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文档简介

1、酒店空调系统节能降耗技术和方案比较 摘 要:本文主要针对酒店空调系统节能降耗技术和方案比较展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对空调系统的节能技术作了阐述,并对不同节能降耗的方案作了比较分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:酒店空调系统;节能技术;方案比较 0 引言 空调系统作为酒店中所有耗能设备最大的系统设备,在如今倡导节能减排的环保型社会的背景下,如何对酒店空调系统进行节能减耗改造成为了众多工作者所需要探讨的问题。基于此,本文就酒店空调系统节能降耗技术和方案比较进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。 1 空调系统节能技术 某大酒店为28层,建筑面积487982,中央

2、空调面积34000m2,原设计采用2台4t/h的燃油锅炉作为整幢建筑的生活热水热源和冬季采暖,采用3台1758kw螺杆冷水机组为酒店夏季制冷。客房末端为风机盘管和风柜,夏季制冷冷冻水进出口温度为15/8,冬季采暖热水口进出口温度为35/42,燃油锅炉、冷水机组等附属设备均位于地下1层内,冷却塔位于28层。年耗柴油480t,运行费用计408万元,全年耗电量630万kwh,产生费用560万元。出于节能、环保等方面因素的考虑,对酒店空调系统进行改造,对空气源热泵集中供热技术、固体蓄热技术、蓄冷空调技术等3种方案进行对比分析,最终确定该酒店的空调系统节能改造技术方案。 1.1 冰蓄冷空调技术 冰蓄冷空

3、调技术是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电制冷机制冰,将冷量以冰的方式储存起来,在电力负荷较高的白天,把储存的冰量释放出来,满足建筑物空调负荷的需要,冰蓄冷技术是“平衡用电负荷”的有效方法。 该系统需在酒店原有3台制冷量为1700kw冷水机组上,新增1套冰蓄冷空调系统,包含冰蓄冷双工况主机(蓄冰工况和空调工况)、蓄冰槽、冰蓄冷板换、乙二醇水泵、负载泵及自控系统。系统采用部分负荷蓄冰,制冷主机与蓄冰系统串联,串联系统主机上游的形式,提高了主机的运行效率,通过控制阀门开断控制系统准确运行。 根据建筑物逐时空调负荷情况的不同,系统有4种运行方式,即: (1)2200800,该地区的电力低谷期,双

4、工况机组蓄冰,乙二醇溶液在双工况机组和蓄冰设备之间循环,通过低温的乙二醇溶液将蓄冰设备内的水制成冰; (2)电力平峰期,双工况机组单独供冷,蓄冰设备与系统隔离开,双工况主机在空调工况运行,通过板式换热器向空调系统提供冷冻水; (3)负荷较低时段,蓄冰设备单独供冷,避免了在电力高峰期内开启主机以及主机的低效运行,该时段,蓄冰设备的总融冰供冷量为空调系统负荷的全部; (4)空调冷负荷较大时段,双工况机组和蓄冰设备联合供冷,双工况机组处于空调工况,双工况机组出口的乙二醇和蓄冰设备融冰后的乙二醇溶液混合进入板换。 1.2 固体储热技术 固体蓄热技术即自储热电锅炉是利用午夜后低谷电将储热介质(rhm)加

5、热到数百度高温储存热量,非低谷时通过自控装置将热量按需要释放,根据用户的需要并参考环境温度自动地快捷灵敏地控制锅炉出水温度,充分利用低谷电给酒店提供生活热水,也是“平衡用电负荷”的有效方法。 自储热电锅炉系统是一种新型的电储热系统,采用高密度铁基合金作为储热材料,将加热、储热、取热、换热及控能功能组合在一台无压的一体化结构内,形成一个可储、可取、可控的系统,系统结构图如图1所示。它包含内外循环2个系统,内循环系统由储能材料、加热器、取热器、高效换热器、储液罐、智能控制器和换热器组成,外循环系统由高效换热器、换热器、外部管道和散热器组成,2个系统通过高效换热器和换热器相互传递热量。 储热时,利用

6、加热器将储热材料进行加热,取热时由取热器中的介质将热量取出后,传送至高效换热器,进行热交换后加热外部管道中的介质传递至散热器,进行个供暖或供给生活热水。其中,4块固体蓄热模块每天在谷电时段蓄热10h,每块模块的蓄热量为1550kwh,总计蓄热量为6220kwh,总蓄热功率为620kw。 它代替原来的燃油电锅炉,与设备间已有的容积式换热器连接,在2200800用电低谷期,开启自蓄能电锅炉,储热材料储热。白天蓄能电锅炉停止用电,取热水时先将容积式换热器中贮存的热水送至用户,冷水补充到容积式换热器后温度会降低,此时开启循环泵,将蓄能装置中蓄存的热量传递至容积式换热器中加热热水,在热水用水高峰期,全力

7、放热,最大放热能力可达1500kw,如此循环可始终保持容积式换热器的热水稳定55。 1.3 空气源热泵集中供热技术 空气源热泵集中供热技术是利用空气中蕴含的大量低品位的热量,通过少量的电能,将其转化为高品位的热能,投入1kw的电能可得到34kw的热能。 空气源热泵机组的性能与室外气候有直接的关系,空气源热泵冷水机组供冷能力随室外温度的升高而降低,机组消耗功率随室外环境温度的升高而增加;空气源热泵热水机组的制热特性复杂,和盘管表面温度与空气温度有直接关系,当盘管表面温度低于空气露点温度时,空气结露,盘管表面发生相变换热,有利于提高热泵机组的制热能力,但当盘管表面温度低于空气冰点温度(0以下)时,同时空气中的相对湿度达到某一程度,盘管表面结霜,如不及时化霜,霜层会越结越厚,影响空气实际流通量,阻碍了盘管上的热交换,重者会结冰,压缩机出现低压保护停机。因此,必须定时化霜,目前多采用反向循环来化霜。 系统中通过负荷确定供热管道的流量,从而确定各管段的直径。 2 结语 综上所述,对空调系统进行节能降耗改造已是不可避免的趋势,因此,我们必须要对改造工作有一定的重视,并采取有效措施做好改造工作,最大限度降低供热空调能耗,以降低

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