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건설 프로젝트의 공조 및 환기 시스템의 에너지 절약 제어에 대한 간략한 분석은 무엇입니까?

빌딩 에너지 관리 시리즈

서문: 빌딩 에너지 소비란 건물의 건설 및 운영에 사용되는 에너지를 말하며, 그 중 사용 중 에너지 사용량이 가장 큰 부분을 차지합니다. 건물의 냉방, 난방, 조명, 환기, 조리 등의 에너지 소비 우리는 이전에 건물 외피, 건물 조명 시스템 및 건물 난방 시스템의 에너지 절약 개조에 대해 논의했습니다. 우리나라에서 실제 '큰 에너지 소비자'는 에어컨과 환기 시스템입니다. 에어컨은 우리나라의 겨울 및 여름 에너지 긴장과 밀접한 관련이 있으며, 특히 현재 전력 긴장의 형성으로 인해 에어컨이 건물의 주요 에너지 소비자로 점점 더 두드러지게 되었습니다. 2020년까지 중국 본토의 에어컨을 위한 최대 부하 에너지 절약 공간은 약 9천만 kW가 될 것이며 이는 삼협 발전소 5개의 전체 부하 용량에 해당합니다. 이에 따라 전력 건설에 대한 투자가 4천억 이상 감소할 것입니다. 원. 따라서 공조 및 환기 시스템의 에너지 절약은 최우선 과제가 되었으며 매우 크고 광범위한 의미를 갖습니다. 다음으로 수요 측면에서 시스템을 조정하는 공조 및 환기 시스템의 에너지 절약 대책을 하나씩 소개한다. 중앙 에어컨의 일반적인 냉열원 구성에는 수냉식 냉각기, 열 펌프 장치 및 브롬화 리튬 흡수 장치가 포함됩니다. 첫 번째 유형의 냉열원은 설계 조건에서 상대적으로 높은 에너지 효율을 가지며, 일반적으로 3.7~5입니다. 두 번째 유형의 냉열원은 여름에는 냉방, 겨울에는 난방에 사용되는 히트펌프 장치입니다. 설계 조건에서 에너지 효율은 수냉식 장치보다 낮지만 약 3에 불과하지만 중앙 에어컨의 또 다른 냉열원은 브롬화 리튬 흡수 장치입니다. 이러한 유형의 장치는 에너지 효율(냉동 용량/소비열량)이 상대적으로 낮아 전기는 절약되지만 폐열 및 여열이 있는 장소에는 적합하지 않습니다. 건물 냉열원 시스템의 에너지 활용 효율 비교 온수 및 냉수 유닛 선택 외에도 냉열원 호스트의 시동 및 정지를 자동으로 제어하여 공조 및 환기 시스템의 에너지 절약을 달성할 수 있습니다. 시스템. 아래 그림과 같이 냉수 환수 온도에 따라 기동 및 정지 횟수를 제어하고 호스트 신호와 고장 경보 신호를 이용하여 피드백을 형성하는 논리적 제어 프로세스입니다. 인버터 시스템을 이용한 인버터 에어컨은 기존의 인버터를 장착한 에어컨을 말합니다. 압축기는 에어컨의 심장으로, 그 속도는 에어컨의 효율에 직접적인 영향을 미치며, 압축기의 속도를 항상 최적의 속도로 제어, 조절하여 에어컨의 효율을 향상시키는 제어 시스템입니다. 에너지 효율 비율. 현대 에어컨에 주파수 변환 기술을 사용하는 것은 피할 수 없는 추세가 되었습니다. 이는 에어컨 시스템의 기술적 결함을 효과적으로 개선할 뿐만 아니라 에너지 소비를 크게 줄이고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 설계자는 일반적으로 장비를 선택할 때 일정한 설계 여백을 둡니다. 실제로 장비는 최대 부하에서 작동하는 경우가 거의 없으며 심지어 최대 부하에서 작동하지 않는 경우도 있습니다. 건물의 용도 변화(낮은 점유율, 건물 기능의 변화 등)로 인해 그에 따라 하중도 변경됩니다. 건물에 가해지는 실제 부하는 실외 기후의 변화에 ​​따라 변동됩니다. 일반적으로 공조 장비는 설계된 정격 전력에서만 작동할 수 있으며, 부하가 감소하더라도 장비는 여전히 최대 부하 출력에서 ​​정격 전력으로 작동하므로 필연적으로 에너지 낭비가 발생합니다. 주파수 변환 기술을 이용하여 부하 변화에 따라 공조 장비의 출력 전력을 변화시킬 수 있다면 에너지 절약 효과를 얻을 수 있습니다. 공조 부하에 따라 물 흐름이나 공기 흐름 속도를 변경하면 효과적으로 에너지 절약을 달성할 수 있습니다. 가변 풍량 공조 시스템(VAV)은 단말 장치를 사용하여 실내 부하 변화를 보상하고 실내 공기 공급량을 조정하여 실내 온도를 유지합니다. 가변 풍량 및 일정 풍량 시스템과 비교하여 일반적으로 에너지 절감 효과는 50%입니다. 가변 수량 시스템(팬코일 유닛)은 수량 조절을 통해 온도를 조절하므로 정류형 시스템보다 전기가 절약됩니다. 산업용 주파수 변환기의 대중화 및 적용으로 주파수 변환 제어 및 물 흐름, 풍량 및 호스트 등의 조정을 통해 필요한 공조 부하와 실시간 일치를 달성할 수 있어 상당한 에너지 절약 이점을 얻을 수 있습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 VAV 에어컨 시스템은 송풍기 입력 전원 라인에 인버터를 사용하여 제어 시스템의 지시에 따라 팬 속도를 변경하여 에어컨 시스템의 설계를 충족시키는 경우가 많습니다. 신선한 공기 제어는 쾌적성 요구 사항을 기반으로 합니다. 일반적으로 전체 신선한 공기량은 전체 공기량의 약 10%로 제어되므로 에너지를 절약할 수 있습니다. 일부 에어컨 시스템의 환기량은 90% 미만이고 환기량이 너무 작아 신선한 공기의 열 부하를 과도하게 증가시켜 에너지 절약 작동이 아닙니다. 자동 제어 기술을 사용하여 신선한 공기 제어를 실현하는 것은 공조 및 환기 시스템에서 에너지 절약을 달성하는 효과적인 방법입니다. 공조 시스템이 결정된 후 엔탈피-습기 지도는 지역 기상 변화에 따라 여러 기상 구역(공조 작동 조건 영역)으로 나눌 수 있으며 각 공조 작업에 따라 다양한 작동 조정 방법을 채택할 수 있습니다. 조건 구역. 기본 요구 사항은 가능한 한 조정 메커니즘이 적어야 하고, 조정 방법이 최대한 단순해야 하며, 시스템이 각 작업 조건 구역에서 가장 경제적이고 합리적인 방식으로 작동해야 하며, 자연 에너지를 활용하여 작업을 수행할 수 있어야 한다는 것입니다. 냉각, 열, 전기 에너지 소비를 줄이고 운영 비용을 절감할 수 있는 최대 범위입니다. (연중 운전을 위한 5가지 작업 조건 구역화 다이어그램, 조정 조건 및 조정 내용) 펌프 및 팬의 에너지 절약 팬 및 워터 펌프는 공조 시스템에서 거의 필수 장비이며 가장 전력을 많이 소비하는 장비 중 하나입니다. 에어컨 시스템에서. 대형 및 중형 중앙 공조 시스템의 워터 펌프의 전력 소비는 전체 시스템 전력 소비의 약 30%를 차지합니다. 펌프 및 팬의 주요 문제점은 다음과 같습니다. ① 초기 투자를 줄이기 위해 선택한 펌프 및 팬의 품질이 낮고 정격 효율이 고급 수준보다 낮습니다. ②시스템 설계가 불합리하고, 대형 마차에 여유가 크다. 작동 중에 펌프와 팬은 성능 곡선에서 최적의 작업 영역을 벗어나 작동 효율이 정격 효율보다 훨씬 낮습니다. ③ 운송 파이프라인의 설계 및 설치가 불합리하고 파이프라인 저항이 크고 운영 에너지 소비가 증가합니다. ④ 파이프라인 유압 장치의 균형이 맞지 않으면 밸브나 게이트를 사용하여 유량을 조정할 수 있으며 이로 인해 조절 손실이 증가합니다.

⑤ 부적절한 유지보수, 펌프 및 팬이 작동하지 않아 에너지를 낭비하는 경우가 많습니다. 일반적인 에너지 절약 조치에는 다음이 포함됩니다. ① 업데이트 및 변형, 원래의 저효율 펌프 및 팬을 고효율 펌프 및 팬으로 교체. ②시스템 특성에 맞게 워터펌프 또는 팬 특성을 선택합니다. 관망 특성곡선은 효율이 가장 높은 지점을 통과하도록 노력해야 하며, 유량 특성의 변화가 큰 관망 시스템의 경우에는 최대한 평평한 효율 곡선을 갖는 펌프를 선택해야 합니다. ③주요 파이프라인에 테스트 및 측정 장비를 설치합니다. ④ 임펠러를 절단하여 직경을 줄입니다. 선택한 워터 펌프의 유량과 양정이 실제 수요보다 훨씬 큰 경우 가장 간단한 방법은 임펠러의 직경을 줄여 샤프트 동력을 줄이는 것입니다. 그러나 이 방법은 헤드가 상대적으로 안정적인 시스템에만 적합합니다. ⑤ 입구 가이드 베인을 조정하여 워터 펌프 또는 팬의 흐름 압력 곡선을 변경하십시오. 입구 안내 날개는 조정 범위가 넓고, 비용이 저렴하고, 경제성이 높으며, 자동 조정이 가능하여 널리 사용됩니다. 요약하자면, 현대 과학 기술의 발전과 함께 에어컨 자동 제어 시스템은 에어컨 시스템 자원을 최대한 활용하고 환기 시스템의 에너지 절약 조정 효과를 더욱 중요하게 만들기 위해 점점 더 성숙해지고 있습니다. 신기술 개발에 주의를 기울여야 하며 에너지 절약을 지속적으로 실천하고 최적화해야 합니다. 시스템은 높은 기준과 요구 사항을 충족하고 편안함을 바탕으로 높은 에너지 효율성을 달성하도록 설계되었습니다.

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