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经济节能运行措施应包括需要注意在哪些方面不同于常规的做法,具体采用哪些措施等,以下制订的经济节能运行措施条文,供用户参考:
1.注意室内负荷和室外天气的变化情况,及时调节供冷(供热)量。
2.加强空调系统的堵漏和保温工作,杜绝跑、冒、滴、漏,维护好管道的保温层,减少热损失。
3.尽可能使设备在较率范围内工作。
4.合理搭配运行的多台同类设备,使其总容量与所需提供的冷(热)量、水量、风量、压力相匹配。
5.当中央空调系统为间歇运行方式时,要结合天气、室内负荷、建筑的外围护结构等情况选定合适的开停机时间。
6.确保自控系统的良好工作状态,发挥其快速、及时的调控作用。
7.做好水处理工作,严防腐蚀发生、水垢生成以及微生物的生长和繁殖。

地埋管式地源热泵分类
地耦管土壤源热泵系统是一个密闭的闭路循环系统,它保持了地下水水源热泵利用大地作为冷热源的优点,同时又不需要抽取地下水作为传热的介质。地耦管土壤源热泵系统从根本上解决了地下水水源热泵的种种弊端,是一种真正可持续发展的建筑节能的新技术,而且还具有适用范围广、运行费用低、节能和环保效益显著等优点。
土壤源热泵系统中的土壤换热器埋管方式可分为:水平式土壤换热器,垂直U型式土壤换热器,垂直套管式土壤换热器,热井式土壤换热器,直接膨胀式土壤换热器。
1)水平式土壤换热器
   水平地埋管普遍使用在单相运行状态的空调系统中,一般的设计埋管深度在2~4米之间,在只用于采暖时,土壤在整个冬天处于放热状态,沟的深度一定要深,管间距要大。

节能
机组采用涡旋式压缩机、半M型风侧及不锈钢钎焊板式水侧热交换器,双压缩机双立回路的系统设计,配合新对角流板式热交换器,制冷剂侧产生的交叉流,有效地利用热交换器传热面,确保回路间的热负荷平衡,并经测试中心的严格综合测试,全面优化系统的选型与匹配,保持机组处于佳的节能状态,部分负荷能效更高,50%负荷时,效率提高4%。

2、电子节流技术
机组采用500级PMV电了膨胀阀,实现改进型PID节流控制,使制冷系统形成动态匹配,充分提升系统内每一部件的佳效能,水温控制的精度更高。电子膨胀阀特有的大范围节流调节能力,使得机组可以在部分负荷时稳定运行,自动适应多变的使用环境温度,调节过程中解决制冷系统的振荡问题。

3、运行可靠
模块化结构,机组分级启动,减小机组启动电流对电网的冲击;机组经严格的长时间测试,无论是在高达48℃的炎热天气时时制冷,还是-10℃的严寒气候制热,均可正常运行;机组本身均自带高低压保护、制冷防冻保护、冬季防冻保护、压缩机过载保护和水压差开关等,大程度的确保了机组安全;系统出现任何故障,控制器进行实时闪光报警。

4、大型模块智能综合管理功能
推出1~16台的模块机组集中控制系统,智能实现压缩机平均寿命,提高机组的整体寿命,动态监控机组的运行,确保机组的每一部件安全运转,当机器出现故障时,控制器讯速准确显示故障所在地,协助快速排除故障。控制器具有集中远程控制功能,并可实现楼宇自控联接及末端空调设备联锁等强大功能。

5、安装灵活
机组体积小巧,搬运方便,放置灵活,可以放在屋顶、阳台及其它适合的露天位置,节省宝贵的建筑空间;无需设计、安装冷却塔、锅炉、冷却泵及相关管道,整个中央空调系统施工简单、安装快捷。

7.2 智能除霜
(1)除霜原理:
交替除霜功能
1.除霜条件:在机组风侧换热器有除霜感温探头,测得温度T。在制热模式下,当T 小于等于设定温度A时,开始计时;当计时大于等于除霜间隔时间(可以设置成20分钟至90分钟)且T小于等于设定温度B时,机组1开始除霜,四通阀换向,风机关闭;同上,机组2满足除霜条件式,机组2开始除霜。
2.交替除霜:当多个机组同时满足除霜条件时,系统机型交替除霜,比如:机组1除霜时,其他机组处于等待状态,即其他机组依然运行制热模式;机组1除霜结束后,机组2将进入除霜,除了机组2以外的其他机组依然运行制热模式。
3.除霜结束条件:当T大于等于15度时或除霜运行时间已等于除霜运行设置时间,或高压开关跳开,便退出除霜回到制热状态。
(2)手动除霜功能
1.在制热模式下,如果除霜未尽,可选择此功能。
2.手动除霜不判断除霜进入条件,各个机组执行交替除霜。
3.当满足除霜结束条件,便退出除霜回到制热状态。

半成品与成品保护
加强对成品的保护意识;对易损坏部分用木板、帆布做保护层,如在烧电焊过程中在地面铺设毡布,以防焊渣烧坏地面砖,在拐角处用薄木板做保护层,以防在施工时损坏玻璃、装饰面板。
合理存放进入施工现场的材料、设备,做好保护措施,避免质量损失;
科学合理安排施工作业程序,合理安排交叉作业,做好成品保护;
统一全施工现场的成品保护标志;
工程竣工交验时,向建设单位和用户送发成品正确使用和保护说明。
Ⅶ.工程质量检验与验证措施
班组以QC小组为核心做好班组质量检验,质量检查组织机构及时、准确、真实、可靠地进行预检、隐检、工程使用功能的测试。
Ⅷ.工程回访和保修
由公司质检部和维修部认真履行工程回访和保修职责。
Ⅸ.工程项目质量文件与记录
由公司质检部和现场质安科按照工程项目质量体系的要求整理、归档、保存工程项目质量文件与记录,以证明工程质量达到预定的要求,并验证质量体系的有效运行。
Ⅹ.测量和试验设备的控制
对施工全过程所涉及的测量系统进行控制,以根据试验测量所作出的决策或活动的正确性。

安全措施
(1)坚持“安全,预防为主”的方针,项目经理要把安全工作当作位的工作来抓,加强全员安全意识教育,做好安全基础,强化安全体系,落实安全生产责任制,严格执行《安规》,认真落实检查,建立安全奖罚制度,有效控制施工安全。
(2)建立健全安全生产责任制。针对工作环境及条件,制订各项管理制度及具体细则,明确和落实安全职责。
(3)大力推行人体生理节律等安全系统工程管理和安全施工目标管理技术,加大施工现场防护设施投入,确保安全生产建立在科学管理、可行的技术、足够的防护设施之上。
(4)应了解施工现场周围环境情况,开工前熟悉穿越施工范围的电力、电信、通讯和架空高压电线走向及架设调试,做到不明情况,不盲目施工,以免造成重大事故。定期对电器设备进行检查,在接线口、闸刀板等处挂立醒目标志牌。
(5)做好安全防范工作,落实各项防爆、防雷电、防大风、防冻、防地震、防火、防煤气工作。
(6)做好劳动保护工作,为所有工作人员提供劳动部门规定的劳保用品。
(7)学习国家有关安全生产法规和法令,认真执行上级和本单位有关规定,教育员工提高思想意识。
(8)施工人员佩戴安全帽。
(9)加强安全技术交底,各项施工方案,有工程师终认可的安全措施,各项施工安全。
(10)施工机械设备严格国家有关规定,设置防护罩,各种安全防护设备有效,并按有关部门规定进行保养与维护。

(2)对使用高空作业设施的人员进行安全教育,确保高空作业设施的完好。按安全技术标准搭拆脚手架。管井施工作业时,井门挂安全告示,井下设安全网。楼层存放设备、材料不得超重,应按建筑结构要求分层平放。定期检查吊装的吊具,绳索。凡是电源移位或电线接头,由电工操作。施工过程中坚持文明施工,文明管理,做到机具设备及施工材料合理摆放,场内及仓库各种器材堆放整齐,且标识清楚、正确、。施工现场要保持清洁,做到工完料尽,清理现场。建筑垃圾及时清除。
(3)防火措施:对全体员工进行消防法规教育,消防基本技能的培训。在施焊等易燃现场配足够的消防灭火器具。严格按规定划分用火作业区、易燃材料区,生活区。存放易燃品的库房,设置的防火措施。建立现场明火管理制度。
(4)现场保卫:和其它施工单位积极配合,共同搞好现场保卫工作,遵守现场保卫制度。
重大事故的处理:当现场发生人员伤害时,不惜任何物质代价尽全力抢救伤员。当现场发生重大机械设备事故时,立即通知有关部门,同时采取措施控制事态发展,努力减少事故损失。现场发生火灾火险,立即组织义务消防人员扑灭火源火种,排除险情,同时判断火情,及时报消防部门。在处理事故中,注意保护现场,全力配合上级有关部门和司法部门的工作。

地源热泵空调机组是一种水冷式的供冷/供热机组。机组由封闭式压缩机、同轴套管式水/制冷剂热交换器、热力膨胀阀(或毛细膨胀管)、四通换向阀、空气侧盘管、风机、空气过虑器、安全控制等所组成。机组本身带有一套可逆的制冷/制热装置,是一种可直接用于供冷/供热的热泵空调机组。
  原理
  地源热泵系统是一种由双管路水系统连接起建筑物中的所有地源热泵机组而构成的封闭环路的中央空调系统。
  在冬季,地源热泵系统通过埋在地下的封闭管道(称为环路)从大地收集自然界的热量,而后由环路中的循环水把热量带到室内。再由装在室内的地源热泵系统驱动的压缩机和热交换器把大地的能量集中,并以较高的温度释放到室内。
  在夏季,此运行程序则相反,地源热泵系统将从室内抽出的多余
热量排入环路而为大地所吸收,使房屋得到供冷。尤如电冰箱那样,从冰箱内部抽出热量并将它排出箱外使箱内保持低温。

运行的环境条件
   1.与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能为热量,供用户使用,地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量。
   2.地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50~60%[13]。
  运行费用分析:
  以北京市的物价水平-天然气价1.90元/m3、电0.44元/kWh来比较[14]。如果利用天然气来采暖,天然气热值为33500kJ/m3,利用热效率90%计,则燃烧1m3可以获得热量为:Q=33500×0.9=30150kJ。
  如果使用地热热泵,取COP=3.5,则获得同样的热量需要耗电量为:
  W=Q/COP=30150/35=8614.3(kJ)=2.4(kWh)
费用比较可知:
  热泵供暖电费=0.44(元/Kwh)×W=0.44×2.4=1.056(元)
  而1m3的天然气费用=1.90(元)
  因此,用地热热泵供暖(热)可减少运行费用:
  y=(1.9-1.056)/1.9=44.4%
二、工程实例投资及经济性对比分析:
  现在再来通过实例来比较以地源热泵为冷热源与常规冷热源的户式中央空调的经济性比较[15]:
表2 投资及经济性对比分析
系统类型 总投资(万元) 年运行费用(万元) 年节约运行费用(万元) 节约率
冷水机组加市政管网供热 8.4 1.6 0 0
地源热泵冷暖空调系统 10.1 0.7 0.9 56%

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