酒店项目设备与环境监控系统设计浅谈

(整期优先)网络出版时间:2024-06-04
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酒店项目设备与环境监控系统设计浅谈

章明瑞

津典工程咨询(天津)有限公司   300020

摘要随着现代科学信息技术的不断进步和智能建筑的不断发展,智能建筑优势已逐渐走向世界建筑发展的大潮流中。建筑节能不但可以缓解能源资源短缺和浪费的问题,同时还能有效提升生态环境的质量,是建筑发展中不可缺少的一部分。机电设备与环境监控系统主要功能是:依据环境情况及时间段去调节、控制建筑内的相关设备,包括给排水、空调、通风、变配电、能源管理等,自动实现对供热、供热、供水等能源的使用、调节与管理,从而既保障了人们工作或生活环境即安全可靠,又节约了能源;依据楼宇自控系统现在所具有的功能上来看,非常适用于在酒店这种大型场所、人员集中、电能消耗较大的建筑内,不但可以减小运营成本,同时又能改善建筑内环境的目的,实现建筑内机电设备自动化管理。

关键词:设备与环境监控系统,绿色节能,智慧设计

绪论在当今的现代化社会,信息科技发展迅速。尤其是自动化技术的开发应用发展,设备与环境监控系统已成为现代建筑智能化建设不可缺少的,它是传统建筑工程和新兴信息技术相结合的产物,它主要功能是调节、控制建筑内的各种设施。目前设备和环境监控系统常常出现的一些问题的主要原因表现在应用环境的不同的、控制策略不齐全、设计中存在的问题等[1],所以对建筑的设计过程中,需要对不同的环境、不同的机电设备、不同的气候变化,综合考虑智能建筑中设备的运行策略,使整个监测与控制策略更适应建筑环境的实际需求,达到高效运行效率,降低建筑能耗。

一.项目需求分析

由于酒店项目机电设备的种类和数量多,位置分布比较分散,大量设备的使用必然会导致管理人员的增加、能耗的巨额支出和管理业务的复杂性。因此,结合酒店方面的实际需要及相应的标准,本需要实际上体现了以下两个方面:

1、系统功能分析

基于监控整个酒店机电设备、能耗数据全局,进行远程全局操控,以保障整个园区所有机电设备的正常运行;

可监测和控制建筑内不同类型的机电设备,系统可扩充性强,结构灵活可变,以便可以增加可控设备;

可以定期收集建筑物内部设备的能耗数据,并进行分析和报告。它可以帮助用户识别和解决能源浪费的问题,并提供节能建议;

可以结合项目自身运营策略,通过可编辑控制程序,对运行策略灵活调整,以方便后期在运营过程对控制策略进行不断的完善;

可以通过开放的数据接口与其它弱电系统集成,例如可以与能耗能效管理系统集成进行数据传输分享,可以通过反馈的数据调整相应的运行策略;

二.物业运营管理分析

根据项目物业管理运营特性,设备与环境监控系统电脑操作界面设计必须简洁、明了、易操作,将酒店内所有的机电设备位置、名称、参数、状态监测等均需完整的显示,结合设备运行原理显示设备运行动态画面,可生动的表现出现场设备的运行状态、报警状态、运行时长等;

根据项目运营管理权限,可设置不同岗位等级操作管理权限(如操作员级别、管理员级别、调试人员最高级别等);

三.系统设计

设备与环境监控系统采用集散式网络结构的控制方式,由上位计算机、网络引擎、现场控制器DDC和现场监测设备构成。网络引擎与DDC之间通过总线方式传输信号,所有DDC均可断网运行;上位计算机与网络引擎之间通过弱电设备网络传输信号。网络引擎具有TCP/IP数据接口直接接入弱电设备网络对建筑物内的各种机电设备,包括暖通空调系统、送排风系统、给排水系统等采用集散系统进行自动监控和管理,以便于对各类机组提供可靠的、经济的优化控制[2];

1、监控对象

(1)新风机组(PAU):

新风机组选用组合式新风机组内设进风段、G4级初效过滤段、高压板式静电空气净化段、冷(热)水盘管段、湿膜加湿器段、送风机段。

1) 开机过程:

水阀开启50%,并开启自动调节

风机开启,转速60%,新风阀打开(新风阀与风机联动,同时开关)

2) 关机过程

送风机关闭,新风阀关闭(新风阀与送风机联动,同时开关)

水阀关小至开度下限(夏季为0%,冬季可根据防冻需求设置),并停止自动调节

3) 调节过程

在自动模式下,定频PAU机组根据给定的送风温度设定值调节水阀开度,根据室内空气适度调节加湿发的开闭状态,两个闭环控制的环节相对独立

详细的调节逻辑如下:

根据送风温度设定值和送风温度测量值,调节水阀开度。夏季/过渡季供冷模式,当送风温度小于设定值时,关小水阀,送风温度大于设定值时,开大水阀;冬季供热模式,送风温度小于设定值时,开大水阀,送风温度大于设定值时,关小水阀。

(2)变频空气处理机组(AHU):

全空气系统采用组合式空调机组,内设混合段、G4级初效过滤段、高压板式静电空气净化段、冷(热)水盘管段、送风机段、排风机段(该排风机段位于地上,与空气机组联动)。

1)开机过程:

水阀开启50%,并开启自动调节;

新风阀开至最小新风比开度,回风阀与新风阀开度互补,并自动调节;

送风机开启,转速60%,并开启自动调节;

2)关机过程

送风机关闭,转速0%,并停止自动调节;

新风阀开度0%,回风阀开度100%,并停止自动调节;

水阀关小至开度下限(夏季为0%,冬季可根据防冻需求设置),并停止自动调节

3)调节过程

在自动模式下,变频AHU机组内部会综合调节风机频率和水阀开度,使得回风温度(即AHU机组负责区域的室内环境温度)达到回风温度设定值的要求。风机频率和水阀开度的调节是串级调节过程,使得控制过程稳定、高效,串级调节。

详细的调节过程描述如下:


根据送风温度设定值和送风温度测量值,调节水阀开度。供冷模式,当送风温度小于设定值时,关小水阀,送风温度大于设定值时,开大水阀;供热模式,送风温度小于设定值时,开大水阀,送风温度大于设定值时,关小水阀。

根据送风机频率,调节送风温度设定值,供冷模式,当送风机频率降低到给定频率下限时,逐渐提高送风温度设定值至送风温度设定值上限(用户可设置);当送风机频率到达给定频率上限时,逐渐降低送风温度设定值至送风温度设定值下限(用户可设置);其余情况送风温度设定值维持不变。供暖模式,当送风机频率降低到给定频率下限时,逐渐降低送风温度设定值至送风温度设定值下限(用户可设置);当送风机频率到达给定频率上限时,逐渐提高送风温度设定值至送风温度设定值上限(用户可设置);其余情况送风温度设定值维持不变。

酒店设备与环境监控系统采用分布式系统和多层次的网络结构[3],由上位计算机、网络引擎控制器、现场DDC控制器和现场监测设备构成。网络引擎控制器与DDC之间通过总线方式(RS485)传输信号;上位计算机与网络引擎控制器之间通过弱电设备网络传输信号。网络引擎控制器具有TCP/IP数据接口可直接接入弱电设备网。所有DDC均可断网运行,DDC控制箱的电源就近配电箱取电;    

四.结论

本论文结合酒店类建筑,基于对机电设备种类、系统设计等角度出发,对设备与环境监控系统进阐述。设备与环境监控系统在运营方面:满足了酒店运营人员不同的需求、提高了工作效率、创造了舒适稳定的生活环境、对能源消耗进行了精细化管理。

总之,针对不同项目设置相应一套完整高质量的设备与环境监控系统不但可以满足用户需求、有效的提高设备运行效率,同时也降低了能源的消耗。在今后的智能楼宇建筑设计过程中我们将不断的研究完善并进一步优化设备与环境监控系统,使之广泛的应用与发展。

参考文献:

[1] 杜晓通.楼控系统的节能瓶颈及建筑节能的有效策略[J]. 2013中国(国际)建筑电气节能技术论坛论文集(会刊)

[2] 杨红义.高层建筑暖通空调节能降耗技术措施探讨[J].中国房地产业

[3] 倪燃.以太网楼控系统架构研究及应用[N].微机网络与通信