UTSC 的 LEED 黃金認證的環境科學和化學大樓(ESCB)設有物理和環境科學系,為超過 1,100 名本科生和 150 名研究生提供服務。其地理交換系統的熱回收冷卻器的效率不足導致在寒冷的月份中,天然氣消耗量非常高,挑戰了 UTSC 的脫碳目標。

UTSC 的 LEED 黃金認證的環境科學和化學大樓(ESCB)設有物理和環境科學系,為超過 1,100 名本科生和 150 名研究生提供服務。其地理交換系統的熱回收冷卻器的效率不足導致在寒冷的月份中,天然氣消耗量非常高,挑戰了 UTSC 的脫碳目標。

由於燃料切換,觀察到天然氣消耗大幅下降 33%。
通過系統性的重新調試過程和利用先進的控制策略,達到了 4% 的耗電量降低。
讓現有設備盡可能有效地運作,是去碳化旅程的理想起點。僅僅優化現有基礎設施,就可以減少 1,094 噸二氧化碳排放量。

提升效能,不會中斷日常營運
ESCB 旨在提供能源效益,並配備了地理交換系統。但是,熱回收冷卻器沒有如預期工作,這對整個系統的性能產生了階層影響。多倫多大學士嘉堡校園也面臨著建築物仍在使用狀態時重新啟用的挑戰。通過現有建築調試 (eBCx),UTSC 識別並解決效率不足,改善舊系統和基礎設施的性能,而不會中斷學生、教職員和員工的舒適性和日常運作。
西門子團隊不僅對修復事物感興趣,他們希望幫助我們建立長期可持續發展的東西。
UTSC 與西門子合作,在 IESO 儲蓄能源計劃和恩橋燃氣的支持下,以優化 ESCB。現有建築物調試 (EBCx) 的合作方法利用數據驅動的問題解決方案和省級資源和激勵措施來降低能源消耗。

優化過程從全面的系統審查開始。西門子專家分析系統資料,並與 UTSC 團隊合作評估建築物的能源負載以及其與現有地理交換系統的整合。經過仔細評估加熱和冷卻迴路,並重新檢討原始設計規格,以識別與原始設計的偏差和效率不足。
在下一階段,進行功能測試,以確保所有系統都按照預期運行。這包括驗證控制系統的響應能力,並微調 PID 迴路,以實現更準確和穩定的加熱和冷卻功能的控制。


安裝了一台 BTU 儀表,是一種用於準確測量加熱和冷卻系統中的熱能交換設備,以監控熱回收過程產生的熱量。這可以準確測量供給和回流線流量和溫度,從而提供了有價值的見解,瞭解系統內能源如何有效地捕獲和重複使用。
最後,根據調試研究的建議進行了地理交換系統進行了微調,以提高整體效率和性能。在建築物的空調系統中實施了其他改進,包括 HVAC 排程、冷卻水最佳化、熱水迴路調整、空氣處理單元設定點調整和接地管優化。

優化建築物運行方式是我們可以做到很大的回報的關鍵事情。
提高現有建築基礎設施的效率在可持續減碳中起著關鍵作用。通過使用數位解決方案進行監控、分析和效能最佳化以及有效的維護,可以快速且符合成本效益的方式實現顯著收益。

UTSC 成功的 eBCx 項目展示了有針對性、具成本效益的措施如何在短時間內顯著改善大學建築的能源效率和可持續性。您還是否希望使現有建築物更可持續發展?請與我們聯繫!我們將共同找出正確的方法並制定有效的策略。