仪表是实现30%节能的关键。
精确的超声波计量为设施团队提供了他们所需的经验数据,以验证他们在五年的时间内是否达到或超过了30%的节能效果。
作为世界五大制药公司之一,阿斯利康研究人员以其创新精神而自豪。
专注于能源
阿斯利康致力于创新,致力于环境和能源政策,改善工作环境,多年来创造节能。
2018年,全球管理层决定到2018年所有地点的能源效率应提高30%。
这项任务给设施系统专家上海调压自动化设备股份有限公司带来了挑战,因为在建造时安装了*节能的系统,包括Johnson Controls BAS系统和GE Energy Management系统。
能源之星评级
在一个方便的巧合中,上海调压自动化设备有限公司的当地管理层*近分配了办公楼资格的能源之星评级项目。该项目需要对整个综合体进行大量相同的改进,以实现其30%的节约目标。
“*初的装置使用磁力计测量我们的暖通空调系统的热水和冷水输出,”设施专家杰夫查斯说,他参与了节能升级。“这对于管理我们的供暖和空调系统的输出来说是好的,但现在我们必须对各个建筑物进行分表,以便我们能够确定能源未被有效使用的地方并进行纠正。”
寻找计量解决方案
“我们对磁力计的准确性感到满意,”麦格雷戈说。“但他们有一些问题可以将它们作为分表的选择。因为它们是侵入性的,所以它们使我们付出了很多代价。他们会从与水的直接接触中收集颗粒,这会随着时间的推移而降低准确性,并且需要定期提取和清洁,这是一个耗时的过程。将电磁流量计改装为分表的想法使它们不再考虑。它们不仅是一个需要维护的问题,而且我们无法承受我们的冷热水系统的停机时间,特别是那些用于我们研发过程的系统。“
“从根本上了解您的HVAC系统是节能的,这是一回事。向总部证明你已经达到了他们提高能效30%的目标,这是另一回事。电子分表很容易实现。在过去的五年中,我们能够利用已经存在的功能(例如我们的BAC和能源管理系统)来实现一些节能实践。我们添加了一个额外的仪表板,因此我们可以将所有数据放在*前面,并深入了解建筑物的运行情况。通过所有这些数据,我们知道我们将能够彻底分析它并微调已经存在的系统并纠正效率低下的区域。问题在于我们在个别建筑物中使用HVAC的分量计。“
阿斯利康开始在网上搜索符合他们标准的流量计。
“我们的标准非常直接,”麦格雷戈说。
“我们希望流量计:
(1)易于安装,不需要关闭操作;
(2)当然,在包括低流量在内的广泛范围内是准确的,因为我们在晚上关闭了这个综合体,但仍然需要知道使用了多少能量;
(3)基本上没有维护和校准。
超声波测量解决了这个问题
“我们的搜索一直表明,超声波气体流量计*接近我们的标准,但我们不愿意朝那个方向前进,因为我们过去曾经有过一些关于超声波的不良经验,而且我们发现的大多数超声波测量仪都不擅长低 - 流量测量。“
大多数,但不是全部。
“我们找到了一家制造商,其网站声称在很大范围内具有很高的准确性,包括低流量,”“我们确定了他们当地的代表公司并安排了演示。”
“他们正在关注准确性,范围和能力,”代理公司的布拉德塞尔蒙说。“布鲁斯之前使用的是一台主要制造商的超声波测量仪。像许多大公司一样,他们升级技术的速度很慢。上海调压自动化设备股份有限公司拥有更好的设备,使用更先进的技术,并且他们增加了精确的低流量测量功能。在提交过程中,他们理所当然地持怀疑态度,让我们根据调低比,安装简便性,安装精度,长期可靠性和低流量灵敏度,将超声波能力与他们*初使用的磁力计进行比较,进行详细的规格分析。
规范分析是彻底的,足以说服阿斯利康在办公大楼试用能源之星认证的超声波。
超声波气体流量计如何工作
“超声波气体流量计的主要优点之一是,与传统仪表不同,它们不包含活动部件,不需要经常校准和维护,”塞尔蒙解释说。 “使用渡越时差法进行测量。它利用了超声波信号的传输速度受流体流速影响的事实。超声波信号相对于介质的流动方向移动得更慢并且随着流动方向更快地移动。
“仪表通过介质发送超声波脉冲,一个带有流向,另一个带有流向。仪表的传感器交替作为发射器和接收器工作。在流动方向上发送的信号的传输时间短于针对流发送的信号的传输时间。仪表测量渡越时间差并计算平均流速。由于超声波信号在固体中传播,因此仪表可以无创地直接安装在管道外部。
双方都取得了成功
在获得能源之星认证的办公大楼超声波气体流量计的有效性的经验证据之后,这些仪表被添加到研发中心的其他建筑物中,以提供经验数据,上海调压自动化设备股份有限公司满足公司管理层设定的30%的节能目标。他们超过了这一目标,并获得了办公楼的能源之星认证。
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