智能通风节能方案
智能通风节能及热交换节能方案中的模型控制算法充分考虑了如下的因素:机房墙体厚度、墙体材料及保温隔热性能、机房内部布局和设备功耗、不同地区气温变化情况、空气洁净度以及安全可靠性能等。其共同特性有:
1) 均可实现空调联动控制,控制无频繁抖动。
2) 完善的安全运行模式、可靠的温度调节,保证机房设备运行安全。
3) 采用高精度温度、湿度传感器,采用了多种数据采集、滤波平滑技术,数据精确、平稳。
4) 基于可靠测量及可靠状态检测,系统的自检技术绝对可保证温度异常时,能够启动最可行的降温手段。
5) 独特的控制技术,兼容性、扩展性强;系统控制器提供标准隔离的开关量、数字量、模拟量接口。
6) 兼容标准接口,兼容动力环境监控软件,提供标准协议。
7) 系统中提供可利用空调机提供的接口接入多台空调,充分利用智能资源,同时可以实现遥控、遥测、遥调、遥讯等功能。
8) 提供以太网网管通道,便于采集数据的有效传输。
9) 提供RS232/RS485接口,兼容多种通信线路及速率,便于功能扩展。
方案优缺点
性能种类 | 智能通风节能系统 | 热交换节能系统 |
核心部件 | 采集器与通风机 | 采集器与热管换热机组 |
节能效率 | 较高 | 一般 |
成本 | 较低 | 偏高,材料中含有铜质管材 |
适用范围 | 南方地区,空气洁净度较高地区 | 黄河以北地区,灰尘较多地区 |
防尘效果 | 一般,含有滤尘装置 | 较好,换热不换气 |
可扩展性
北京瑞光极远公司在具备了门禁、油机、防尘,防虫侵入,室内外温湿度、灰尘检测、供电检测,以及新风引入等功能之外,还预留了丰富的开关量、模拟量、数据接口等,为以后业务扩容提供了方便。根据日后的实际需要,可增添烟雾检测、浸水检测等;同时也可增加拍照功能(JPEG),并实时传输;重要机房可进行实时监控。以上所有的数据信号可保证实时传输,保证数据的及时性与准确性。
风机
额定电压 | AC220V | 输入功率 | 85W |
频率 | 50Hz | 额定转速 | 2450r/min |
额定电流 | 0.35A | 风量 | 1050m3/h |
风压 | 120Pa | 噪声 | 56dB |
热管换热机组
型号 | 名义换热量 | 安装形式 | 外形尺寸(mm) | ||
H(高) | D(厚) | W(宽) | |||
2K | 2kW | 吊装 | 400 | 800 | 1250 |
落地安装 | 1250 | 300 | 800 | ||
4K | 4kW | 吊装 | 500 | 1200 | 1300 |
落地安装 | 1300 | 450 | 1200 |
温湿度传感器
准确度湿 度 | ± 3%RH(5%RH~95%RH,25℃) | 供电 | DC 24V |
温 度 | ± 0.5℃(0℃~50℃) | 工作温度 | -10℃~60℃ |
长期稳定性 | 湿度<1%RH/y;温度<0.1℃/y | 响应时间 | <15s(1m/s风速) |
电压变送器
输入标称值 | 250V | 负载能力 | 5mA/6V |
输出标称值 | 1~5V | 温漂 | PPM /℃100 |
精度等级 | 0.2 | 供电 | +24V |
响应时间 | 150ms | 工作温度 | -10℃~50℃ |
电流变送器
输入标称值 | 5A | 负载能力 | 5mA/6V |
输出标称值 | 4~20mA | 温漂 | PPM /℃150 |
精度等级 | 0.2 | 供电 | +24V |
响应时间 | 150ms | 工作温度 | -10℃~60℃ |
灰尘探测器
输入电压 | 5V±10% | 动作温湿度 | -10℃-45℃,95%RH |
耗电电流 | 90mA Max | 检知颗粒直径 | 1微米 |
滤尘装置
滤尘材料 | 活性炭海绵 | 海绵厚度 | 10mm |
海棉尺寸 | 100mm*100mm | 滤尘孔径 | 35ppi |
应用案例
智能通风节能系统和热交换节能系统适用于移动、联通、电信、网通、铁通等二、三级通信机房;以及其它专业通信机房。当空调富余容量越大、机房密封性能越好,该系统的节电率越高。此外,利用节能通风系统不仅可以节能,还可以利用其倒换功能,空调机交替工作,大大延长空调使用年限、降低空调维护成本,还可以将其直接融入动力环境监控系统,保证中心机房对机房空调、通风机组运行的实时监控,从而提高设备运行的可靠性及安全性。
本系统已在多个试点进行安装试验,具有安装与施工简单方便、安全可靠性高等特点。例如东北地区的移动基站:利用东北地区冬季较长的特点,某地市运营商机房安装了智能通风节能系统。在冬季时,以室外的冷空气为冷源,当室外空气温度低于室内温度一定程度时,通过相应的技术手段将室外新风与机房内空气进行热交换,把机房的热量带走,达到降低机房温度的目的,从而减少空调设备的使用时间,达到节约电能的目的。比去年同期相比,仅相当于原空调耗电量系统的30%大大节约了运行维护成本,同时也节省大量的电费。
南方某省联通基站:根据该地区的气候特点,热交换节能系统在3~6月份和10~11月份发挥其强大的节能功能,在室外26℃以下可以完全控制空调系统,停止空调的运行,将室内温度控制在30℃以下,该系统的能耗只有空调能耗的1%~5%,节能效果相当显著。在7~9月份的高温环境下,该系统可以在夜间室外温度低于28℃时,使空调停歇下来,从而起到了节能和延长空调使用寿命的功效。据此统计,该系统在全年使用中,能够节省机房空调能耗的40%~60%。
鉴于此节能系统效果显著,打破了以往基站监控RS485/232数据传输方式,利用便利快捷的IP网络进行实时传输所采集数据,相比现有的节能监控方案具有很大的优势。此外,本系统采用了基站机房模型控制方法,精确高效地计算出空调启停的温湿度临界值,将节能控制做到最优化,尽可能降低用电量与维护成本,提高通信企业竞争力。因此,北京瑞光极远公司在已有试点成功试验的基础上,将加大力度在全国范围进行推广,尤其在移动、联通等运维系统,协助运营商降低维护成本、节约用电、增加效益。
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。