建筑运行能耗中,暖通空调系统长期占据“半壁江山”——占比高达50%以上。然而多数的楼宇仍依赖人工经验启停设备、手动设定温度,响应滞后、能耗浪费严重。随着“双碳”目标的深化与《深圳市全屋智能行动方案(2026–2028年)》落地,一场静默却深刻的变革正在发生:暖通自控系统升级,正从“被动响应”迈向“秒级闭环”,成为建筑节能最高效、最可量化的突破口。
传统的系统采用固定温控阈值,无论人员密度、室外温度如何变化,设备始终按预设的运行。升级后的系统则通过AI负荷预测模型,结合历史运行数据、天气预报和人员流量信息,提前24小时预测冷热负荷,误差控制在±5%以内。冷水机组群控策略据此动态启停,避免“大马拉小车”,单台机组在低负荷下效率提升15%-20%。
“秒级响应”并非口号,而是模型预测控制(MPC)+边缘计算的工程成果。系统每1–2秒采集一次传感器数据,通过内置的动态热模型预测未来30分钟的温湿度趋势,自动的优化送风温度、水泵频率以及新风比例。实测表明,采用MPC的系统响应延迟可稳定的控制在1秒内,较传统PID控制减少超70%的超调与振荡。
在深圳南山区某8.5万㎡办公楼,通过部署边缘控制器以及AI调优算法,制冷机加减机频次下降60%,年综合节能率达13%。
更进一步,数字孪生技术已实现物理系统和虚拟模型的双向同步:当末端温感器检测到局部过热,虚拟模型立即反向校准冷源输出,形成“感知—预测—执行—反馈”闭环,真正实现“所见即所控”。
磁悬浮离心机组、永磁同步风机等高效设备替换,使COP值从4.5提升至7.0以上。而《公共建筑节能设计标准》GB50189虽未明文规定响应时间,但强制要求“系统应具备动态调节能力”,为升级提供法规依据。深圳作为先行区,已将“智能暖通系统”纳入新建公共建筑强制验收项。
暖通自控系统的升级,已从“节能选配”演变为“建筑运营的基础设施”。它不再只是调节温度,而是通过数据的驱动,重构人、设备和环境的协同关系。在深圳等一线的城市,改造项目已实现“非停机升级”——在不影响办公的前提下,用“手术刀式”替换关键的控制器,30天内完成系统迭代。
未来三年,随着云边协同架构普及以及开放协议推广,暖通系统将深度融入智慧楼宇生态,成为碳核算、资产增值和健康认证的核心载体。
对管理者而言,这不再是成本投入,而是运营效率的跃迁。
拒绝升级,意味着持续为低效买单;拥抱升级,才能在“碳约束”时代赢得可持续竞争力。