干球温度 26 25 24 23 23 25 27 29 31 32 33 34 时间 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 干球温度 34 35 35 35 35 35 33 32 31 30 30 29 Twg平均温度值计算可得为30.25℃。 l 室外温度逐时变化系数表: 时刻 1 2 3 4 5 6 Β -0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.41 时刻 7 8 9 10 11 12 β -0.28 -0.12 0.03 0.16 0.29 0.40 时刻 13 14 15 16 17 18 β 0.48 0.52 0.51 0.43 0.39 0.28 时刻 19 20 21 22 23 24 β 0.14 0.00 -0.10 -0.17 0.23 0.26 β平均变化系数为0.25,只计算上班时间受温度影响的β。 td取值3℃(根据《空调负荷实用计算法》银川市取值) 将上面的数据分别代入合并公式,即可得到该房间在两种不同情况下的空调制冷量Q1和Q2即围护结构传热冷负荷值。计算结果如下: Ø 情况一房间围护结构传热冷负荷值: Q1=0.442*16*5*{26.5+0.26*[(30.25-26.5)/0.52]+3-23}=296(W) Ø 情况二围护结构传热冷负荷值 Q2=0.442*16*5*{26.5+0.26*[(30.25-26.5)/0.52]+3-26.1}=187(W) Kq*Fq*{Twp+β*[(Twg-Twp)/0.52]+td-tns} (Kq分别为0.45 W/㎡.℃和0.41 W/㎡·℃) 空调系统节能量Q=Q1-Q2=296-187=109(W) 改造后空调系统节能率=(Q1-Q2)÷Q1×100%=37% 能耗基准线 以未安装温控器的情况空调制冷单位面积所需电量为基准线,作为节能量考核标准。 节能效益 以单位面积节电量乘以空调制冷建筑总面积得出总节电量,再乘以电价得出总节电费用。 八、公司简介 宁夏赛文节能股份有限公司是一家节能领域的高新技术企业、是国家发改委及财政部首批备案的节能服务公司,也是中国节能服务专业委员会(EMCA)在西部最早的会员单位之一。赛文节能是集节能技术服务、合同能源管理、节能解决方案的设计与实施、节能产品生产与销售、新能源新技术应用研究为一体的综合性节能服务公司。 公司拥有专业的技术研发和销售团队,在北京、宁夏设有两个研发中心,拥有深圳和银川两个生产加工基地,并在多地设有加盟商。与北京科技大学等多所国内知名院校长期保持着密切联系,专注节能技术及产品的研发、生产和推广,独具创新的提出了“行为节能辅助技术”这一高效的节能理念。在此基础上开发出采暖、空调、照明、开关、插座等多种“行为节能辅助技术”产品,并成功实施于公共机构的节能改造和合同能源管理中,节能效果突出。先后获得“白昼灯节能开关”和“数字式强制节能温控器”两项国家实用新型专利,仅2011年就申报专利五项,被宁夏回族自治
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