技术详细介绍
本研究从系统整体的角度出发,利用基于理论分析与实际运行数据相结合的分析方法,演算空调系统各个环节及各种运行组合态的能耗及设备寿命变化,对实际空调系统进行诊断,指导运行节能。 以非理想多环演算技术为核心,研究多环空调系统离散状态下行为规律,探索空调系统总能耗、总体寿命、部件最优运行时间分配、设备与系统的性能、运行状态对总体目标的影响强度,探索这种变化引起的上下游系统连锁反应的范围及其对后续的系统行为产生持续影响的模式,提供空调系统设计与能耗预测诊断的工具,研究示范工程的实施方案。 本项目采用理论与系统历史数据分析相结合的方法,就空调冷热负荷预测、设备与部件性能预测、水能耗预测、冷热源及空气处理设备能耗预测、系统总体流程与能耗关系预测、楼宇控制系统能耗管理最优化预测等方面,从理论和方法上进行了深入的探索与研究,对智能化空调系统与控制系统的结构进行节能诊断,对系统运行行为进行研究。最终完成空调多环演算技术的全套模型建立,并基于非理想多环演算技术,预测系统冷热负荷,针对不同空调系统形式,建立智能化空调系统诊断与节能运行系统模型,完成所有程序编写工作,并实施三项示范工程。 应用本研究成果的3个示范工程,武汉普仁医院空调系统节约运行费用76.6万/年;湖北省图书馆新馆空调系统工程节约运行费用184.95万/年,减少CO2排放1521.033吨/年,减少SO2排放12.32吨/年,减少粉尘排放量6.16吨/年;中铁第四勘察设计院办公楼空调系统节约运行费用65.4万/年。 应用本研究成果的3个示范工程共节约费用326.95万/年,减少CO2排放1521.033吨/年,减少SO2排放12.32吨/年,减少粉尘排放量6.16吨/年,产生了显著的经济效益与社会效益。 并在2012至2016年期间,所主持科研项目多次获建设部华夏奖,得湖北省科技进步奖,武汉市科技进步奖
本研究从系统整体的角度出发,利用基于理论分析与实际运行数据相结合的分析方法,演算空调系统各个环节及各种运行组合态的能耗及设备寿命变化,对实际空调系统进行诊断,指导运行节能。 以非理想多环演算技术为核心,研究多环空调系统离散状态下行为规律,探索空调系统总能耗、总体寿命、部件最优运行时间分配、设备与系统的性能、运行状态对总体目标的影响强度,探索这种变化引起的上下游系统连锁反应的范围及其对后续的系统行为产生持续影响的模式,提供空调系统设计与能耗预测诊断的工具,研究示范工程的实施方案。 本项目采用理论与系统历史数据分析相结合的方法,就空调冷热负荷预测、设备与部件性能预测、水能耗预测、冷热源及空气处理设备能耗预测、系统总体流程与能耗关系预测、楼宇控制系统能耗管理最优化预测等方面,从理论和方法上进行了深入的探索与研究,对智能化空调系统与控制系统的结构进行节能诊断,对系统运行行为进行研究。最终完成空调多环演算技术的全套模型建立,并基于非理想多环演算技术,预测系统冷热负荷,针对不同空调系统形式,建立智能化空调系统诊断与节能运行系统模型,完成所有程序编写工作,并实施三项示范工程。 应用本研究成果的3个示范工程,武汉普仁医院空调系统节约运行费用76.6万/年;湖北省图书馆新馆空调系统工程节约运行费用184.95万/年,减少CO2排放1521.033吨/年,减少SO2排放12.32吨/年,减少粉尘排放量6.16吨/年;中铁第四勘察设计院办公楼空调系统节约运行费用65.4万/年。 应用本研究成果的3个示范工程共节约费用326.95万/年,减少CO2排放1521.033吨/年,减少SO2排放12.32吨/年,减少粉尘排放量6.16吨/年,产生了显著的经济效益与社会效益。 并在2012至2016年期间,所主持科研项目多次获建设部华夏奖,得湖北省科技进步奖,武汉市科技进步奖