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广州市大型中央空调收购
发布时间:2019-06-05 11:52:39 产品编号:GY-5-219930437  分享
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信息标签:广州市大型中央空调收购,供应,电子、电工,发电机、发电机组

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  我们厂回收范围:广州、深圳、珠海、佛山、东莞、珠三角等地区。
  主要回收物品:
  工厂设备回收:各种生产机械设备、生产流水线、仪器仪表、汽柴油发电机组、变压器、叉车、升降机、铁架床、柜、积压成品、半成品、生产原料、杂碎废料等;
  废旧金属回收:废旧五金(金、银、铜、铁、锡、铅、钛、铝、不锈钢、锌合金、镀金、镀银)等。
  设备回收:厨房设备、冰柜、案台、炉灶、餐桌餐椅、制冷机、空调(1-100匹)分体、柜式、天花及空调等到电器;超市商场设备:各种大小冻柜、立柜、展示柜、空调、货架等。
  办公设备回收:电脑主机、显示器、打印机、复印机、办公屏风、办公桌椅、大班台、会议台、沙发等。
  各种空调设备:1-1000匹大小空调、空调、冷水机、柜机、螺杆机、离心机、冷水机组等一切制冷设备;
  超市商场设备:包括各种大小冻柜、冷库、岛柜、立-展示柜,保鲜柜、收银、监控、叉车、升降车、购物车、电子称、大小空调、空调、发电机、仓储货架、商品陈列架、角铁货架、百变组合货架等。
  回收家用电器:空调、电视、冰箱、电脑、洗衣机等。

网络空调实现整体节能控制

  国内空调的节能改造,业主一般都无力拿出大量的经费,必须实现低投入、高产出。我们设计的空调节能装置,在某建筑开设了三个应用试点,运行的能耗情况我们委托了省能源利用监测中心进行了监测,均达到了一年收回投入的水平。因此可以证明,我们的方案是低成本、可行的,具有较高的推广价值。

  网络空调技术的实施不仅使资源了更加充分的利用,还使空调的运行水平了质的飞跃,即从第1代手动空调、第2代半自动空调为以智能网络化、节能经济化、**便捷化为特点的第3代空调,其节能效果显着。通过对某商场的网络空调节能改造项目的分析,节能节费达到20%以上。这表明网络空调在商场的实际节能应用中有着显着的节能效果。网络空调及其节能控管的广泛应用将进一步推进空调的节能和科行。

  1.网络空调技术构架

  网络空调主要包括:空调;用于网络型冷水机组、空调机组、新风机组、机房辅助设备的网络化控制的LC2000NT通用网络控制器;百联网络;局域网络窄调控管,这其中包括能量和**2部分;网络空调在线。在整个网络空调技术构架中主要由3个层面构成:

  1.1第l层位网络设备层

  为了使得网络中的TCP/IP技术和微处理器集成再数字控制其中,通过通用网络控制器进行智能采集控制以及相关的网络连接,这样就可以通过把空调制冷设备升级为网络型设备,从而使设备与控制柜直接的互联操作。

  1.2第2层为网络控管层

  其核心就是建立局域网络空调控制,作为网络空调的核心控制和层,对于各个设备信息采集、数据存储分析和指挥控制是它的主要丁作,同时可以利用能量对整个实时进行和处理。

  1.3第3层主要为存线层

  就是整个的主要的在线支持以及服务,通过网络进行实时的空调运行情况的监控以及远程干预控制操作等等。

  2.网络空体节能

  2.1整体节能控制

  通过相关公式Q=C·W·(th- tg)可以计算出空调实际冷负荷,在上述公式中,Q为空调冷负荷kW;C为冷冻水的比热,为4.286 kJ/kgX0C;W为冷冻水流量kg/s;th为冷冻水恒1水温度℃;tg为冷冻水供水温度℃。根据得出的空调要求机组提供的制冷量,然后依据所需制冷量的相关控制参数进行设定控制,可以计算出冷水机群、冷站和空调的COP值。对于能量来说,其主要的功能为:通过实时监测负荷来达到冷量输出与空调末端的状态,避免能量浪费,从而达到佳匹配节能运行状态。根据室内温度的需求进行监测,通过大限度利用室外新风,从而空调各个环节可以达到节能状态。

  2.2控制方案

  文中采用2部分控制方案进行探讨,也就是离线和在线运行控制相结合的。其中,离线主要包括对于次日机组运行及方案的制定工作;在线工作主要包括冷负荷的计算工作,并且与后述职进行比较,从而对于运行策略进行修正,完成实际机组运行状态的检测和运行。网络空调采用离线控制和在线运行控制相结合的能量方案。离线部分的主要功能是对次日机组的运行方案进行与制定。在线控制部分主要功能是完成实时冷负荷的计算,通过实际值与运行值的比较,对运行策略进行修正,同时实现机组运行状态的检测与运行结果的输出。

  3.应用探讨

  基于上述网络空体节能的模型及控制,建立了网络空调节能,并根据不同类型空调的特点,如的风机盘管加新风、全空气等分类建立实用模型,也可根据冷热源的不同类型建立螺杆式、离心式冷水机群、风冷机群、水源及地源热泵机群等模型,然后通过网络空调节能对已建立的不同的空调模型进行摔制,达到整体节能的目的。刚络空调在实际新建项日和已有建筑空调改造项目中了广泛的应用,节能效果显着。下面以某区网络化改造为例,介绍网络空调在实际工程中的应用。

  某区办公楼的建筑面积为18000m2,地下1层,地上10层。全部用于办公。夏季采用4台80RT(278.4kw)的风冷机组供冷,冬季采用锅炉取暖。空调末端为风机盘管+新风。全年电费为209万元,冬季供暖55万元,全年能源费用264万元。用电设备的电耗情况,其中,风冷机组电耗占83%,空调末端电耗占4%,冷水泵电耗占13%,可见,风冷机组电耗所占比例大。经过现场考察、设备检测和**诊断得出空调存在一定的问题:办公楼空调能效比冷源能耗水平高;由于制冷机组的设计及装机容量偏高,对该办公楼空调实施网络化改造,实现4台风冷机组集中控制,通过实际负荷。机群有效组合,并且还可根据室外实际温/湿度调节高压喷雾加湿器,实现节能。同时,通过供暖节能改造、水泵变频控制过渡季全新风运行网络控制策略、末端风盘自动调节控制、增设分项计量和节能等等,终实现综合节能;冷量输入、输出不匹配,运行能耗偏高,超过100元/m2;空调未采用节能控制;没有自动调节功能,不方便,浪费人力、物力。

  对于进行实施网络空调改造的办公楼进行统计分析发现,空气、室内温度等各个方面得以,同时缩短了风冷机全年运行的时问,免于过渡季节的制冷,这样就节省了大量的能源消耗,另一方面也说明空调运行的水平。与整个网络化控制改造投资的58万元相比,每年可节约空调能源费、供暖费用、设备及人工费用共约20万元,3年左右即收回投资成本,投资收益十分显着。

  4.结语

  文中主要对网络空调的技术构架进行探讨,在此基础上,重点分析了网络空调的整体节能相关内容,后通过网络空调节能的工程应用实例,指出文中提供的相关理论模型以及控制方案在实际空调节能工程中具有很明显的节能效果。

 


 


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