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杭州市第七人民医院照明和中央空调节能改造项目

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摘要:杭州市第七人民医院进行了照明和中央空调节能改造项目,采用LED节能技术和中央空调节能控制系统。照明系统通过更换为LED灯具,中央空调系统通过BKS系列节能控制系统优化运行参数,实现综合节能20%~40%。项目年节能量31万千瓦时,节能效益27万元,采用合同能源管理模式,效益分享期8年,节能服务公司与业主分享比例为8:2。

杭州市第七人民医院照明和中央空调节能改造项目

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一、案例名称

杭州市第七人民医院照明和中央空调节能改造项目


二、案例业主

杭州市第七人民医院又名杭州市心理卫生中心,创建于1954年,占地面积3.9万平方米,现已成为集医疗、教学、康复和防治职能于一体的治疗精神、心理疾病的三甲专科医院,在全国具有较高知名度。


三、案例内容

1.技术原理及适用领域 
 (1)LED节能技术。LED高效节能灯对七院现有的传统灯具进行替换,光效高、耗电少、寿命长、易控制、免维护、安全环保,连续工作时间可超过8000小时,使用LED则无故障工作可达50000小时。结合人性化智能化的电源设计方案,运用针对照射角度、亮度等优势,改善和营造舒适的医护环境。适用领域为商业、民用建筑等照明。
(2)中央空调节能控制系统。中央空调系统由冷冻水循环系统、制冷剂循环系统、冷却水循环系统构成,是一个时滞、时变、大惰性、非线性、多参量且参量之间耦合性很强的复杂系统。当中央空调负荷发生改变时,三个循环系统的运行状态也随之发生改变,使各个循环系统在变负荷工况下始终保持协调高效运行各运行参量,根据负荷的变化,对中央空调各个循环系统进行综合控制,才能实现中央空调系统节能优化运行。
BKS系列中央空调节能控制系统,可依据环境与负荷的变化,实现空调系统运行参数的优化和冷媒流量根据负荷需要动态调节,保障空调系统冷源设备在任何负荷条件下,都能保持高效率(COP)运行,从而最大限度地降低空调系统能耗,可实现系统综合节能20%~40%。特点:
①智能模糊预期控制技术。

根据系统特性及循环周期,推理预测未来时刻空调系统的负荷,并据此获得未来时刻系统的运行参数,在保证服务质量的前提下,实现冷冻水流量根据负荷变化而动态调节,即能量输出与末端需求相匹配,最大限度减少冷量浪费并降低输送能耗。

②系统自适应模糊优化控制。

自动建立冷源站在不同负荷率及温度(蒸发和冷凝)条件下系统的能效比(系统COP)数据库,利用模糊优化控制模型,调节冷却水流量和冷却塔风量,使制冷系统效率最高。

③基于主机效率负荷特性的群控。

当蒸发、冷凝温度恒定时,空调主机的效率(COP)通常与负荷率有关,BKS系统根据当前需求的总负荷,参照历史记录,选择最佳机组组合投运,确保主机群在较高的效率区间持续运行。

④基于输送能耗最低的泵组优选。

在自动控制过程中,系统实时计算当前负荷所需的冷冻水流量,并推算在满足该流量及压力条件所需运行的并联冷冻水泵台数及其工作频率,使该状态下所消耗的功率最小,以实现最佳节能。

适用领域:医院、酒店、商业建筑、市政、机场等中央空调系统。

2.节能改造具体内容

(1)照明改造。

针对该项目的特点,全部采用LED灯替代原有照明灯具,将原有照明设备换根灯管,方便快捷,不影响原有照明设备的造型,能够满足项目的要求。该方案所使用的高效LED节能灯,具有高效节能、高可视性、低维护率等优点。

色温选择:根据GB50034-2004建筑照明设计规范光源色温要求,七院病房照明选择为暖白档<3300K,其余各场所照明均选择中间档色温3300~5300K。

表1光源色表分组

image.png

照度选择:根据GB50034-2004建筑照明设计规范和七院模拟照明情况,针对不同场所对照度、眩光指数以及显色指数要求不同,提供不同的解决方案来满足不同场所的照明要求,同时达到节能目标。

表2医院建筑照明标准值表

image.png


(2)中央空调改造。

根据杭州市第七人民医院中央空调系统主机、冷冻水泵、冷却水泵、温水泵、冷却塔配置数量和日常运行基本使用情况,该项目选择了BKS600型中央空调管理专家系统对其进行节能控制。

该系统主要由模糊控制柜、冷冻(温)水泵智能控制柜、冷却水泵智能控制柜、冷却塔风机智能控制柜(或箱)、现场模糊控制箱、各种运行参量采集设备以及系统软件组成。

此外,还包括运行参量采集设备:冷冻水系统的供、回水总管间安装的水流压差传感器,冷冻水系统的供、回水总管上分别安装的水温传感器,冷冻水系统回水管上安装的流量计,各以主机冷冻水出水管上分别安装的水温传感器,各台主机冷却水出水管上分别安装的水温传感器,各台主机安装的能耗计量表,室外环境安装的环境温度传感器,冷却水系统的回水总管上安装的水温传感器。

系统构成框图如下:

image.png


3.项目实施情况

项目前期针对照明和中央空调进行检测、调查。项目开工时间为2012年10月,竣工时间为2013年1月,验收时间分别为2013年7月和11月。项目运行正常。


四、项目年节能量及节能效益

1.年节能量

(1)改造前后系统(设备)用能情况及主要参数。

①照明系统改造前后年运行能耗对比。

表3照明系统改造前后年运行能耗对比

image.png


②中央空调系统改造前后年运行能耗对比。

表4中央空调系统改造前后年运行能耗对比

image.png

(2)项目年节能量。

照明年节电量为22万千瓦时,节电率为69.7%,节约标煤72.6吨;中央空调年节能量为9万千瓦时,节电率为29.9%,节约标煤29.7吨。综合年节电量为31万千瓦时,节电率为49.8%,节约标煤102.3吨。

2.年节能效益

项目实施后,产生27万元以上的节能经济收入。


五、商业模式

该项目属于合同能源管理模式的节能效益分享型,效益分享期为8年,节能服务公司与业主就节能效益的分享比例为8:2。款项支付半年为一次计算。合同期内,项目的所有权归节能服务公司所有,合同期满后,设备归用能单位所有。


六、融资渠道

该项目投资约为130万元,为节能服务公司自筹。主要用于项目中原有设备前期效能检测,新节能设备的设计、定制、采购及施工、安装等方面。


七、优惠政策

该项目根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》,享受了合同能源管理项目税收减免政策。

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