本项目对所有公共区域的照明进行控制。经过3个月的试运行,医院管理方提供的统计数据显示,照明系统的用电量比未采用BAS时减少了30%以上,取得了非常可观的经济效益。
(2)空调与冷热源系统的节能控制
空调与冷热源的能耗在本项目能耗中占比最大,针对其采取的具体节能措施如下:
◆缩短冷冻机等冷热源设备的运行时间,减少、降低运行台数与输出功率,避免出现设备无功运行的情况,使冷热源系统处于最佳节能运行状态;
◆在空气处理过程中,避免冷热量相互抵消;采用变新回风的方法,最大限度利用新风;
◆利用变风量与变水量等控制技术,实现水泵与风机的最佳状态点控制和最佳启停时间控制,降低能耗;
◆对非连续工作的空调对象,通过工作与非工作时间的设定值和控制目标值的自动调整实现节能控制;
◆利用采用自适应控制与模糊控制等原理的高级控制软件实现室内温湿度设定值的自动调整,提高控制精度,以达到节能的目的。
(3)室内温度浮动(新风补偿)控制
采用室外新风温度补偿调节策略,随着室外空气温度的变化,适当提高夏季室内空气温度和降低冬季的室内空气温度,为室内提供健康、舒适的动态热环境,同时为空调制冷系统带来显著的节能效果。室外新风温度补偿调节方式的节能效果如表1所示。
表1室外新风温度补偿调节方式节能效果表
(4)空调系统与冷冻站联机节能优化控制
本项目空调制冷设备的容量配置是按最大负荷需求选择的。然而设备一年中处于最大负荷状态下的时间是很少的,当空调负荷变小时,冷水机组应随之进行调节,才能既满足空调需求又降低运行能耗。
将空调机组与冷冻站结合起来考虑其联机运行节能方案,为冷冻站提供量调节和质调节综合节能控制方案。
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