項目背景
近日,千瓦科技接到了一個新的挑戰——某客戶的水源熱泵空調系統雖然已經進行了兩次節能改造,但效果始終未能達到預期,客戶希望通過進一步的優化,實現更高的能效提升。為此,千瓦科技團隊迅速開展節能診斷,精準定位問題并提出了優化方案。
01問題診斷
1.實驗發現
(1) 初寒期3+3天運行數據:前三天節能模式,后三天傳統模式
(2) 嚴寒期2+3天運行數據:傳統模式與節能模式隔天交替
2.問題總結
除了實驗,千瓦團隊對歷史數據進行了深度挖掘,總結出了以下關鍵問題:
水泵變頻控制簡單:采用固定頻率,未根據實際負荷需求動態調整,導致能源浪費。
溫度控制不精準:供回水溫差較小,流量浪費嚴重,未充分利用熱泵和水泵的效率曲線。
主機負荷分配不合理:采用簡單的輪巡模式,未根據設備高效運行區間進行優化,導致設備低效運行。
末端控制依賴人工:末端設備的開關和溫度設置依賴人工操作,容易造成設備過冷或過熱現象。
氣候補償缺失:系統未能根據室外溫度變化自適應調節,運行模式滯后。
02改造方案
1.水泵變頻優化控制
動態變頻調節:根據實時供回水溫度、流量等需求,動態調整水泵頻率,減少無效流量。
預計節能10%-20%。
主系統優化控制
4.末端智能管控
分區分時控制:按需設定舒適的溫度范圍,避免過冷過熱。
無人節能模式:無人時自動關閉設備或切換至節能模式。
預計節能2%-5%。
5.氣候補償自適應調節
動態調整:基于室外溫濕度變化,自動調整熱泵供水溫度及運行模式,減少滯后響應。
預計節能3%-10%。
6.數智化監控運維
智能監控平臺:通過云平臺實時監控設備運行數據,預測故障并提前維護,并生成能效分析報告,持續優化系統性能。
預計節能5%-10%。
設備監控
?上述優化措施不僅能夠顯著提升系統的能效,降低運營成本,還能延長設備壽命,實現智能化、精細化管理。根據初步測算,整體節能率可再提升35%以上,為客戶帶來顯著的經濟效益和環境效益。
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