楼宇自控系统在医院建筑中的解决方案
2013/8/9 9:50:00 智能建筑与城市信息 关键字:楼宇自控系统,监控 浏览量:
5 系统软件功能
(1)控制软件
网络控制器及直接数字式控制器能实现的标准及完备的控制模式包括 :两态控制、比例控制、比例加积分控制、比例加微积分控制、控制回路的自动调节。
(2)节能软件
可在系统内自动运作而不需要操作人员介入的软件程序包括 :每日 / 每年的预定时间表、假期的安排表、临时操控安排表、最佳启 / 停控制、夜间设定点自动调节控制、焓值切换、用电量高峰期的限制、温度设定点的重置、制冷机的组合及次序控制。
(3)报警管理
报警的管理包括监察、缓冲、储存及将报警显示在操作站上。所有的报警均应显示相关报警监控点的详细资料,包括报警发生的时间及日期。报警应根据严重性分级,以便更有效及快速地处理严重的报警。用户可以自行设定不同的报警严重性级别。
(4)监控点历史纪录及动态趋势记录
①监控点历史记录
楼宇自控系统内所有监控点的历史都自动存放在相关的网络控制器内。模拟量输入监控点应该每半小时取样本一次,过去 24 小时的记录应随时可以被用户提出来分析研究。
②动态趋势记录
用户可根据需要将动向趋势软件应用 在系统内任何的监控点,并可自行选择抽取样本的时间(一分钟一次至两小时一次可选)。每个网络控制器最少可以储存 5000 个样本资料。
(5)累积记录
每个网络控制器均可进行下列累积记录 :
◆ 运行累积记录,如水泵的运行累积时间记录 ;
◆ 模拟量及脉冲累积记录,如用电量记录 ;
◆ 发生事项的累积记录,如水泵、风机启 / 停累积次数记录。
若累积值超过用户所定下的限额,系统将自动把用户指定的警告信息发放出来。
6 系统采取的节能措施及效果
本项目选用的楼宇自控系统具有良好的节能管理功能,系统正常运行后带来了显著的节能效益 :能源得到了充分合理的使用,不必要能源消耗得到削减,能源费以最经济的方式开支,实现了 15%~20% 的能源节约。
本项目主要通过以下三个方面实现节能 :
◆ 操作和管理成本的有效控制 ;
◆ 能源的获取和使用的管理,即根据本地区电力部门所采用的峰值和非峰值不同计费方式的政策,在用电期内对机电设备的耗电情况进行判断,适时完成对超额用电设备的卸载,以避免在用电峰值阶段承担高额的电费 ;
◆ 其他一系列降低能源消耗的措施和方法。
(1)照明系统的节能控制
照明系统能耗很大,在本项目中照明系统的耗电量约占总用电量的 30%,仅次于冷冻站及空调系统的耗电量(40%)。楼宇自控系统通过事先在操作站的日历上确定程序,并配以相应的传感器,区分“工作”与“非工作”、 “有人”与“无人”时间,用程序设定相应回路的开 / 关灯时间。
本项目对所有公共区域的照明进行控制。经过 3 个月的试运行,医院管理方提供的统计数据显示,照明系统的用电量比未采用BAS时减少了30% 以上,取得了非常可观的经济效益。
(2)空调与冷热源系统的节能控制
空调与冷热源的能耗在本项目能耗中占比最大,针对其采取的具体节能措施如下 :
◆ 缩短冷冻机等冷热源设备的运行时间,减少、降低运行台数与输出功率,避免出现设备无功运行的情况,使冷热源系统处于最佳节能运行状态 ;
◆ 在空气处理过程中,避免冷热量相互抵消 ;采用变新回风的方法,最大限度利用新风 ;
◆ 利用变风量与变水量等控制技术,实现水泵与风机的最佳状态点控制和最佳启停时间控制,降低能耗 ;
◆ 对非连续工作的空调对象,通过工作与非工作时间的设定值和控制目标值的自动调整实现节能控制 ;
◆ 利用采用自适应控制与模糊控制等原理的高级控制软件实现室内温湿度设定值的自动调整,提高控制精度,以达到节能的目的。
(3)室内温度浮动(新风补偿)控制
采用室外新风温度补偿调节策略,随着室外空气温度的变化,适当提高夏季室内空气温度和降低冬季的室内空气温度,为室内提供健康、舒适的动态热环境,同时为空调制冷系统带来显著的节能效果。
(4)空调系统与冷冻站联机节能优化控制
本项目空调制冷设备的容量配置是按最大负荷需求选择的。然而设备一年中处于最大负荷状态下的时间是很少的,当空调负荷变小时,冷水机组应随之进行调节,才能既满足空调需求又降低运行能耗。
将空调机组与冷冻站结合起来考虑其联机运行节能方案,为冷冻站提供量调节和质调节综合节能控制方案。
7 针对医院特殊需求的控制措施
(1)不同区域的分区控制
本项目的公共区、手术区、病房区、洁净区,以及同一楼层的南、北区对空调系统的需求各不相同,本项目的空调系统采用了按楼层分南区、北区控制的模式,不但满足了各区域对空调的要求,还实现了节能。
本项目共有 8 个手术室,各手术室对温湿度及空气洁净度有严格的要求,且使用率高,因此采取了单独设置手术室洁净空调系统,即手术室洁净空调系统与公共区、病房区的空调系统分开设置的模式。