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          安科瑞中央空調能效管理方案

          發布時間: 2025-02-12  點擊次數: 588次

          2020年9月22號,主席在聯合國大會上宣布:中國二氧化碳排放2030年前達峰、2060年前實現碳中和。我國從達峰到碳中和過渡期只有30年時間,而發達國家普遍需要60~70年,減排力度高和速度快。


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          1. 能耗現狀

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          典型建筑行業主要用電設備耗電比例圖


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           典型工業行業企業主要用電設備耗電比例圖

          ①能源管理結構不清

          因能量計量點位不全,造成能源管理責任劃分不清晰,管理能力有待提高;

          ②缺乏系統運行感知

          中央空調系統運行電耗占比大,但有的缺乏系統/設備監控;有的細分電耗缺失;有的不能分析運行能效水平;

          ③未端風設備缺乏集中監控

          未端空調設備數量多,分布散,缺乏集中管控;使用相對隨意,存在浪費情況;

          ④依賴人工操作

          人工操控系統運行,依賴操作經驗和人員責任心;

          ⑤存在浪費

          系統運行出力不能根據負荷的變化而變化存在大馬拉小車的情況。

          2.解決方案

          2.1建立三級計量

          可根據企業管理特點架構能源三級計量。

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          根據企業管理架構建設三級計量,接入成品產量/中間產品產量數據核算各級單耗數據,即能源利用效率;對于動力設備,核算制冷系統能效比,水泵效率等等能源轉換效率。


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          2.2整體架構


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          2.3制冷原理


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          中央空調系統一般主要由制冷壓縮機、冷凍循環水設備、冷卻循環水設備、末端風機設備、冷卻塔風機設備等組成。主要通過五大循環,即水泵、風機等動力設備形成一個能量的搬運系統,把目標區域的能量搬運至室外。

          2.4節能空間

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          在中央空調系統設計時,制冷壓縮機、冷凍循環水設備、冷卻循環水設備、末端風機設備、冷卻塔風機設備的電機容量是根據建筑物的設計熱負荷選定的,都留有一定設計余量。由于四季氣候變化及晝夜溫差變化,造成目標區域的熱負荷總是不斷變化。但冷凍冷卻水泵、冷塔風機、主機運行等卻不能根據熱負荷變化調整輸出電功率,造成系統低效運行。


          3.中央空調系統整體解決方案

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          3.1中央空調系統結構

          通過AI能效監控箱與樓層監控箱整體監控冷熱源水系統與末端風系統運行狀況;通過對天氣、建筑以及集中式空調系統負荷進行預測,將有助于超前實現對系統運行的干預,指導用戶合理開關機,并對冷機進行群控及優化,實現系統經濟運行。

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          3.2風機盤管組網結構

          安裝可遠控的空調面板,同時控制風機盤管的風機與兩通閥開閉以及風機高中低三擋風速。

          通過Anet實現遠程節能控制及計費。

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          3.3多聯機與分體空調組網結構

          分體空調組網結構

          使用空調控制器替換分體空調電源86盒,以紅外發射的方式控制分體空調啟停、溫度設定。

          通過Anet實現遠程節能控制多聯機室內機啟停及計費。

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          多聯機空調組網結構

          空調專用網關對接多聯機室外機,安裝電表計量電耗。通過Anet實現遠程節能控制多聯機室內機啟停及計費。

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          3.4中央空調末端設備用能計費

          3.4.1時間型計費方式

          監測風機盤管閥門的啟停狀態,累計每個風機盤管及每戶的使用時間當量,計算出每個用戶的能量消耗。

          3.4.2能量型計費方式

          末端加裝能量計量,通過用能量占比的方式分攤整個系統能耗。

          3.4.3按比例分攤

          系統支持按人數、面積、能耗比例等多種方式進行費用分攤。

          4.核心算法與功能

          4.1典型能源站供能系統的算法層級

          1、中央空調系統制冷調優

          2、換熱站供熱調優

          3、太陽能制熱預測及空氣源熱泵系統調優

          4、冷/熱源與末端溫控風控調優

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          4.2 AI調優原理

          通過建立高精度的能效模型,在保證安全的前提下,采用全局主動優化算法確定該負荷條件下各子系統的運行策略。

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          4.3 關聯性分析

          熵權-灰色關聯分析法。這一方法首先利用熵權法客觀地確定各指標權重,然后運用灰色關聯分析探究各指標與決策目標之間的關聯度,根據關聯度的大小對方案進行排序,實現對復雜系統的有效評價和決策,再有針對性地進行調整和優化。

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          4.4設備調優

          群智能算法是受到自然現象的啟發,鯨魚優化算法模擬了座頭鯨時采用的一種特殊技巧。算法的核心在于模擬鯨魚捕食的三個階段:包圍獵物、泡泡網攻擊以及搜尋獵物。在算法實現中,每個鯨魚個體代表一個可能的解。

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          4.5中央空調能效監測

          包括系統COP、系統單耗、主機COP、制冷量、系統今日電耗、組態監控。

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          4.6中央空調能效監測詳情

          瞬時數據和累積數據的計算分析;48小時能效數據橫向對比分析。

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          4.7中央空調能效對標

          可自行設定能效對標數據;可按國家標準、銘牌數據等進行對比;瞬時數據與累積數據同時對比。

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          4.8能耗監測

          監測末端空調總用電量、單臺空調用電量等。按建筑、房間拓撲監測房間空調日、月、年用電量。按不同時段,對比查看多個房間用電量。

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          4.9功能價值

          提高時效:遠程操控設備,自動存儲設備運行及能耗數據;

          減少工作量:減少人工工時至少50%;

          發現問題:能效對標、能耗異常等情況可以幫助管理人員發現問題

          節約能源:系統節能,一般可節省10%-20%。



          5.相關硬件


          5.1網絡通訊層-智能網關


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          5.2 APM/AEM/AMC/DTSD/ADW電能計量及分析


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          雙碳背景下,企業用能的電能替代將是長期趨勢,因此企業內部將提供用電設備,提高這些設備的能效水平將降低總的電能消耗,助力雙碳目標早日實現。

          需要多種類型的電能計量儀表,支持嵌入式、導軌式安裝,RS485、Lora、4G等數據上傳模式,可實現免布線、免停電施工。

          電能計量表計安裝在主要配電節點、用能設備等處,綜合能源管理平臺實時采集用電數據,對用電數據進行逐時、逐日、逐月分析,并結合國家、行業標準,統計企業整體碳排放,為碳中和提供基礎數據服務。企業用能總量數據和強度數據可上傳至政府監管平臺,滿足政府碳排放監管要求。

          5.3 ASCB1智能微型斷路器

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          ASCB1系列智能微型斷路器由智能微型斷路器與智能網關兩部分組成,可用于對用電線路的關鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進行實時監測,具有遠程操控、預警保護、短路保護、電能計量統計、故障定位等功能,應用于戶內建筑物及類似場所的工業、商業、民用建筑及基礎設施等領域低壓終端配電網絡。

          5.4 Acrel-7000F/A AI能效監控箱

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          可接入變頻器、主機的運行數據、實時采集傳感器數據,可執行運行參數調節;

          5.5 BM100系列信號隔離器

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          采用電磁隔離和光電隔離兩種方式,將模擬信號和數字信號進行隔離輸出。保障信號的穩定性和抗干擾能力。通過可靠的電路設計保證不同類型信號轉換的精度和信號通道之間的獨立性,在工業控制領域發揮著重要的作用。


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