隨著世界范圍內能源形勢的日益緊張,建筑節(jié)能成為了必然選擇。既有建筑總數(shù)大、面積廣、提高其能效水平是實現(xiàn)全社會范圍內建筑節(jié)能的關鍵。
有研究表明,建筑設備系統(tǒng)運行能耗占建筑總運行能耗的40%左右,建筑設備系統(tǒng)的運行節(jié)能是既有建筑節(jié)能的前提。建筑設備系統(tǒng)中耗能量大且節(jié)能空間較大的空調系統(tǒng),相關調查表明,多數(shù)建筑物空調系統(tǒng)在50%負荷以下運行時間超過70%,低負荷下水系統(tǒng)在大流量低溫差下運行的情況比較普遍,這浪費了冷凍水泵的輸送動力,需要進行節(jié)能改造,以節(jié)省冷凍水泵的輸送動力。因此對大廈的空調冷凍水系統(tǒng)進行改造是十分的必要。
改造前,空調冷站的能耗、大廈空調冷站能耗與當?shù)赝愞k公建筑空調能耗平均水平比較,會稍微偏高。
若進行改造后,通過溫度模塊及溫度傳感器將冷凍/冷卻泵的回水溫度和出水溫度讀入內存,并計算出溫差值;
然后根據(jù)其溫差值來控制變頻器的轉速,調節(jié)出水的流量,控制熱交換的速度;溫差大,說明室內溫度高,應提高冷凍/冷卻泵的轉速,加快冷凍/冷卻水的循環(huán)速度和流量,加快熱交換的速度;
反之溫差小,則說明室內溫度低,可降低冷凍/冷卻泵的轉速,減緩冷凍/冷卻水的循環(huán)速度和流量,減緩熱交換的速度以節(jié)約電能;
節(jié)電率達到10%以上。