高速大廈空調機房于1998年建成,位于大廈地下二層,方式為兩臺溴化鋰直燃機,能源形式為天然氣、電力。經過過去一年的數據分析,現系統存在安全隱患,空調效果差,溴化鋰機組冷量衰減嚴重,供冷系統出水溫度過高,效能低,各項指標達不到環保要求,必須進行改造,以實現提高使用舒適度、降低能耗,達到安全、高效、節能的總目標。
1.大廈空調機房節能改造建議方案
1.1 系統改造設計方案
根據大廈空調機房面積、位置,并綜合考慮建筑物總高30層、總面積43000平方米的實際需要,建議對大廈空調機房作如下改造:
?。?)將現有使用20年的溴化鋰機組更換為電制冷 鍋爐的空調系統;
(2)翻新溴化鋰機房內的空調水管,含冷凍水、冷卻水;
?。?)更換新型高效冷凍水泵、冷卻水泵,同時搭配適用的變頻器,實現水泵變頻控制;
(4)對冷卻塔進行整備,更換冷卻塔填料,風扇皮帶,清理接水盤;
(5)空調機房內安裝自動控制系統,經過調試,力爭實現無人值守,自動化運行。
高速大廈新建暖通機房系統設計
新建暖通機房設備要求:
?。?)換裝兩臺400RT高效螺桿冷水機組用于夏季供冷,總供冷能力達2900kW,其在部分負荷下表現更佳;
?。?)換裝兩臺1050kW低氮真空熱水鍋爐用于冬季供暖,總供熱能力達到2100kW,高效環保。
1.2 暖通機房設計施工設計方案
由于受現場高度所限,地下二層無法設置出入通道,結合現場實際,建議自地下一層車庫拆卸樓板,打通設備通道,完成施工[1]。
2.暖通機房改造投資及運維分析
2.1 設備清單
(1)螺桿式冷水機組
制冷量1472kW,輸入功率247.5KE,額定COP5.95,冷媒R134A,運行重量7240kg,制冷劑充灌量400kg。
?。?)低氮真空熱水機組
制熱量1050kW,天然氣耗量111.3NM3/H,運行重量3900KG,出水溫度45-55攝氏度,熱效率45kW。
?。?)冷溫水循環泵
流量423M3/h,揚程24M,功率45kW。
(4)冷卻水循環泵
流量550M3/h,揚程24M,功率55kW。
?。?)變頻器
380V~480V,3AC,輸入功率45kW,無內置濾波器。
?。?)定壓補水裝置
流量10.8M3/ h,揚程60M,功率7.5kW,2臺,V=800L。
?。?)冷卻水加藥裝置 殺菌除藻
(8)冷卻塔整備換件 填料、風扇皮帶
2.2 改造成本
按照以上設備及施工計劃,改造成本如下:新機房設備采購 約235萬元;工程施工費用約93萬元,新機房自控建設 約65萬元(含PLC、DDC、弱電集成),建設能源管理平臺約45萬元(含傳感器、服務器、軟件),以上總計 438萬元。
2.3 投資計劃
以上投資中新機房設備改造、施工費用328萬元自大廈大修基金中支出,自控費用及能源管理平臺費用110萬元自以后運維成本節約中業主單位與施工建設方分成。
3.暖通機房改造后效益分析
3.1 節能改造后收益核算
按照大廈現機房運行時間、荷載核算
制冷季6月1日至9月15日
供暖季11月15日至3月15日
工作日時間 早7:30-17:30,周末試情況而定
夏季建筑日均冷負荷峰值2607kW
冬季建筑日均熱負荷峰值2160kW
節能改造后暖通機房年能源支出由131.8萬元,下降為92.2萬元;年化收益39.6萬元 ,節能率30%。
3.2 節能改造后運行管理的提升
暖通機房能源管理制約因素主要由以下三個方面:
一是根據行業經驗,當前粗放式的物業管理普遍存在15%的能源浪費,而另外85%的能耗決定于建設設備的運行效率;
二是建筑空調系統管理水平,由物業管理部門的專業知識水平、能耗管控能力、項目管理經驗及能耗數據分析能力所決定;
三是人員使用效率,由物業管理人員管理水平、一線操作人員能動力、空調系統數據云構架及日常數據反饋及管理組成。
隨著物聯網傳輸技術4G、5G通信技術的發展,將局域網的暖通數據經過綜合分析升級為物聯網平臺是大趨勢,而大大提高現有物管水平,實現綜合節能數據化控制。
基于以上綜合數據化控制,還可提高新暖通機房節能交通,降低運行成本。
3.3 實現暖通機房運行新的社會效益
新暖通要機房改造后,將徹底解決大廈現有機房的安全隱患,實現安全運行;提高大廈入駐人員舒適度,提高大廈入住率,提高大廈整體收益;實現節能降耗的效益,實現企業社會效益。
參考文獻
[1] 吳俊峰,張秀平,舒國安,等?;诙嘣y計方法的集中空調系統節能量測量和驗證方法探討[J].暖通空調,2014,(1):125-129.
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本文標題:直燃機節能改造項目效果分析(溴化鋰直燃機改造方案)
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