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标    题 AI+中央空调节能控制系统节能改造方案
服务类别 技术服务
服务所在地 陕西
服务范围 AI+中央空调节能控制系统节能改造方案
详细说明 AI+中央空调节能控制系统节能改造方案
一、设计依据
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012智能建筑设计标准》(GB50314-2015)
《智能建筑工程质量验收规范》(GB/50339-2003)
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
《浙江省《公共建筑设计标准》 DB33/1036-2021
《浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
《节能量检测和验证技术要求中央空调系统》GB/T31349-2014
二、中央空调全链路控制:
1、控制系统对中央空调系统设备的智能监控及节能优化具体内容:
1.1、对机房冷热源机房设备,气象预报数据、室外环境参数等进行统一监控管理。等进行监控管理,监控内容
包括运行/停止、手动/自动、正常/故障、运行频率、温湿度、压力、流量等空调系统参数。运行状况 累计运行时间、负载状况等。
将空调各设备自动编组,每次开机先启用运行时间最短的主机及其辅机,每次关机先关闭运行时间最长的主机及其辅机。
1.2、冷热源系统机组联锁控制:根据各系统运行模式制订运行顺序、开机顺序如下,关机顺序与开机顺序相反
空调制冷工况:机组冷冻侧阀门一机组冷却侧网门一冷冻泵一冷却泵一冷却塔风机一冷水机组:
空调采暖工况: 阀门- 水泵一主机。
1.3、智能管理及节能优化系统控制模式
为满足不同场量实现智能控制,本系统分为全链略智慧控制、独立群控模式、单机联动模式。
1.4、智能管理及节能优化系统保护措施:
系统对冷冻水、冷却水进行低温,调速、流量等方面全面保护:确保空调系统整体在任何工况下都能安全运行。
2、通过全链路控制系统对中央空调系统进行节能降耗智能控制,使中央空调整体能耗最低,能效最高。
2.1、基于气象预报,室内外环境数据的中央空调系统的全链路控制系统慨述。
中央空调全储路智慧管控主站作为统一的指挥调度中心,采集气象预报监控从站的气象数据、典型室内混湿度数据、风冷智慧控制
从站的设备运行工况数据、冷源智慧控制从站的冷源设备运行工况数据,进行数据整合。数据分析、负荷预测、统一决策,实现冷热量的校需供给,实现中央空调系统全自动、智能化运行。全控制过程是一个系统化的控制过程,强调的是与中央空调相关的所有控制从站及相关的参数在过程中的协调连接,注重整不空调冷执源系统,气象预测数据。外界环境,室内环境混混度,以及所有设备的相关参数之间的相互关联性。本项目节能控制系统在正常投入使用后中央空调系统节能率25%士3%
各从站功能性概述:
(1)气象预报监控从站可获取气象预报教据、包括预测温度、晴/阴/雨/雪等信息
(2)通过无线网关获取室内各典型区城的温湿度等信息:
(3)冷热源智慧控制从站上传冷源系统运行参数等数据信息至全链路智慧管控主站,并接收主站的调度信息,按相应指令对冷热源设
备的开关机时间、数量、冷量供应等进行控制,也可以脱离调度指令。切换到独立模式,运行在常规群控状态。
(4)地源智慧控制从站上传地源系统运行参数等教据信息至全链路智慧管控主站,并接收主站的调度信息,按相应指令对
地源系统的开关机时间、数量、热量供应等进行控制,也可以脱离调度指令,切换到独文模式 运行在常规群控状态。
2.2、基于天气预报等大数据分析预测对空调参数的预判断控制技术:
中央空调的负荷随着外界温湿度及客流量变化波动明显、在中央空调冷冻(热)水系统的节能控制中采用先进的冷冻(热)水负荷冷热量大数据分析预判断控制技术能有效的解决中央空调冷冻(热)水系统的时滞性和大情性问题,使控制系统节能更加准确
节能效果更好。
2.3、基于末端运行参数大数据分析的中央空调冷热源各设备运行参数的预测控制技术
中央空调系统中各个设备相互关联,相互影响,控制系统通过分析大量空调末端历史运行参数,预测控制不同负荷情况下冷热源
各设备运行时的参数,实现整体协调控制,实现整体中央空调系统设备高效运行。
2.4、根据供水、回水的压差,结合智慧预判断控制技术、泵组优选控制技术,对空调循环水泵进行调节,实现冷(热)水变流量控制的。
目的。通过压差旁通阀开度调节、控制低负荷工况、水泵调节至下限颊率后的水力平衡。
2.5、节能目的:根据#国家对中央空调节能率洲试方法《《CB/T31349-2014》》",在正常投入使用后系统节能率达到25%以上
三、安全保护功能:
1、冷冻水低流量保护功能:当冷冻水系统流量低于设定的下限保护值时、节能控制装置自动采取措施(如增大冷赤水流量)以保护
制冷机组蒸发器安全运行。
2、冷冻水低温保护功能:当制冷机组蒸发器的出水(即冷冻水的供水)温度低于设定的下眼值时,节能控制装置自动采取措施(如
提高冷冻水温度)以保证制冷机组蒸发器安全运行。
3、冷冻水低压差保护功能:当冷冻水供回水压差AP小于设定的下眼值时,节能控制装置自动采取措施以保障末端空调设备所需水流量
4、冷冻水高压差保护功能:当冷冻水供回水压差ΔP大于设定的上限值时,节能控制装置自动采取措施以保障空调系统安全运行。
5、冷却水出水高混保护功能:当机组冷凝器的冷却水出水温度高于其设定的上限值时,节能控制装置自动采取措施以保障制冷机组安全运行。
6、冷却水进水低温保护功能:当机组冷凝器的冷却水进水温度低于其设定的下限值时、节能控制装置自动采取棤施以保障制组正常运行的功能。
四、中央空调全链路智慧管控主站服务器架构
1,数据采集组件:
教据采集组件实时获取气象预报监测从站的当地气象数据、室内温湿度等数据等,对以上数据进行汇报和存储
同时将这些数据递交给大数据预判所组件。
2、大数据预判断组件:
为了解决空调系统的迟滞性,大数据预判断组件根据教据采集组件提供的教据信息、结合历史运行数据,智能分析当前空调运行状态
及其变化趋势,并将预判断结果递交给中央空调全链路智慧管控主站决策组件。
3、中央空调全链略智慧管控主站决策组件:决策组件根据大数据预判断组件提供的预判断结果,结合中央空调协调控制组件汇报的实时运行数据,通过大数据智能计算分析,得到中央空调系统的最佳运行模型,并将运行模型递交给中央空调协调控制组件。
4、中央空调协调控制组件:
协调控制组件根据运行模型自动调整系统中相关设备的运行参数。同时具有图形化的操作界面,提供监控和控制功能,包括数据采集、分析记录功能,历史报表功能,修改空调参数功能和报警功能等。协调控制组件在其他组件离线时仍能独立工作。

项目案例 :岱山县双峰新城体育中心、天津医科大学肿瘤医院、首都医科大学附属保定儿童医院、平凉体育场、荆门传染病院、孝感妇幼保健院、两路A124学校、江汉大学附属医院、钱塘区资源再生利用中心项目、大冶市新建高中部暖通机电工程、格力电器(临沂)智能制造生产基地项目一期工程、重庆两江新区第一人民医院、南通市肿瘤医院医疗综合楼项目、文水中学教学综合楼及风雨操场建设项目等。
亚川科技联系 一八零、六六八七、三一八一(侯经理)、20年专注于IBMS系统集成3D可视化数字孪生管理平台、建筑设备一体化监控系统、建筑设备管理系统、楼宇自控DDC系统、冷热源群控系统、空气质量监控系统、智能照明系统、能源能耗管理系统、FMCS厂务信息管理系统,DCIM数据中心基础设施管理系统、空气流向管理系统、消防防排烟一体化监控系统。源头厂家,一站式服务!

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