但随着华南地区高温高湿的气候趋势的逐渐加剧,中央空调系统的输配能耗的占建筑总能耗的比重也随之持续的攀升,尤其在商业综合体、数据中心等24小时的运行场景中冷却塔与循环水泵的低效运行已成为当前能效的提升又一大瓶颈。传统“一刀切”的运行模式导致冷却塔长期过量散热、水泵超压输送,不仅浪费电能,还加速设备老化。据行业统计,约60%的既有中央空调系统存在水力失调与冷却塔非智能运行的问题。在此背景下冷却塔群控与水力平衡改造作为两项成熟且互补的技术路径,正成为管理者实现降本增效的优先选择。二者协同实施,可系统性提升输配系统能效,降低单位冷量运行成本。
冷却塔群控不是简单启停控制,而是基于实时冷负荷、湿球温度、冷却水回水温度等多参数,通过AI算法动态的调度多台冷却塔的风机转速以及运行台数。就以四川某企业项目为例,通过部署智能群控系统,实现冷却水温度精准控制在24.5–25℃区间,综合节能率达23.6%。它的核心逻辑在于:在90%的非极端工况下,冷却塔无需满负荷运行,降低风机转速可显著减少电耗(功率与转速三次方成正比)。系统还能避免“过度冷却”导致的冷水机组COP下降,实现冷站整体能效最优。
中央空调系统普遍都存在“近端过流、远端欠流”水力失调的问题,导致部分区域需加大冷冻水流量以满足需求,水泵被迫高扬程运行,能耗虚高。水力平衡改造通过加装动态压差平衡阀、智能流量调节阀或更换为变频循环泵,实现各环路流量按设计比例精准的分配。湖南某售楼部改造后,系统水力失调指数下降了70%,水泵运行频率降低35%,年节电超12万度。该改造无需更换管道,施工周期短,且与群控系统兼容性高,是成本可控的“开辟道路”。
当冷却塔群控与水力平衡改造联合实施,系统能效提升呈现非线性的增长。水力平衡确保冷却水流量的稳定、温差均匀,为群控算法提供可靠输入;群控则根据优化后的水温动态调整冷却塔运行策略,避免因局部水力失衡导致的误判。广州某项目通过“变频水泵+动态平衡阀+AI群控”三位一体改造,冷站综合能效提升达30%以上,年运维成本下降近40万元。此类方案在广东深圳的甲级写字楼、数据中心中具备极强复制性。
实施“冷却塔群控+水力平衡改造”的输配能效提升方案,本质是将中央空调系统从“粗放运行”转向“智能响应”。它的核心优势,不仅表现在普遍能实现20%到30%的节能率上,更体现在能大幅减少设备磨损、有效延长系统使用寿命,以及切实降低碳排放这些方面。凭借对综合改造的投资较快的回收周期(一般在2–3年左右)相比之下就显出了明显的经济效益,远远低于了设备的折旧年限。对管理者而言,该方案无需大规模更换主机,施工干扰小,且能与楼宇自控系统无缝对接,实现运维可视化、故障预警自动化。在“双碳”目标与运营成本压力并存的当下,这不仅是技术升级,更是管理思维的跃迁。