理工论文智能建筑空调节能技术.doc
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2、上。由此可见,HVAC各系统在智能建筑的一次投资和运行费用中占有极其重要的位置。在不少建筑物中,或在建筑物的建设阶段,BMS(楼宇管理系统)本身常常是整个智能化楼宇管理系统(IBMS)的主导成分,而HVAC各系统的控制部分又是BAS或BMS系统的主导成分;对于这类建筑,HVAC控制系统的位置就更是举足轻重。在智能建筑中实现节电节能,特别是耗电耗能大户空调实现节电节能,本应是业主投资计算机控制(亦即使建筑具有智能化)所能期待的主要回报内容之一;然而目前国内在智能建筑的建设中,真正能做到这一点的是凤毛麟角。也就是说,只有极少数智能建筑(屈指可数!)实现了节电节能,大多数智能建筑并没有实现节电节能这
3、一理应实现的回报。其中原委,正是本文要探讨的内容。2、工程现状问题颇多2.1空调及其控制系统的运行情况远不理想由北京市科协下达的智能建筑软课题。曾对智能建筑的国内外发展状况和技术内涵进行过调查研究。在一年零三个月(1996.3-1997.6)的时间内,组织了北京工业大学及兄弟院校,从事自控、计算机、通讯、空调方面的教授、专家,对北京65座大楼进行了普查;对北京京信大厦、京诚大厦、中化大厦、长安俱乐部、远南饭店、发展大厦、徐州中房大厦、上海博物馆、上海市政府大厦、上海金茂大厦、郑州期货商城等建筑物进行了实地考察。用户对楼宇自控系统运行情况的评价是:满意的仅占30%,一般的占40%,差的竟占到30
4、%.在调查中发现:除少数建筑物技术先进、运行良好外,普遍存在着各种各样的问题:有的技术不先进,有的在运行中存在严重缺陷,有的根本不能开通。经投入巨资设计安装的计算机控制系统,如果根本不能开通,或者在运行一段时间后由于这样那样的故障而被拆除,这不能不说是一种严重的教训,有关各方都应正视问题、认真分析原因并采取切实有效的措施,避免重复发生。应该指出,空调及其控制系统在运行中出现问题并非我们国家所独有。一位英国专家,Building Energy Management Systems(建筑能量管理系统)一书的作者,G.J.Levermore在他著作的前言中写到:我确实经常询问设计人员、用户和学生们,
5、他们是否知道任何建筑物在调试后运行良好,然而回答是极为稀少。我希望我的书会帮助减轻此类问题。在我国的智能建筑中,由于发展极为迅速,而市场管理和技术管理等方面又存在着一定程度的混乱,因此所暴露出来的问题就更广、更深、更严重一些。2.2空调自控设计与空调设计严重脱节在智能建筑中,空调自控系统的工程实施,目前大体上经过下列工程步骤:由土建设计院的暖通空调专业人员进行空调设计,并提出空调自控要求,有设计院自控专业人员进行空调自控设计,由自控设备厂商进行控制部分的方案设计和施工图设计,并由自控设备厂商进行控制部分的安装调试,然后移交给物业管理部门进行运行管理。在上述的工程环节中,需涉及的单位包括设计院,
6、土建施工单位,设备安装单位,自控厂商等,当然还有起决定和控制作用的业主。这其中本应形成密切配合,一环扣一环的,平滑运转的链条,然而,实践证明:其中各个重要环节常常严重脱节,遗留后患,并给楼宇自动化系统的正常运行和节能效果带来严重问题。脱节现象常常表现为:(1)设计院暖通空调专业人员对自控专业提的要求往往深度不够:一般均未提供全年工况划分,相应的空气处理过程焓湿图,各种工况下各种执行机构的动作要求及工作状态,工况转换的边界条件等。(2)设备安装单位的设备安装工作未按规程进行,在安装完毕之后对各个风系统和水系统并未进行认真的测试和平衡。(3)自控设备供应厂商,在竞标时,往往什么工作都能做;但在工程
7、实施时,或者缺乏必要的专业人才,或者工程人员比例严重不足,因而无力针对具体工程进行具体分析,常常凭借一些copy来的东西甚至未经消化来应付工程。自控设备厂商的调试工作也普遍不到位:比如针对建筑物特性和具体管网特征的一些参数选择粗糙,夏季、冬季和过度季节等不同空调工况普遍未进行足够调试等。(4)业主对楼宇能量管理系统(BEMS)的安排,它的节能潜力,它在运行中可能出现的问题往往心中无数,对于空调设计和空调自控设计中的重大方案问题往往缺乏判断能力,亦未组织必要的论证。有些投资者对于已建和在建的智能建筑BEMS方面屡屡发生的问题甚至处于几乎盲目状态。智能建筑建成之后,不仅可以节电节能,而且可以极大的
8、提高运行管理水平,大量的减少维护管理人员;但应该指出的是:对维护管理人员的素质要求高了。特别是业主必须选择一个合格的设备运行负责人,他(她)应该了解HVAC各系统及其控制系统的运行原理。必要的投资之后,管理就至关重要。业主可以在建设初期就注意选择和培养管理人才。必要时,亦可在建设过程的各个环节以至全过程(从设计方案到系统运行)聘请技术专家以避免盲目性。3、设计体制有待调整3.1动态设计和稳态设计传统的暖通空调设计,本质上是一种稳态设计,它是以室内外的稳定状态为基础进行设计的。比如空调负荷计算:室内条件是室内设计温度和湿度,室外条件是每年平均不保证50小时的室外温度和湿度的统计值(某种人为规定的
9、极值条件),在此基础上计算出房间空调设计负荷,并成为整个空调设计的基础。各种风系统和水系统的水力平衡计算,也主要是为了选择风机或泵的大小,一般计值(某种人为规定的极值条件),在此基础上计算出房间空调设计负荷,并成为整个空调设计的基础。各种风系统和水系统的水力平衡计算,也主要是为了选择风机或泵的大小,一般很少进行详细的运行分析,且常常是凭经验用估算来完成的。暖通空调系统的自动控制系统的设计,特别是暖通空调系统的计算机控制系统的设计,是建立在系统日常运行的基础上的,也就是说,本质上是一种非稳态的动态设计。计算机控制系统要求动态分析资料,而暖通空调设计提供的是有限的稳态数据这大约是当前智能建筑建设中
10、,暖通空调系统设计与暖通空调系统控制系统设计严重脱节的重要原因。这种情况是历史原因形成的,且并非我们国家所独有。一位美国专家,Direct Digital Controls for HVAC Systems(用于暖通空调的DDC控制)一书的作者,T.B.Hartman在书中写到:由于DDC技术的发展而提供的改进HVAC系统的机会,在建筑设备系统的设计中,很少被充分研究。建筑业中的大多数设计工作,是来自于估算,而不是严格分析。打破现有设计原则的想法和行动,仍然被认为是冒险。使用高性能控制的设计,要求设计者反复考虑,如何使系统最有效的组成,而这种思考对广泛应用的估算原则是一种挑战。3.2高性能设计
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