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BACnet楼控系统投标方案Ver2.1 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-03
导读: XXX智能楼宇控制系统 2.4.4 系统拓扑 XXX采用以下先进的网络拓扑结构: 中型或大型项目系统架构 14 XXX智能楼宇控制系统 2.5 节能措施建议 针对XXX所在地的气候条件,及室内外环境和设备使用情况,我司制定的控制策

XXX智能楼宇控制系统

2.4.4 系统拓扑

XXX采用以下先进的网络拓扑结构:

中型或大型项目系统架构

14

XXX智能楼宇控制系统

2.5 节能措施建议

针对XXX所在地的气候条件,及室内外环境和设备使用情况,我司制定的控制策略基于舒适性和节能的双重考虑,不仅实现对楼内的各种机电设备的控制,并依据它们之间内在的联系,实现对整个系统的连锁控制。另外,如果建筑设备监控系统能够通过通讯接口的方式从水、电计量系统取得设备的能耗统计数据并进行各种分析与处理,就能够优化系统的控制参数、制定维护计划,使大厦机电设备在稳定工作的基础上,最大限度的节省能源,降低大厦后期运行和维护成本。

2.5.1 XXX工况参数分析

(从附件全国各地气象查询2013-7-31.xls “采样表”sheet粘贴至此)

项目所在地气候特征 地理位置 季节 大气压力

室外计算干球温度 夏季计算湿球温度 相对湿度取值 室外平均风速

辽宁省 夏季 1000.70hPa 31.40℃ 25.40℃ 62.0% 2.90m/s

沈阳

东经123.43 冬季 1020.80hPa -22.00℃ -

最冷月平均64% 3.10m/s

北纬42.00

注:气象数据来自《空气调节设计手册(第二版)》(1995年11月))中国建筑工业出版社

从以下表格中选取按照项目建筑类型选取典型房间的栋甲级室内设计参数 XXX建议设定值——空气调节房间的室内计算参数 夏季 建筑类型 房间类型 一般办公室 高级办公室 办公楼 会议室 计算机房 电话机房 实验室

温度相对湿度(%) 65~45 60~40 <65 65~45 65~45 ≤65 气流平均≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 (℃) 26~28 24~27 25~27 25~27 24~28 25~27 冬季 温度相对湿度(%) — 55~40 — — — — 气流平均速度(m/s) ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 速度(m/s) (℃) 18~20 20~22 16~18 16~18 18~20 16~20 依据《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)

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XXX智能楼宇控制系统

2.5.2 节能实施方法

? 采样焓差控制法有效利用新风

空调新风是是保证和改善室内空气品质最主要的途径。新风量不足,室内污染源产生的有害物浓度得不到稀释,容易引起“病态建筑综合症”等相关疾病[1],影响人体舒适性和健康;大量引入新风虽对改善室内空气品质有益,但很多情况下处理等量新风要比处理回风消耗更多的能量,这势必会加重空调负荷。

然而,新风量与节能并不总是矛盾的。在炎热的夏季及寒冷的冬季,减小新风量可以有效地降低空调负荷;而在凉爽的春秋季节,当室外空气的焓值低于回风的焓值时,大量地引入新风可达到降低空调负荷的目的,在一些情况下,空调负荷甚至可降低至零而达到零负荷空调。这种思想可以通过焓值控制来实现。

室外空气焓值大于室内空气焓值,处理新风要消耗更多的能量,因此系统新风量取为满足健康要求的最小新风量,将新风负荷降到最低;

室外空气焓值介于送风焓值与室内空气焓值之间,系统全新风运行,充分利用室外新风的冷量;

室外空气焓值小于送风焓值,且最小新风量带入的冷量不能抵消建筑冷负荷,此时使用一部分新风与回风相混合,不启动制冷机,完全依靠自然冷源来维持制冷工况;

室外空气焓值小于送风焓值,且最小新风量带入的冷量大于建筑冷负荷,此时受最小新风量限制,空调系统进入采暖工况,使用最小新风量以减少热源负荷。 ? 变频设备优化运行

现场控制变频设备的运行面临以下若干问题: ? 过低的设定点影响舒适度和峰值负荷时的运行

? 过高的设定点增加能源消耗、影响末端控制精度并增大噪音 ? 难以寻找适合的压差测量点

通过综合调整变频泵压力和水泵的频率控制各环节的参数,可使整幢建筑物运行于最佳节能状态,每次调整间需设置合理的间隔以避免系统振荡。

? 日夜模式

该模式持续地作用于整幢建筑物,设备夜间模式工况能耗远小于日间模式工况,自控系统根据作用模式控制设备运行工况。工况的转换点由系统根据地域自行设定,偏差可手动输入或利用其它辅助措施设置。由于该模式不同于时间表功能所以不需每天进行人工干预。

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XXX智能楼宇控制系统

? 负载循环

大多数暖通空调设备在占用模式下一直保持连续运行,而它们的出力通常设计为可满足最大负荷要求,根据用户要求的节能目标周期性的短暂停止部分设备将不会影响建筑物的舒适性。

参考性的舒适度设定点会自动开机或调整停机周期。

? 空调风机盘管的优化控制

在暖通空调系统的能耗中,风机的能耗能够占到一半左右,充分采用控制技术,合理控制风机的运行时间,是非常有效的节能手段之一。空调末端风机盘管的控制主要通过以下方式实现;

1. 改变公共区域的温度设定,在夏季按照有外到内的原则,逐次降低建筑物内公共

场所的温度设定值.

2. 增加夜间温度设定,通过降低夜间房间的温度控制指针以减少能量消耗。 3. 自然冷却,在可能的情况下,尽量使用室外新风. 4. 控制优化,提高室内温湿度控制精度.

5. 采用特殊的具远程控制的温控器,通过测定环境温度和设定温度的差值自动控制

二通阀的状态和风机的转速。

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XXX智能楼宇控制系统

3. 产品系统介绍

3.1 楼控产品概述

3.1.1 行业发展趋势

我司以服务“节能型社会”为己任,倡导建立“高效、节能、舒适”的生活环境,并以现代信息技术结合精深的楼宇设备运行管理经验为您提供新一代Techcon楼宇自控控制系统。Techcon楼宇自控系统采用国际开放式平台,能够有效的提高设备管理效率,降低运行成本,保障投资者利益,为人们提供安全舒适的享受环境,为可持续发展的社会提供优化节能措施。Techcon楼控系统将为用户提供:

? 满足建筑内人员舒适性、功能性和安全需求; ? 准确监测、反映建筑和设备的运行参数和状态; ? 优化设备的控制功能,延长设备的使用寿命; ? 可行的检测手段;

? 有能源管理的手段,能降低建筑能耗; ? 降低设备的运行费用;

? 系统本身能够自动诊断和自整定。

楼宇自控行业发展路线图

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