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深圳市公共建筑空调系统节能控制技术应用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:08:03
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深圳市公共建筑空调系统节能控制技术应用研究【摘要】:在智能建筑中,空调系统的耗电量占整个建筑总耗电量的50%~60%,其监控点数量常常占整栋建筑监控点总数的50%以上。目前,暖通空

【摘要】: 在智能建筑中,空调系统的耗电量占整个建筑总耗电量的50%~60%,其监控点数量常常占整栋建筑监控点总数的50%以上。目前,暖通空调自控系统在既有公共建筑中的应用较少,即使安装了暖通空调自控系统,也往往只监不控,未能发挥其应有的优势。其主要原因是暖通专业与自控专业之间缺乏有效的沟通,暖通作为“工艺”,自控作为“服务”,服务应该熟悉工艺,暖通专业要帮助和指导自控专业熟悉其工艺。因此,暖通专业应向自控专业提出控制方案的控制逻辑和技术要求,这对于改善公共建筑空调自控现状和设计院规范内部管理要求具有十分重要的意义。 本论文首先从负荷的基本概念和组成入手,找出了公共建筑空调系统负荷变化的主要影响因素为天气变化和使用变化。在此基础上定性分析出深圳市公共建筑空调系统负荷的时变特征和空间变化特征。然后针对空调子系统负荷变化的关联性及各子系统负荷变化的分类特征进行了分析,以便更好的对空调系统进行节能控制。 空调系统的节能控制技术是要从空调系统划分入手。对于每栋公共建筑,每个系统,各系统的主要负荷变化特征要进行具体的分析,以系统负荷特征相同、相似、相近为主,以系统空间距离为辅的原则对公共建筑空调系统进行合理划分来构建一个调控性能良好的空调系统。 其次,针对空调各子系统的负荷变化特征分别进行分析,末端、冷源系统的负荷变化特征只需考虑时间上的变化,而输配系统的负荷变化特征则需同时考虑时间上和空间上的变化。结合不同的末端、输配、冷源及新风系统形式,基于各子系统控制方法的选用原则合理选用各子系统的控制方式及控制逻辑,以及系统中的感测元件与执行元件的性能要求与设置位置。 最后,通过深圳市公共建筑空调系统的控制流程,整合出深圳市公共建筑空调系统的控制逻辑关系图,并运用于一个酒店公共建筑案例中,使得整个空调系统的节能效果明显,且方便调节控制。这对于空调专业在设计阶段怎样来提出自控方案,帮助自控专业了解和熟悉暖通空调系统的控制要求具有指导作用。 【关键词】:公共建筑 节能控制 暖通空调 控制逻辑
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TU831
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-10
  • 1 绪论10-19
  • 1.1 我国公共建筑空调系统能耗现状10-11
  • 1.2 公共建筑空调系统的控制11-17
  • 1.2.1 空调系统的控制特点11-12
  • 1.2.2 空调系统控制的组成与发展12-13
  • 1.2.3 空调系统中主要的节能控制13-17
  • 1.3 课题的提出17-19
  • 1.3.1 课题的目的18
  • 1.3.2 课题的内容18-19
  • 2 深圳市公共建筑空调系统负荷变化特征19-38
  • 2.1 引起公共建筑空调系统负荷变化的主要因素19-21
  • 2.1.1 负荷的基本概念19-20
  • 2.1.2 公共建筑空调系统负荷的组成20-21
  • 2.1.3 公共建筑空调系统负荷变化的主要影响因素21
  • 2.2 深圳市天气变化引起的公共建筑空调系统负荷变化特征21-29
  • 2.2.1 天气变化引起的空调系统负荷时变特征25-29
  • 2.2.2 天气变化引起的空调系统负荷空间变化特征29
  • 2.3 深圳市使用变化引起的公共建筑空调系统负荷变化特征29-33
  • 2.3.1 使用变化引起的空调系统负荷时变特征29-33
  • 2.3.2 使用变化引起的空调系统负荷空间变化特征33
  • 2.4 深圳市公共建筑空调系统负荷变化的时空分类特征33-35
  • 2.5 深圳市公共建筑空调子系统负荷变化的关联性及分类特征35-36
  • 2.5.1 空调子系统负荷变化的关联性35
  • 2.5.2 空调各子系统负荷变化的分类特征35-36
  • 2.6 本章小结36-38
  • 3 末端系统节能控制技术应用研究38-52
  • 3.1 末端系统的分类38-39
  • 3.1.1 对流末端系统38
  • 3.1.2 辐射末端系统38-39
  • 3.2 末端系统控制方法的选用原则39-41
  • 3.3 深圳市公共建筑空调末端系统的节能控制技术与控制逻辑41-49
  • 3.3.1 节能控制技术41-44
  • 3.3.2 控制逻辑44-49
  • 3.4 空调末端系统中感测元件与执行机构的性能要求与设置位置49-51
  • 3.4.1 感测元件49-50
  • 3.4.2 执行机构50-51
  • 3.5 本章小结51-52
  • 4 冷冻水输配系统节能控制技术应用研究52-68
  • 4.1 输配系统的分类及分区52-53
  • 4.1.1 输配系统的分类52
  • 4.1.2 输配系统的分区52-53
  • 4.2 输配系统控制方法的选用原则53-55
  • 4.3 深圳市公共建筑空调输配系统的节能控制技术与控制逻辑55-65
  • 4.3.1 节能控制技术55-62
  • 4.3.2 控制逻辑62-65
  • 4.4 空调输配系统中感测元件与执行机构的性能要求与设置位置65-66
  • 4.4.1 感测元件65-66
  • 4.4.2 执行机构66
  • 4.5 本章小结66-68
  • 5 冷源系统节能控制技术应用研究68-78
  • 5.1 冷源系统的分类68-69
  • 5.2 冷源系统控制方法的选用原则69-71
  • 5.3 深圳市公共建筑空调冷源系统的节能控制技术与控制逻辑71-75
  • 5.3.1 节能控制技术71-73
  • 5.3.2 控制逻辑73-75
  • 5.4 空调冷源系统中感测元件与执行机构的性能要求与设置位置75-76
  • 5.4.1 感测元件75-76
  • 5.4.2 执行机构76
  • 5.5 本章小结76-78
  • 6 新风系统节能控制技术应用研究78-88
  • 6.1 新风系统的分类78
  • 6.1.1 承担室内负荷的新风系统78
  • 6.1.2 不承担室内负荷的新风系统78
  • 6.2 新风系统控制方法的选用原则78-80
  • 6.3 深圳市公共建筑新风系统的节能控制技术与控制逻辑80-85
  • 6.3.1 节能控制技术80-82
  • 6.3.2 控制逻辑82-85
  • 6.4 新风系统中感测元件与执行机构的性能要求与设置位置85-86
  • 6.4.1 感测元件85-86
  • 6.4.2 执行机构86
  • 6.5 本章小结86-88
  • 7 深圳市公共建筑空调系统节能控制的逻辑整合与案例分析88-107
  • 7.1 深圳市公共建筑空调系统节能控制的逻辑整合88-94
  • 7.2 案例分析94-106
  • 7.2.1 建筑物概述94-95
  • 7.2.2 建筑物空调系统负荷变化95-101
  • 7.2.3 空调系统及其分区101-103
  • 7.2.4 空调系统的控制设计103-106
  • 7.3 本章小结106-107
  • 8 结论与展望107-112
  • 8.1 结论107-111
  • 8.2 工作不足点及后续工作展望111-112
  • 致谢112-113
  • 参考文献113-116
  • 附录116


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