顺应低碳大势,楼宇自控系统是建筑节能降耗的关键推手

在 “双碳” 目标引领下,建筑领域的节能降耗已从 “选择题” 变为 “必答题”。据相关数据统计,我国建筑能耗占全社会总能耗的比重超三成,其中中央空调、照明、给排水等系统的运行能耗是建筑能源消耗的核心组成部分。传统建筑依赖人工管控的粗放模式,不仅能源浪费严重,更难以适配低碳发展的严苛要求。楼宇自控(BA)系统凭借 “精准感知、智能调控、协同运行” 的核心能力,成为破解建筑能耗难题的关键推手,为建筑绿色低碳转型注入强劲动能。

一、传统建筑能耗痛点:粗放管理制约低碳转型

在未引入楼宇自控系统的建筑中,能源消耗长期处于 “失控” 状态,三大痛点直接制约着建筑的低碳升级进程。

其一,设备运行缺乏精准调控。中央空调系统全年按固定参数运行,非工作时段仍满负荷运转;照明系统无论自然光是否充足,始终保持统一亮度;水泵、风机等动力设备以恒定频率运行,无法根据实际负载动态调整。这种 “一刀切” 的运行模式,导致大量能源被无效消耗,据测算,传统建筑中约 30% 的能耗源于设备的不合理运行。

其二,能源消耗数据模糊不清。依赖人工抄表的方式不仅效率低下,还存在数据滞后、误差大等问题,管理人员无法实时掌握各区域、各设备的能耗动态,难以定位高耗环节,节能改造只能 “凭经验、靠感觉”,无法实现精准施策。

其三,系统协同能力严重不足。中央空调、照明、安防等系统各自独立运行,缺乏联动机制。例如,安防系统监测到某区域无人滞留,却无法联动关闭该区域的空调与照明;消防系统触发报警时,不能及时切断非必要区域的电源,既造成能源浪费,又存在安全隐患。

二、楼宇自控系统:三大核心能力驱动建筑节能降耗

楼宇自控系统以物联网、自动化控制技术为核心,通过构建 “感知 - 分析 - 调控” 的闭环管理体系,从根源上解决传统建筑的能耗痛点,实现节能效益与运营效率的双重提升。

(一)全维度感知,让能耗数据 “看得见、算得清”

楼宇自控系统的基础是构建全覆盖的智能感知网络。通过在建筑各区域、各设备端部署温湿度传感器、光照度传感器、电流电压监测模块、智能电表等设备,实时采集中央空调的送风温度、照明系统的运行功率、水泵的工作频率等核心数据,覆盖电、水、气等各类能源类型。

这些数据通过标准化通讯协议上传至中央监控平台,经过清洗、分析后,以可视化图表的形式呈现,管理人员可通过电脑、手机等终端,实时查看 “建筑 - 楼层 - 区域 - 设备” 四级能耗数据,精准掌握各系统的能耗占比与变化趋势。例如,通过系统可快速发现某楼层照明能耗异常偏高,进而排查出灯具老化或控制策略不合理等问题,为节能改造提供精准的数据支撑。

(二)智能化调控,实现能源利用 “最大化、最优化”

智能化精准调控是楼宇自控系统实现节能降耗的核心手段。系统基于实时采集的数据,结合建筑的使用场景与功能需求,自动优化各设备的运行参数,实现 “按需供能”。

在中央空调系统中,系统采用 PID 智能调节算法,根据室内温湿度、CO₂浓度及室外气象参数,动态调整空调机组的制冷制热功率与新风量。办公区域上班前 1 小时自动预冷预热,保障人员进入时的舒适度;非工作时段自动切换至低功耗模式,仅维持基础温度;会议室等人员密集区域,根据实时人数调整新风量,避免能源浪费。

在照明系统中,系统联动人体感应与光照度感应技术,实现 “人来灯亮、人走灯灭”,并根据自然光强度自动调节灯光亮度。地下车库光照不足时自动开启全部照明灯,正午时分则关闭部分灯具;走廊、楼梯间等公共区域,无人经过时维持低亮度待机状态,兼顾节能与安全。

在动力系统中,系统通过变频控制技术,调整水泵、风机等设备的运行频率,使其始终与实际负载相匹配,避免 “大马拉小车” 的低效运行状态,大幅降低设备能耗。

(三)协同化运行,构建建筑节能 “全局管控体系”

楼宇自控系统打破了各子系统 “各自为战” 的局面,通过预设联动逻辑,实现多系统协同运行,进一步挖掘节能潜力。

在日常运营场景中,系统可根据不同时段、不同区域的使用需求,定制 “办公模式”“会议模式”“夜间模式” 等运行策略。启动会议模式时,自动调暗会议室周边照明、开启投影系统、联动新风系统增加换气量;进入夜间模式后,关闭非必要区域的空调与照明,同时加强安防系统的巡逻频次。

在应急场景中,系统的协同效能更为突出。当消防系统触发火警预警时,立即联动关闭非必要区域的电源与空调,启动排烟风机,控制电梯迫降至首层,为人员疏散与救援工作争取宝贵时间,在保障安全的同时,减少应急状态下的能源消耗。

三、场景化落地:楼宇自控系统赋能多元建筑低碳转型

楼宇自控系统的节能价值在不同类型建筑中得到充分验证,展现出强大的场景适配能力。在商业综合体中,系统通过客流数据与设备运行数据的联动分析,实现空调、照明能耗降低 25% 以上;在医院建筑中,针对手术室、ICU 等核心区域的精准管控,保障医疗安全的同时,非核心区域能耗降低 18%;在工业园区中,结合生产负荷动态调整动力系统运行参数,实现工业建筑综合能耗降低 20%。

在低碳发展的大趋势下,建筑节能降耗已成为不可逆转的潮流。楼宇自控系统通过全维度感知、智能化调控、协同化运行,为建筑打造了一套 “会思考、能决策” 的节能管理体系,不仅有效降低了建筑运营成本,更助力建筑实现从 “高能耗” 向 “低能耗”、从 “粗放管理” 向 “精准管控” 的转型。随着物联网、人工智能技术的持续融合,楼宇自控系统将不断进化,为建筑低碳发展提供更高效、更智能的解决方案,推动绿色建筑产业迈向新高度。

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