伴隨建筑的能耗問題越來越凸顯,末端的空調系統的改造就成為了提升建筑的能效和舒適度的關鍵的舉措,不僅能有效地降低建筑的能耗成本,也能更好的滿足建筑的舒適度需求,成為建筑節能的關鍵舉措。在傳統空調系統中常常存在著能耗高、控溫不精準等一系列的問題,可以通過優化末端設備(如風機盤管、新風機組等),可顯著的降低運行成本并改善用戶體驗。本文將以萬林科技為例,解析改造全流程,并探討常見的挑戰以及應對策略。
通過對某辦公樓的項目的深度改造,萬林科技就將原有的定頻風機盤管等不良之處,將其全部替換為直流的變頻型號,從而實現了對風機的轉速的隨時的調節,使其能更好地與實時的負荷相匹配。例如在會議室非高峰時段能耗降低40%,同時噪音從45分貝降至30分貝。
通過對區域的改造將智能溫控器加裝上,使其實現了對各個分區遠程的精準管理。以某酒店的案例為例,前臺區域與客房采用獨立溫控策略,結合智能傳感器與自動啟停設備,年節電達25%。
通過對商場中庭的冷熱不均等一系列的困擾手段,通過計算流體力學的模擬,調整出風口的角度并增設擋風板。改造之后溫度的波動±1.5℃內,顧客投訴率下降60%。
方案:采用“分時段施工”,如商場在閉店后作業,并設置臨時通風系統保障空氣質量。
方案:開發協議轉換器,使老舊設備與新控制器無縫對接,某醫院改造中節省30%布線成本。
方案:給員工開展培訓與試點體驗,如讓員工試用智能面板1個月后,接受率從50%提升至90%。
既要兼顧末端的技術可行性,又要以更好的用戶體驗為底線推動末端空調高效改造。如萬林科技的案例所示,通過對設備不斷的升級、向智能化的方向發展以及對建筑精細的設計等,可有效的實現了能耗降低與室內舒適度的雙贏的效果。隨著AI的預測性維護技術的逐步普及,我們將能更大地將改造的效益持續地釋放出來。