采暖通风设备实现能源的综合管理与节能控制
建筑设备中的采暖、通风及空调(HVAC)设备以消耗大量能量为代价,给人们创造舒适环境。HVAC设备容量的实际运行负荷是动态变动的,为达到节能目的,就需要HVAC设备的实际输出的能量,能跟踪部分负荷所需求的能量,这就要改变传统定量系统模式为变量系统的模式,因此,对于建筑群、大型建筑的集中供冷系统,楼宇管理系统(BMS)从单一设备节能调节控制,进入到了能量的综合管理节能控制。
能源的综合管理与节能控制
BMS通过统一的信息平台实现集成,形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统,以达到便于管理充分节能的目的,实现对HVAC设备的综合控制有以下几种方法:
多种能源的合理利用及控制。大型建筑群、大型公用建筑的空调冷源一般采用多种冷源,如机械压缩式制冷、热力吸收式制冷、直接蒸发式制冷等。启动哪种冷源要考虑到各种制冷机使用的能源、结合当地电源和热源情况以及建筑物全年空调冷负荷的分布规律、制冷机部分负荷下的调节特性等情况,从运行费用进行综合技术经济比较来确定,由BMS进行管理控制。
冷水机组的台数节能控制。集中供冷时,冷水机组选用多台,在容量上大小搭配、满足要求的前提下,尽量提高制冷效率。在部分负荷时,使用小容量的制冷机,保证制冷效率不过分下降。系统中的冷水泵和冷却水泵选用多台并联,在冷机台数控制时,也相应控制水泵台数。这样使冷水机组运行台数跟踪冷负荷变化,可节约大量能耗。
专业监控系统的集成。现在,有些建筑设备已配备了自成体系的专业监控系统,这已成为发展趋势。这一形式给BMS系统集成带来新的应用领域,应通过通信接口纳入到建筑设备管理系统,使有专业监控系统组成分站的集成模式应运而生。
能耗累计、参数监测与报警。《智能建筑设计标准》强调能耗累计,便于能耗分户计量、收费,鼓励节能。能耗累计应分项、分区进行,有利于节能评估。如分为冷机、蓄冰制冷系统、热力系统、空调系统、能量梯级利用(电、热、冷联产)中的蒸汽发生系统的能耗累计。