这种解决方案的结果是可以以较低的成本快速组装。墙壁由高强度挤压铝型材、绝缘材料、背面(技术区域)的金属板和内部的安全玻璃制成。我们根据客户的要求提供陶瓷油墨印刷颜色和图案。
压力独立操作 每个区域终端控制器均包含 Enviro-Tec 独有的流量补偿压差传感器。在 VAV 系统中,只要任何区域控制器打开或关闭其阻尼器,管道中的静压就会发生变化。该流量传感器使区域控制器能够计算出向该区域供应了多少空气,这样即使管道中的静压发生变化,它也能保持气流恒定。这称为压力独立操作。压力独立意味着每个区域不受系统中其他区域的影响,并可防止系统持续的温度波动和嘈杂的呼吸。此外,区域控制器可以准确地保持最低通风气流水平,以确保充分通风,同时最大限度地提高能源效率。
加州的行政命令 B-55-18 要求该州到 2045 年实现碳中和。其他立法通过多种策略支持这一目标,包括到 2030 年实现能源节约翻一番 (SB 350)、提高需求灵活性 (19-OIR-01)、先进的能源存储和 100% 的零售电力来自可再生能源 (SB 100)。将这些策略应用于新建筑和现有建筑的升级为实现碳中和提供了一条途径,但也带来了一系列新的挑战:
• 确保设施内使用的变频驱动器 (VFD) 不会导致过度的设施谐波失真是一种良好的工程实践。有关更多信息,请参阅 IEEE 519。• 如果 VFD 和受控电机之间的电缆长度超过 50 英尺,则可能需要在前几个绕组上增加电机绕组绝缘或在逆变器输出端安装 LC 滤波器。• 只要制造商的要求符合适用的电气规范,VFD 就应按照制造商的噪声接地要求接地。• 设施所有者可能需要考虑:由制造商代表启动 VFD、过流跳闸保护、临界频率锁定。• 仅对以下 VFD 安装类型下列出的 HVAC 应用安装 2 马力及以上的变频驱动器将提供规定折扣。其他 VFD 应用可能符合 Central Hudson 定制计划的资格。• 以下 HVAC VFD 应用没有资格使用此应用:o 带有入口导叶的前向曲线风扇;o 变距叶片轴流风扇; o 更换发生故障的 VFD;o 仅用于平衡恒定流量的 VFD;o 控制现有的 2 速冷却塔风扇;o 风扇或泵的 2 速控制;减轻安装过大电机的压力。• 对于冷冻水和加热泵安装,至少 75% 的泵容量必须由 2 通阀控制。• VFD 必须由自动信号控制,以响应变化的空气或水流。受控电机每年必须至少运行 2,000 小时。 • 必须随此申请提交已发布的制造商信息,以证明符合以下每个标准:o 在满载和无惯性的情况下,VFD 控制上的最短 15 毫秒穿越时间o 自动重启o 飞行重启(启动旋转电机,速度搜索)o 欠压跳闸 85% 或更低o 根据驱动马力,最低 3% 在线电抗器或等效装置(扼流圈、隔离变压器)o 满载和全速下最低 95% 驱动效率o 0.95 最小位移功率因数• 零件保修至少一年。
分类:操作和维护技术员 薪资等级:36 职位编号:T10 职位概述 利用和提高机械/电气技能、经验和知识,用于安装、改进、诊断、维修和维护一般和复杂的供暖、通风和空调系统的实践、程序和方法。维护和改进各种系统,包括空气分配系统和机械、热交换器、熔炉、热/冷甲板系统以及与大都会建筑和设施系统相关的气动和数字控制。通过有效维护和改善处理厂、臭氧厂、输送和配送建筑(包括商店、办公室、有人居住和无人居住的建筑,包括通信站点和计算机房)以及住宅和商业系统内的工作和操作环境质量,支持水和电可靠性的运营核心。通过结合一般和高级预防和纠正维护技能,提供 HVAC 系统的运行可靠性、质量、容量和能源效率,并实现输出,以满足或超越客户期望。监督:收到:工作在一般监督下进行,有时仅需最低限度的监督。就运营和维护目标提供一般指导,可能需要自行进行工作规划、排序和协调材料和工具资源。提供有限的详细指导和建议,这可能导致在不同情况下修改工作。绩效可通过工作数量和质量以及运营和维护目标来衡量。接受团队、单位、部门、助理组或组经理的监督。给予:作为领导,可以对指派的员工进行技术和/或职能指导。我们特别关注 HVAC I、II 级 O&M 技术员员工的在职培训和发展,以便这些员工获得专业知识和技能,从而晋升到 HVAC III 级。
Harpreet Singh 是 LEK Consulting 伦敦办事处的合伙人。Harpreet 自 2013 年起就职于该公司,主要关注工业/B2B 领域,包括工业技术、建筑产品和商业服务。Harpreet 在 HVAC 领域拥有深厚的专业知识,并领导了整个生态系统中的多个战略、转型和交易服务项目。他为高管提供增长、绩效转型、高级分析主导的决策和市场颠覆方面的建议。Harpreet 是 LEK 工业业务中可持续发展和数字计划的倡导者。
电子邮件:mvrushank1@gmail.com _____________________________________________________________________________________________ 摘要 在不断发展的楼宇自动化领域,有效管理供暖、通风和空调 (HVAC) 系统对于实现最佳能源效率和整体可持续性至关重要。本研究论文致力于细致探索 HVAC 负荷预测的深远意义,并在复杂的楼宇自动化系统框架内描述创新的节能策略。该研究着手全面分析主动管理 HVAC 负荷的预测能力。通过仔细研究尖端技术和方法,该研究旨在解开精确预测 HVAC 负荷变化所涉及的错综复杂的问题。理解和利用楼宇自动化系统的预测潜力是本研究的基石。此外,本文深入探讨了 HVAC 负荷管理范围内的节能策略的多方面探索。通过研究实际应用和成功案例,该研究力求提炼出最有效和可扩展的方法来抑制能源消耗,同时又不损害建筑物居住者的舒适度和幸福感。这些策略包括自适应控制机制、先进的传感器技术以及与新兴智能电网解决方案的集成,从而促进了可持续建筑运营的整体方法。该研究还探讨了预测性暖通空调负荷管理与楼宇自动化系统更广泛目标之间的共生关系。通过这样做,它揭示了预测分析、机器学习算法和数据驱动的决策过程的无缝集成,最终形成智能、响应迅速且节能的暖通空调基础设施。这项研究的意义超越了理论框架,旨在为行业从业者、建筑经理和政策制定者提供可行的见解。通过综合暖通空调负荷预测和节能策略方面的最新进展,本文旨在成为塑造智能和可持续建筑未来轨迹的宝贵资源。总之,本研究论文全面探讨了暖通空调负荷预测与楼宇自动化系统中节能策略的融合。通过对预测技术的细致研究和对可持续实践的细致分析,本研究旨在阐明通往更节能、更具弹性和更智能的建筑运营的道路。关键词:暖通空调负荷预测、节能策略、楼宇自动化系统、预测分析、可持续建筑运营 ______________________________________________________________________________________
AC – 空调 ACP − 认可的证书提供商 AHU – 空气处理机组 AIRAH – 澳大利亚制冷、空调和供暖协会 BMS – 楼宇管理系统 CAV – 恒定风量 CHW – 冷冻水 CO – 一氧化碳 CO 2 – 二氧化碳 CW – 冷凝水 DCV − 需求控制通风 DDC – 直接数字控制 DSPR − 管道静压复位 DX – 直接膨胀 EC − 电子换向 EDH – 电热管道加热器 EEV – 电子膨胀阀 ESC – 能源节约证书 ESS – 能源节约计划 FCU – 风机盘管 FTS − 固定时间表 GHG – 温室气体 HHW – 加热热水 HLI − 高级接口 HVAC – 供暖、通风和空调 HVAC&R – 供暖、通风、空调和制冷 HW – 热水 IAQ – 室内空气质量 IPART − 独立定价与监管审裁处
• 来自 70 多个组织的 200 多名成员 • 识别并解决与过渡相关的问题 • 开发沟通、培训材料和信息以支持法规遵从性和低全球变暖潜能值 (GWP) 制冷剂的安全使用 • 在欧洲、澳大利亚和日本已经实施的制冷剂培训计划的基础上进行构建;并借鉴多家在美国进行培训的公司的经验