自控系统的常见形式及在冰蓄冷空调控制中的应用
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析冰蓄冷空调系统是一种利用低峰时段制冷,然后在高峰时段释放冷量供空调使用的节能系统。
它由冷冻机组、冷冻水蓄冷罐和冷冻水泵组成。
1. 商业建筑:冰蓄冷系统适用于商业建筑,如写字楼、购物中心和酒店。
由于商业建筑在白天需求较大的制冷量,而在夜间需求较少,因此使用冰蓄冷系统可以在夜间制冷,然后在白天使用蓄存的冷量供空调使用,减少用电峰值,降低能源消耗。
2. 工业生产:冰蓄冷系统也适用于工业生产,如制药、食品加工和化工厂。
这些厂房通常需要大量制冷,而且制冷负荷波动较大。
使用冰蓄冷系统可以利用低峰时段制冷,提高能源利用率,减少能源成本。
3. 制冷储藏:冰蓄冷系统可以用于制冷储藏,如冷藏库、冷冻库和冷链物流。
通过在低峰时段制冷,可以提高储藏温度稳定性,减少能量损失,延长商品保质期,提高储藏效果。
1. 节能效果:冰蓄冷系统通过在低峰时段制冷,可以利用电力资源的低谷时段,提高用电效率,降低用电峰值。
与传统空调系统相比,可以节约20%至30%的用电量,降低能源消耗。
2. 耗电成本:冰蓄冷系统的冷冻机组和冷冻水泵的运行耗电量较大,在选型和设计时需考虑到运行成本。
由于冰蓄冷系统利用夜间低价电制冷,较传统空调系统能更充分地利用电力资源,从长期来看,总体运行成本可能会更低。
3. 投资回收期:冰蓄冷系统的投资成本相对较高,主要包括冷冻机组、冷冻水蓄冷罐和冷冻水泵等设备的购置和安装费用。
由于冰蓄冷系统可以降低用电峰值,减少能源消耗,从而节约用电成本,投资回收期较短,通常在3至5年左右。
冰蓄冷空调系统的应用广泛,包括商业建筑、工业生产和制冷储藏等领域。
它也具有较好的经济效益,可以节约能源、降低用电成本,并在一定时间内实现投资回收。
在节能减排和提高能效的背景下,冰蓄冷空调系统具有广阔的应用前景。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析随着人们对生活质量的不断追求和环保意识的不断增强,空调行业也随之不断发展。
目前,市场上的空调产品种类丰富,其中,冰蓄冷空调系统已经逐渐成为了市场的主流。
那么,究竟什么是冰蓄冷空调系统?它有哪些应用及经济分析呢?下面我们来探讨一下。
冰蓄冷空调系统是一种运用空气或水作为传递介质的冷热储能空调系统。
它通过蓄冷剂制冷,将电力峰值进行调整,即在低电价时将电力转化为制冷储存,而在高电价时进行制冷降温。
因此,冰蓄冷空调系统具有以下几个应用方面:1)节能 - 由于冰蓄冷空调系统可以根据电力费率的不同而进行储存和使用,因此可以调节或降低电力费用。
2)环保 - 与传统空调系统相比,冰蓄冷空调系统不需要采用氟利昂等有害物质进行制冷,因此对环境的污染程度较低。
3)稳定 - 冰蓄冷空调系统可以稳定地供应冷却水,在夏季的高峰期和冬季高峰期都能满足用电需求,同时也可以降低电力负荷以降低电力峰值并保证供电质量。
冰蓄冷空调系统的经济性是决定其市场占有率的重要因素。
以下分析冰蓄冷空调系统的经济性:1)设备成本 - 冰蓄冷空调系统相比于传统制冷空调系统耗费一定的成本,但在长久的运用过程中,其节约能力较强,因此可以发挥出长久的经济效益。
2)能源成本 - 由于冰蓄冷空调系统能够通过外部或峰、谷电价差等多种方式实现经济制冷,其能源耗费相对较低,成本也相对较为经济。
3)环境成本 - 在环保意识逐渐提升的当今社会,冰蓄冷空调系统的环境成本得到了越来越多的重视,它对环境造成的污染程度降低,得到了广大用户的好评。
4)综合成本 - 在对设备成本、能源成本、环境成本等综合考量之后,冰蓄冷空调系统的综合成本相对较低,因此可以得到较好的经济效益。
综上所述,冰蓄冷空调系统的应用和经济分析得到了越来越多的用户认可与青睐。
在未来,冰蓄冷空调系统很可能会成为空调市场的主流,推动空调行业的发展。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析1. 引言1.1 冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的蓄冷效应来降低空调系统运行能耗的节能技术。
通常在夜间电力供应较为充裕时,利用低峰电力时段制冷,将水制成冰块并存储起来。
白天高峰电力时段,通过冰蓄冷系统释放存储的冰块来提供冷却效果,从而降低空调系统的电能消耗。
冰蓄冷空调系统不仅可以减少耗电量,还可以优化电力利用效率,降低用电峰值,减少供电紧张情况发生的可能性。
冰蓄冷空调系统适用于各类建筑物,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院等。
它不仅可以为建筑物提供舒适的室内环境,还可以降低空调系统的运行成本,节约能源资源。
由于冰蓄冷空调系统具有节能环保的特点,受到了越来越多企业和政府机构的重视和推广。
通过合理规划和设计,冰蓄冷空调系统可以有效地提高建筑物的能源利用效率,同时降低运行成本,为企业和社会带来可观的经济效益和环境效益。
1.2 冰蓄冷空调系统的优势1. 节能环保:冰蓄冷空调系统采用冷冻水进行储存和循环利用,相比传统空调系统,具有更高的能效比和节能效果。
在峰电时段利用低成本的电力制冷水,然后在用冷却的过程中,据需求释放制冷水中的冷量,降低建筑物的负荷需求,从而有效降低了建筑物的全年度电力需求。
2. 调峰平谷:冰蓄冷空调系统可以根据电网的峰谷电价差异,合理利用低谷时段的电力进行制冷水的储存,从而在高峰时段减少电力需求,降低用电成本。
3. 稳定性强:冰蓄冷空调系统储存的冷水可以提供长时间的稳定制冷效果,避免了传统空调系统频繁启停带来的温度波动,提高了室内舒适度。
4. 声音低:由于制冷机组设在噪音较大的低谷时段运行,采用隔音的冰箱组,可以有效降低室内外的噪音污染。
2. 正文2.1 冰蓄冷空调系统的原理冰蓄冷空调系统的原理是利用冰的蓄冷储能特性,在夜间低峰期通过制冷机组将水冷却至冰点以下并冻结成冰块,然后将这些冰块储存在特殊设计的冰块储存装置中。
白天高峰期,空调系统需要制冷时,冰块被融化而释放出储存的冷量,冷水通过冰块储存装置输送至空调系统的蒸发器,实现空调系统的制冷作用。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统是一种高效节能的空调系统,采用冷媒和水来储存和转移热量。
该系统采用冰存储和蓄冷的方式,在夜间低谷电价时段使用电力将水制冷成冰,再在白天高峰时段利用冰储存和蓄冷的效果,使空调系统运行时不需要过多消耗电能来制冷,从而节约电费。
该系统具有以下特点:
1.高效节能:冰存储和蓄冷的方式可以减少白天高峰时段的电能需求,从而降低运行成本。
2.环保节能:通过减少空调系统的能耗,降低排放的二氧化碳和其他有害物质,对环境更加友好。
3.安全可靠:冰蓄冷系统无需使用木质的散热器进行散热,从而减少火灾风险。
4.易于维护:由于系统采用中央空调的控制结构,可以通过电脑、手机等远程管理系统实现智能化控制,降低维护难度。
根据节约用电有关部门的测试,与传统的空调系统相比,冰蓄冷系统能够节省30%至50%的电费。
冰蓄冷空调系统的成本回收期一般为3年左右。
根据使用情况的不同,成本回收期可以缩短或延长。
而对于大型商业建筑的空调系统,冰蓄冷系统的使用效果更为明显。
大型机房的制冷过程需要大量的电力来维持运行,而冰蓄冷系统能够在低谷电价时段大量储存制冷能量,白天高峰时段则能够满足机房的制冷需求,从而显著地节约电费、减少能耗。
总之,冰蓄冷空调系统以其高效节能、环境友好、安全可靠、易于维护等特点,被广泛应用于商业、办公、工业等领域。
随着社会经济的发展和环保意识的提高,使用冰蓄冷空调系统的未来前景无限。
冰蓄冷空调系统原理及应用
冰蓄冷空调系统原理及应用冰蓄冷空调系统是一种先用电动机将冷却剂冷却到低温,然后将其储存在蓄冷设备中的空调系统。
它可以在夜间低电价时段使用电力,将冷却剂冷却到较低温度,然后将其储存下来,白天通过蓄冷设备释放冷量,达到降温的目的。
1.电动机和压缩机:电动机将冷却剂吸入,并将其压缩成高压、高温的气体状态。
2.冷却剂管道和换热器:冷却剂通过管道传输,在换热器中与空气或水进行换热,从而将空气或水的温度降低。
3.蓄冷设备:蓄冷设备是冰蓄冷系统的核心部分,用于储存冷却剂。
在夜间低电价时段,电动机将冷却剂冷却到低温,并将其储存在蓄冷设备中。
白天,通过控制阀门的开启和关闭,冷却剂释放出来,用于降低室内温度。
4.控制系统:冰蓄冷空调系统的控制系统根据室内温度和外界环境条件,控制电动机的启停以及蓄冷设备的开启和关闭,以实现室内温度的精确控制。
1.节约能源:冰蓄冷空调系统通过在夜间低电价时段储存冷却剂,并在白天释放冷量,能够更高效地利用电力资源,减少能源消耗。
2.提高能源利用率:由于低温冷却剂的制备和蓄冷设备的储存,冰蓄冷空调系统能够提高制冷效果和能源利用率,从而降低运行成本。
3.灵活控制:冰蓄冷空调系统的控制系统可以根据室内温度和外界环境条件,实现对室内温度的精确控制。
并且,它可以根据能源价格的变化灵活调整运行模式。
4.方便维护:冰蓄冷空调系统的维护相对简单,只需要定期进行冷却剂的添加和设备的检查维护即可。
冰蓄冷空调系统在建筑物、工厂、商场、酒店等场所有着广泛的应用前景。
由于其节能环保的特点,越来越多的地区和国家开始采用冰蓄冷空调系统来替代传统的空调系统。
它能够有效降低能耗,减少电力需求峰值,提高能源的利用率,同时减少对地球环境的负荷,达到节能减排的目的。
总之,冰蓄冷空调系统通过先用电动机将冷却剂冷却到低温,然后将其储存在蓄冷设备中,通过控制系统实现精确控制。
它具有节约能源、提高能源利用率、灵活控制和方便维护等优点,广泛应用于各个领域中。
冰蓄冷空调技术探讨与应用
摘要:从冰蓄冷空调工作的原理,蓄冷方式,系统的流程配置等方面对冰蓄冷空调技术进行了一定的探讨,同时就其在北京周边的华北地区的应用进行了一定的分析。
关键词:冰蓄冷空调;蓄冷系统;应用中图分类号:tb文献标识码:a文章编号:1672-3198(2012)06-0194-021 引言在夏季,我国各省市电力供应紧缺的形势日益严峻,特别是在大城市,白天时空调负荷量很大,在这种情况下,大城市应用蓄冷空调技术便是必不可少的。
因为蓄冷空调技术不仅可以很好地转移尖峰用电至低谷用电的时间段,也能在一定程度上改善城市峰谷供电平衡,减少电站新建数量和输配电的损失量,同时,采用蓄冷空调技术也可以起到削峰的作用。
现如今大部分的国家都在研究开发区域性蓄冷空调供冷站,冰蓄冷低温送风空调系统,开发新型的蓄冷空调机组等。
2 冰蓄冷空调工作的原理空调蓄冷的原理就在于其是将电网低谷时间段“便宜能源”储存起来,当处于需要用大量能量的峰值时段时,将事先贮存的冷能释放出来,满足峰值时期负荷的要求。
目前,由于各国着力研究空调工程的蓄冷,蓄冷方式种类比较多,如果按贮存冷能的方式来划分的话,则可以分为显热蓄冷和潜热蓄冷。
在夜间,由于电力负荷程度很低,则可以采用电动制冷机制冷,以使水结冰,进而利用冰的相变潜热达到冷量贮存的效果;而当白天电力达到高峰负荷时期时,便可以利用空调在工作时发出的热量将冰释冷,进而在一定程度上满足生产需要。
3 蓄冷常用方式3.1 水蓄冷系统水蓄冷系统的工作原理在于利用水的显热进行冷量蓄存,现如今这种方式的主要缺点在于:由于利用的是水显热进行冷量蓄存,但是水的蓄冷密度较低,所以可以利用的温差小,同时冷损耗大。
3.2 冰盘管式蓄冷系统冰盘管式蓄冷系统的工作原理在于采用载冷剂间接冷却,在冷却的过程中,低温载冷剂将从冷水机组进入盘管内循环,以使得管外的水转化为冰。
在释冷这个过程中,将空调系统的回水送入到蓄冰槽中去,与管道外部的冰接触,以使得冰融化,进而达到制冷的效果。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析随着人们生活水平的提高,空调成为了我们生活中不可或缺的一部分。
在夏季高温时节,空调的使用量一直居高不下,这也导致了对能源的过度消耗,以及环境污染问题。
为了解决这一难题,冰蓄冷空调系统应运而生。
冰蓄冷空调系统是一种采用冷冻水蓄冷的空调系统,通过在夜间使用低峰电力,利用冷水储存热能,白天再利用这部分冷水来降低室内温度的节能环保系统。
这种系统不仅可以减轻电网负荷压力,同时也降低了空调的运行成本,达到了节能减排的效果。
冰蓄冷空调系统的应用已经得到了广泛的推广,尤其是在商业建筑和大型办公楼。
这些地方由于人员聚集多、面积大,通常需要大量空调设备来降低室内温度。
传统的空调系统耗能高、运行成本大,而冰蓄冷空调系统则能够有效降低供冷成本,达到节能减排的效果。
在使用冰蓄冷空调系统的建筑中,通常会在地下或者室外设置一个冷媒蓄冷系统。
在低峰时段,用电制冷机组利用廉价的夜间电力,将热能转化为冷能,然后通过循环水泵将冷冻水送至建筑内部的冷冻水系统进行储存。
当到了白天高峰时段,需要降温时,再将冷冻水通过冷冻水系统送至室内进行供冷,从而达到节能减排的目的。
相较于传统的空调系统,冰蓄冷空调系统具有以下优势:1. 节能降耗:冰蓄冷空调系统能够在低峰时段利用廉价的夜间电力进行蓄冷,避开了高峰时段的用电高峰,从而节约了用电成本,降低了能源消耗。
2. 减少电网负载:冰蓄冷空调系统的使用能够分散用电高峰,减轻电网的负担,提高了电网的稳定性,有助于保障供电质量。
3. 节约成本:随着能源价格的不断攀升,传统的空调系统的运行成本也随之增加,而使用冰蓄冷空调系统则可以降低供冷成本,减少了维护和运行成本。
4. 环保减排:冰蓄冷空调系统能够减少供冷成本,减少能源的消耗,从而减少了对环境的污染,有利于环保减排。
除了商业建筑和大型办公楼,冰蓄冷空调系统也在工业生产和居住建筑中得到了应用。
在工业生产中,由于生产设备对温度要求较高,因此需要大量的供冷设备来维持稳定的温度,而冰蓄冷空调系统能够有效降低供冷成本,提高了生产效率。
冰蓄冷空调系统原理及应用
冰蓄冷空调系统原理及应用
首先是冷媒循环部分。
冷媒在蒸发器中吸收室内热量,使室内温度下降,然后通过压缩机被压缩至高温高压气体,进入冷凝器,通过冷却介质(通常是水)散热,使冷媒温度降低,再由膨胀阀节流后进入蒸发器重新循环。
其次是储冷系统部分。
在低峰电价时段,空调系统运行正常,同时将多余的电能利用储存在储冷装置中,通常是将液态水转化为冰。
储冷系统中的冰装置由冷水机组和冰蓄装置组成。
冷水机组负责制冷的工作,冷水通过冷水机组冷凝器冷却冰蓄装置,将其温度降低至使冰蓄装置中的水结冰,冷水机组冷量越大,冰蓄装置中的水结冰越多。
在高峰时段,当空调系统需要制冷时,冷却水通过储冷装置,使冰蓄装置中的冰融化为冰水,提供制冷冷水。
这样就能够在高峰时段减少制冷机的运行时间,达到节约能源的目的。
冰蓄冷空调系统的应用非常广泛。
首先是商业建筑和写字楼等大型公共建筑。
这些建筑的用电需求巨大,尤其是在高温季节,空调使用频繁。
冰蓄冷系统可以在夜间低电价时段制冷并储存冷能,然后在白天高峰时段释放冷能,降低用电负荷,减少能源消耗。
其次是工业制造企业。
许多工业制造过程需要得到恒温控制,而冰蓄冷系统可以提供稳定的冷水供应,满足工业生产的需求。
另外,冰蓄冷系统还可应用于居民住宅。
尤其是在夏季高温天气中,冰蓄冷系统可以提供舒适的室内温度,同时降低用电峰值,减少能源消耗。
总结起来,冰蓄冷空调系统通过储存低温冷能,并在需要时释放,以实现高效能源利用。
其原理是利用冷媒循环和储冷系统,可以应用于各种
场所,包括商业建筑、工业制造企业和居民住宅等,从而达到节约能源、提高能源利用效率的目的。
浅谈冰蓄冷空调的设计及应用分析
浅谈冰蓄冷空调的设计及应用分析摘要:目前,社会上使用的中央空调系统形式种类较多,根据选用的供应冷源的形式,主要有如下几种:水蓄冷系统、冰蓄冷系统、常规系统等。
由于不同种类的机组具有其不同的特性,在市场上均有使用,主要是根据建筑及当地的具体情况进行选择。
本文结合参与工程的实践,浅谈冰蓄冷空调的设计及应用分析。
关键词:冰蓄冷,空调系统,移峰填谷一、冰蓄冷中央空调系统原理冰蓄冷中央空调,是指建筑物空调时间所需要冷量的部分或全部在非空调时间利用蓄冰介质的显热及其相变过程的潜热迁移等特性,将能量以冰的形式蓄存起来,然后根据空调负荷要求释放这些冷量,这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。
将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,达到节约空调运行费用的目的。
在一般大楼中,空调系统用电量占总耗电量的35%--65%,而制冷主机的电耗在空调系统中又占65%--75%。
在常规空调设计中,冷水主机及辅助设备容量均按尖峰负荷来选配,使空调系统的电力容量增大,而且实际运行负荷变化范围大,使得主机等空调设备偏离最佳工况点运行,机组实际运行能效低。
采用冰蓄冷中央空调后,可以选择相对较小的主机,在夜间主机蓄冰,白天主机与蓄冰装置一起工作满足空调负荷,这样全日主机利用率将极大提高,用电负荷将非常平均,相应的配电设施及其他投资效益大幅度提高。
该系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降温以保持较高效的工作,再经冰槽的冷却使乙二醇溶液的温度进一步降低,这样板式换热器的进出口处乙二醇溶液有较大的温差,在相同的负荷条件下,串联系统乙二醇溶液的流量较小,因此在相同的条件时串联系统的乙二醇循环泵小于并联系统,从而使串联系统的设备投资和运行费用都优于并联系统,而且串联方式管路更加简单运行可靠。
二、冰蓄冷中央空调系统特点1、平衡电网负荷,延缓电厂建设据统计,空调高峰时用电量达到城市用电负荷的25%-30%,加大了电网的峰谷用电差。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析冰蓄冷空调系统是一种采用低温储能技术的空调系统,它利用低峰时段制冷并储存在冰蓄冷器中,然后在高峰时段利用储存的冰能来进行空调制冷,以达到节能减排的目的。
随着人们对环保节能的重视和对空调系统效能的要求不断提高,冰蓄冷空调系统逐渐成为了新一代节能环保型空调系统的首选方案。
本文将从应用与经济两个方面对冰蓄冷空调系统进行详细分析。
一、冰蓄冷空调系统的应用1. 工业领域在工业领域,冰蓄冷空调系统经常被用于大型厂房和办公楼等大型建筑的空调系统中。
这些场所的用电量通常较大,而冰蓄冷空调系统凭借其储冰和利用冰能的特点,可以在夜间低谷时段进行制冷和储能,然后在白天高峰时段释放储存的冰能进行制冷,有效减少用电峰值,降低用电成本,达到节能效果。
在商业领域,冰蓄冷空调系统也有着广泛的应用。
例如大型购物中心、写字楼、酒店等商业建筑,这些场所对空调系统的要求也非常高,而冰蓄冷空调系统则可以满足它们对于节能环保的需求。
冰蓄冷空调系统在商业领域的应用也能带来可观的经济效益,降低能源消耗,减少用电成本。
3. 居民领域在居民领域,虽然冰蓄冷空调系统的应用相对较少,但随着人们对健康环保的要求不断提高,以及能源价格的不断上涨,冰蓄冷空调系统也逐渐受到了更多家庭的关注。
冰蓄冷空调系统的应用可以减少能源消耗,降低家庭的用电成本,同时也更加环保,符合现代家庭节能环保的理念。
冰蓄冷空调系统在工业、商业和居民领域都有着广泛的应用前景,它不仅可以满足用户对于节能环保的需求,还能带来较大的经济效益。
1. 投资成本冰蓄冷空调系统一般来说需要较大的初期投资。
相较于传统的空调系统,冰蓄冷空调系统涉及到制冷设备、冰蓄冷器、管道系统等方面的投入,因此在初期投资方面会有一定的较大。
但随着制冷技术的发展和成本的不断降低,冰蓄冷空调系统的投资成本也在逐渐减少。
2. 运营成本冰蓄冷空调系统的运营成本相对较低。
冰蓄冷空调系统在能耗方面具有明显的优势,通过在低谷时段制冷和储存冰能,再在高峰时段释放冰能进行制冷,有效降低了能源消耗。
自动控制在制冷空调技术中的应用
自动控制在制冷空调技术中的应用摘要:制冷空调系统主要用于建筑的环境调节,也可用于工业环境控制。
空调制冷系统的优化控制是当前需处理的关键,技术人员结合系统原则,制定切实可行的优化控制方法,减少能源消耗问题,满足人们实际需求,促进空调系统整体效益,带动建筑行业的持续健康发展。
关键词:自动控制;制冷空调技术;应用引言目前,空调设备的普及率快速提升,对于该行业从业人员而言,要提升空调设备的使用效益,就要发展节能降耗技术。
自动控制技术为空调设备节能降耗提供了可靠路径,相关研究人员针对不同用途的空调设备,制定科学合理的自动控制系统,借助这种方式提升空调设备的使用效率,降低能耗,减少污染。
1空调制冷系统原理建筑工程空调系统应用过程中,可采取交换热量的方式强化制冷效果,制冷剂状态出现变化,并实现对热量的吸收。
蒸发器作用是对热量进行吸收,在收集大量热量后,制冷剂物理性质产生变化,并在其作用影响下,使其转变成气体,然后再到达冷凝器中,并转变为液体,通过热量交换后,使其达到降低温度的作用。
空调进行运行过程中,不仅包含制冷循环,还包括空气、冷却水及其冷冻水循环。
(1)受到压缩机影响,制冷剂形态产生变化,转变为液体以后再到达蒸发器中,并与冷冻水进行热量之间的交的,再经冷冻泵到达冷却管当中,最后利用风机达到降低温度的目的。
(2)经蒸发以后的制冷剂,冷凝器转变为气体,经水塔风机作用实现冷却,最后再与热量交的,进而实现热量的释放。
在热量转换期间,制冷剂作用明显,能够有效提升其效果,使建筑物的温度得到有效降低。
除此以外,制冷剂在应用过程中,也会消耗大量能源,如果减少资源消耗,就要对制冷系统进行全面分析,采取完善的策略,减少能源消耗。
2自动控制在制冷空调技术中的应用2.1敷设冷管道空调敷设制冷管的过程中,需确保将吸气管与排气管布置在相同支架上,若对多根管道同时进行布设,就需提前预留间距,从而确保其合理性,避免管道间产生交叉问题,确保其整体性能不受到影响。
冰蓄冷空调系统原理及应用
冰蓄冷空调系统原理及应用1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽内冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽内的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。
因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。
冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容费用;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;(12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。
冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。
当然它也有一些缺点,如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。
2系统的组成及制冰方式分类2.1系统组成冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。
冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。
另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。
2.2制冰方式分类根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。
此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。
冰蓄冷自动控制系统设备及功能说明
第三章机房自动控制系统一、冰蓄冷自动控制系统综述工程的自控系统由上位机远程控制系统、PLC现场控制系统、电动阀、传感检测器件、系统配电柜、系统软件等部分组成。
系统结构图如下所示:PLC控制软件为主的控制程序,该程序为美国西门子公司与CRYOGEL公司联合开发,已经在美国的多个工程中和台湾杰美利(GEMINI)得到应用,直接输入后调整。
上位机控制软件也可带采用CRYOGEL/(GEMINI)公司软件包的WinCC操作系统。
上位机远程控制设置先进的集中控制台,采用工控机配置打印机进行远程监控和打印,现场控制机采用PLC可编程控制器控制,进行系统控制、参数设置、数据显示,确保实现系统的参数化,实现系统的智能化运行。
霍尼g、各时段用电量及电费自动记录;h、空调冷负荷以及室外温湿度监测;i、可选的功能(包括楼宇智能化系统接口及接口转换程序)。
⑷控制系统对一重要的参数进行长时间记录保存,并将空调的实际运行日负荷通过报表或曲线图的方式记录,可以查询到某一段时间内的历史数据值,供使用者进行了解、分析,而且所有的监测数据可进行打印。
⑸控制系统配置灵活的手动/自动转换功能。
现场控制柜可手动控制所有设备的启停。
⑹可根据负荷变化情况调整运行策略,进行系统的优化控制,最大限度发挥蓄冷系统转移高峰负荷的能力,以最大限度节省运行费用。
⑺具备无人值守功能、节假日特别控制功能。
⑻系统可通过电话线或局域网络,对本工程的蓄冷、蓄热与生活热水系统进行远程监控ABCD1降低,乙二醇溶液仅在双工况主机和蓄冰槽之间循环,随着蓄冰量的增加和时间的推移,双工况主机的出口温度逐步降低。
当蓄冰槽的名义蓄冰量达到要求时,双工况主机自动停止蓄冰工况运行,过渡为常规工况运行。
系统循环示意图如下:(注:相同功能设备均用一个符号表示,以便于理解,详细情况参阅系统原理图,彩色线条表示不同用途循环液体的循环,下同)如此时基载主机停机,即为双工况主机单独制冰模式。
最新冰蓄冷空调系统原理及应用
冰蓄冷空调系统原理及应用冰蓄冷空调系统原理及应用1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽内冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽内的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。
因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。
冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容费用;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;(12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。
冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。
当然它也有一些缺点,如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。
2系统的组成及制冰方式分类2.1系统组成冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。
冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。
另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。
2.2制冰方式分类根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。
此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。
PLC在冰蓄冷中央空调系统控制中的应用
PLC在冰蓄冷中央空调系统控制中的应用摘要:PLC指的是可编程控制器,主要是利用硬件设备和编程语言对机械运作进行自动化和接近智能化的控制。
在冰蓄冷中央空调系统的控制中,PLC的应用可以提升空调系统运作的稳定性,并通过对设备参数的控制调节,实现冰蓄冷中央空调的有效和正确运行。
目前,业内对PLC可编程控制器的使用还存在一些问题,在结构设计和功能实现方面,都还有待提升。
在本文当中,笔者将对PLC在冰蓄冷中央系统控制中的使用进行分析,提出系统结构设计方式,优化PLC控制结构,实现对中央空调的高效化控制。
关键词:PLC可编程控制器;冰蓄冷中央空调;设备控制;系统设计PLC是现代科技发展的重要成果,这是一种模拟人类大脑简单思维逻辑对相关设备进行控制的技术。
该技术利用语言编程,输入设备控制参数,而后通过指令信号的发出,实现设备控制。
冰蓄冷中央空调则是一种在较大空间中经常使用到的空调系统,该系统设备较多,采用人力控制任务量太大。
使用PLC对冰蓄冷中央空调进行控制,可以提升空调的管理效率,实现空调系统的自动化运行。
一、PLC技术简介(一)PLC的基本组成PLC主要包括逻辑编辑、逻辑输入和逻辑输出三个部分。
其中逻辑编辑主要是利用计算机技术将控制对象的参数通过某种方式编辑成为PLC控制器可以识别的逻辑语言;逻辑输入则是将控制信号输入到控制器当中;而逻辑输出则是将对应的指令信号输入到被控制设备当中,使之能够自动运转。
逻辑部分主要由大规模集成电路微处理器以及储存器组成,其主要功能是进行信息的处理和储存,逻辑输入和逻辑输出则主要起到信息的传递作用。
PLC利用内部的计算系统和编程系统进行数据的计算,并将数据按照某种语言方式编辑成为可识别的语言和符号,最后利用输出系统,将这些语言和符号输入到被控制设备当中,控制其执行指令动作。
(二)编程语言PLC拥有完整的编程语言,可以被应用于控制各种不同的设备,也因此PLC技术常常被用到工业控制当中。
空调系统中冰蓄冷技术的应用
空调系统中冰蓄冷技术的应用发布时间:2022-07-16T03:49:11.311Z 来源:《城镇建设》2022年5期(上)作者:刘文军[导读] 随着现代化程度和人民生活水平的不断提高,空调用户不断地增加刘文军******************摘要:随着现代化程度和人民生活水平的不断提高,空调用户不断地增加,由于夏季空调用电带来的用电负荷峰谷不平衡性的问题越来越严重。
蓄冷空调由于其改善峰谷的作用越来越受到国内外的关注,本文介绍了冰蓄冷技术的运行特点及应用。
关键词:冰蓄冷技术;空调系统;应用引言冰蓄冷技术是基于“冷热能跨时空利用”的理念,即在冬季自然条件下形成的冰或在低温环境下形成的冰,在夏季作为空调系统的冷源储存起来。
它是一种充分发挥自然资源作用的技术,具有气候时域特征。
因此在空调系统中,冰蓄冷技术的有效集成对节约能耗具有重要意义。
1 冰蓄冷技术的核心冰蓄冷技术的核心包括冰蓄冷空调技术和冰蓄冷装置技术,冰蓄冷空调是指在电网夜间低峰时段通过制冷主机实现-5℃的制冷量,冷却能力通过低冰点液体(如乙二醇)传输至冰蓄冷装置。
冰存储装置中的水被冻结,冷却能力被存储。
当电网白天处于高峰或空调制冷量不足时,冰蓄冷装置中的制冷量被释放,用于满足空调高峰负荷和生产过程制冷的需求。
这样一来,制冰系统的大部分用电发生在夜间用电的低高峰时段,而在白天用电的高峰时段,只需辅助设备运行即可实现电力负荷的“移峰填谷”。
冰蓄冷空调用于参与电力调峰和电网平衡,充分利用谷期电能,并将部分峰期电能转移到谷期,以缓解国家电网的高峰负荷,提高能效,保护环境。
在中国,关于这项技术有很多争议。
根据冰蓄冷空调的工作原理,许多人认为冰蓄冷技术并不节能。
虽然冰箱在夜间耗电,但单位制冷量所用电量是确定的;此外,人们认为使用低电量和享受低电价只会节约用电成本。
在这份声明中,专业人士估计,如果商业建筑的冰蓄冷空调系统全面开放和使用,将为国家节省约38.4亿元电力、319万吨煤炭、867万吨二氧化碳和11.2万吨二氧化硫。
冰蓄冷空调自控系统的基本功能
冰蓄冷空调自控系统的基本功能冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。
就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求:1、工况切换和设备起停控制。
冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不同组合而得到不同的工况的,而不同的工况组合又体现出不同的运行策略。
因此,选择冰蓄冷空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能,而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设备有机地结合起来,并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。
就具体的工程而言,不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定,与此同时,对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。
这就要求自控系统能为工况的切换提供方便、安全的操作手段。
理想情况下,操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或通过菜单的选择就能切换工况。
但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操作,所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作,即切换工况只是为系统启动做好了工况的选择,而并不是在切换工况后直接启动系统。
2、融冰速率控制。
为了真正做到移峰填谷,蓄冰系统都追求较高的融冰速率,以期能在峰电时段内完全释放冷量。
但随之而来的问题是,如果不对融冰速率进行控制则蓄冰装置将以最快的速度融冰,造成冷量的浪费。
因此,冰蓄冷空调要求自控系统能对融冰速率进行控制,使其能跟踪负荷情况并满足系统对供冷量的要求。
暖通空调在线控制融冰速率的方法有很多,但大体可归纳为两类:改变出水温度和改变出水流量。
如果以换热器为蓄冰装置的负载来描述,前者改变的是换热器冷媒水侧入水的温度,后者改变的是换热器冷媒水侧入水的流量。
通常情况下,前一种方式更能兼顾换热效率,追求较低的换热温差。
控制融冰速率的最终目的是控制水的温度。
由于管道中的水温有很大的惯性,一旦建立起了变化趋势后温度会朝着固有的方向变化而不会立即对控制系统的调节做出响应,这就使该回路的控制特性偏软,并且有很大的滞后。
最新-探究冰蓄冷中央空调系统控制中的应用 精品
探究冰蓄冷中央空调系统控制中的应用1引言冰蓄冷中央空调是将电网夜间谷荷多余电力以冰的冷量形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务。
由于我国大部分地区夜间电价比白天低得多,所以采用冰储冷中央空调能大大减少用户的运行费用。
冰蓄冷中央空调系统配置的设备比常规空调系统要增加一些,自动化程度要求较高,但它能自动实现在满足建筑物全天空调要求的条件下将每天所蓄的能量全部用完,最大限度地节省运行费用。
2控制系统结构控制系统由下位机现场控制工作站与上位机中央管理工作站组成,下位机采用可编程序控制器与触摸屏,上位机采用工业级计算机与打印机,系统配置必要的附件如通信设备接口、网卡、调制解调器等,实现蓄冷系统的参数化与全自动智能化运行。
下位机和触摸屏在现场可以进行系统控制、参数设置和数据显示。
上位机进行远程管理和打印,它包含下位机和触摸屏的所有功能。
整个系统以下位机的工业级可编程序控制器为核心,实现自动化控制。
控制设备与器件包括传感检测元件、电动阀、变频器等。
21下位机系统区域工作站21121触摸屏采用27彩色触摸屏作为操作面板,完全取代常规的开关按钮、指示灯等器件,使控制柜面谈得更整洁。
并且,27触摸屏在现场可实现状态显示、系统设置、模式选择、参数设置、故障记录、负荷记录、时间日期、实时数据显示、负荷曲线与报表统计等功能,中文操作界面直观友好。
212可编程序控制器7-300系列适用于各行各业、各种场合中的检测、监测及控制的自动化,其强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。
该产品具有光电隔离,高电磁兼容;具有很高的工业适用性,允许的环境温度达60℃;具有很强的抗干扰、抗振动与抗冲击性能,因此在严酷的工作环境中得到了广泛的应用。
自由通讯口方式也是7-300型的一个很有特色的功能,它使7-300型可以与任何通讯协议公开的其它设备、控制器进行通讯,即7-300型可以由用户自己定义通讯协议例协议,波特率为15可调整。
探析冰蓄冷技术在空调系统中的应用前景
探析冰蓄冷技术在空调系统中的应用前景摘要:文章针对了冰蓄冷技术在空调系统中的应用前景分析,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容,希望能够给与同行业工作的人员提供一定价值的参考。
关键词:冰蓄冷技术;空调系统;应用;分析1冰蓄冷系统概述冰蓄冷系统可以分为全负荷冰蓄冷系统和部分负荷冰蓄冷系统。
全负荷冰蓄冷系统在用冷时不使用冷冻机,只依靠蓄冰槽融冰来满足冷负荷需求。
这种系统要求的蓄冰槽和冷冻机容量都比较大,一般用于体育馆、影剧院等负荷大、持续时间短的场所。
对于一般商业建筑,由于其初投资过大而很少采用。
部分负荷冰蓄冷系统在供冷时则依靠蓄冰槽融冰和冷冻机共同运行负担冷负荷,冷冻机和蓄冰槽容量都比较小,初投资和运行费可以达到综合最优,因而被商业建筑和工业制冷等广泛采用。
全国如有300家30000平方米的商场采用蓄冰空调,其调峰能力相当于建设了一座30万千瓦的调峰电厂。
火电调峰电厂成本7000元/kW左右,30万千瓦的调峰电厂投资约21亿元;抽水蓄能电站的调峰电厂成本5500元/kW左右,30万千瓦的调峰电厂投资约16.5亿元。
而采用蓄冰技术小于2000元/kW,转移30万千瓦高峰负荷投资共计不足6亿元。
因此,在达到相同目的情况下,可节约投资约10亿元到19亿元。
目前,我国已建成并投入运行的冰蓄冷系统有164个,总蓄冰量达到2477302kWh,相当于每天转移高峰时段用电869200kWh,产生了巨大的经济效益,这还未计及建设电厂占用土地、电厂管理以及对环境的污染。
2蓄冷技术的应用背景与发展过程蓄冷技术是一门关于低于环境温度热量储存和应用技术,是制冷技术的补充和调节。
蓄冷技术在空调领域内的应用从世界范围来看,大致经历了三个阶段:一是从二十世纪三十年代到六十年代,是以削减空调制冷设备装机容量为主要目标,以小冷机带动大冷负荷的水蓄冷阶段,旨在降低制冷系统的初投资;二是从二十世纪七十年代到九十年代初,是以转移尖峰用电时段空调用电负荷为主要目的的移峰填谷的冰蓄冷阶段;三是从二十世纪九十年代初到今,除了转移尖峰用电时段的空调用电负荷目标之外,又增加了利用冰蓄冷的“高品位冷量”,以提高空调制冷系统整体能效和降低空调制冷系统整体投资及建筑造价,改善室内空气品质和热舒适的目标,进入了低温、大温差供冷送风的蓄冷空调发展阶段。
冰蓄冷系统基本原理及常见系统形式.doc
冰蓄冷系统基本原理及常见系统形式常见的冰蓄冷系统形式:(1)冰球式(IceBall):将溶液注入塑胶球内但不充满,预留一膨胀空间。
将塑料球放入蓄冰罐内,再注入冷水机组制出的低温乙二醇水溶液,使冰球内的溶液冻结起来。
融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过冰罐内塑胶球将冰球内的冰融化而释冷。
(2)完全冻结式(Total-Freeze-Up):是将塑料或金属管伸入蓄冰筒(槽)内,管内通以冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(也称二次冷剂),使蓄冰筒内90%以上的水冻结起来。
融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过塑料或金属管内部,将管外的冰融化而释冷。
冰蓄冷空调系统的基本原理是什么?常规电制冷中央空调系统分为两大部分:冷源和末端装置。
冷源由制冷机组提供6~8度的冷水给末端装置,通过末端中的风机盘管,空调箱等空调设备降低房间温度,满足建筑物数舒适空调要求。
采用冰蓄冷空调系统后,可以将原常规系统中设计运行8小时或10小时的制冷机组容量压缩35~45%,在后夜电网低谷时段(低电价)开启制冷主机制冷,将冷量储存在蓄冰设备中;而后在电网用电高峰(高电价)时段,制冷机组满足部分空调设备,其余部分用蓄冰筒融冰输出冷量来满足,从而达到削峰填谷,均衡用电及降低电力设备容量的目的。
冰蓄冷空调系统的使用条件应用冰蓄冷的先决条件及背景:常规的蓄冰空调是利用昼夜峰谷负荷的差值进行夜间蓄冰白天放冷调节平衡电网负荷的一种空调系统。
要采用蓄冰空调的先决条件是电力部门是否制订优惠的峰谷电价政策(应急冷源除外)。
峰谷电价差值越大时,蓄冰空调的发展越有利,而受益最大的是国家电力能源部门。
因此全国各地陆续出台了峰谷电价政策。
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自控系统的常见形式及在冰蓄冷空调控制中的应用
原作者:章亚平出处:杭州西亚特系统集成有限公司总工程师
很多情况下自控设备的提供厂家都希望对系统的结构形式作出规定,这是因为形式是为内容服务的,而结构的不同会在设备投资上有较大的区别,因此,从工艺要求和控制内容的角度出发对自控系统的结构形式提出要求就显得很有必要。
冰蓄冷空调自控系统较常见的结构形式有直接数字控制系统(DDC)、集散型控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS),分述如下:
直接数字控制系统(DDC)属于单级控制系统,由控制计算机取代传统的模拟调节仪表对空调系统进行控制,是计算机控制技术最初级的形式,多用于较为简单的控制场合,或作为高级控制系统的执行级。
在直接数字控制系统中,受控部件所接受的控制信号是通过控制机的过程输入/输出通道中的数/模(D/A)转换器将计算机输出的数字控制量中转换成模拟量送往控制现场,而输入的模拟量也要经控制机的过程输入/输出通道的模/数(A/D)转换器转换成数字量进入计算机。
其中的D/A转换器和A/D转换器具体表现为控制计算机中的板卡,而控制和信号电缆则直接送往计算机中。
直接数字控制系统使用计算机的分时系统来实现多个点的控制功能,实际上属于用控制机离散采样、实现离散多点控制。
直接数字控制系统已成为当前计算机控制系统中主要控制形式之一,其优点是结构紧凑、造价低廉、有较高的性价比,尤其适用于中小规模的中央空调机房的自动控制。
如果不考虑自控系统的技术先进性和今后的扩展,一般在数十个回路的控制规模下,直接数字控制系统不失为理想的选择。
集散型控制系统(DCS)又称分布式控制系统,是相对于计算机数字直接控制系统而言的一种新型计算机控制系统,是在数字直接控制的基础上发展、演变而来的。
在系统功能方面,集散型控制系统和数字直接控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。
中小型的DCS系统一般分为中央单元(又称“上位机”)和现地单元(又称下位机)两级。
上位机提供友好直观的人机界面、供数据库管理、以及充当与更高级别计算机系统(如楼宇自控系统)信息交互的网关等管理功能,下位机主要是对控制现场的采样和现底层的控制功能。
从信息流的角度说,下位机实现信息的
采集,而上位机实现信息的处理和利用;从控制角度说,下位机构成底层的控制回路,上位机实现各控制回路间的交互。
集散型控制系统的特点在于“集中管理分散控制”,以规避和释放故障风险。
冰蓄中央冷空调的机房由于设备比较集中且数量不多,因此很多工程在实施时都采用了一台上位机对一台下位机的形式,而不象标准的DCS系统那样一对多的形式。
更有不少工程的上位机已经弃置不用或形同虚设而直接在下位机上进行操作,失去了DCS的意义。
针对冰蓄冷中央空调的机房设备控制的特点,在只设一台下位机时DCS的意义并不在于“集散”与“分布”,而在于让上位机和下位机各司其职,使系统的结构更为合理。
比如由于管道温度控制特性上存在大滞后,这就使常规的PID控制模型并不能取得理想的效果,有时需要建立深度的负反馈,甚至还要引入预警和前馈算法。
与此同时,由阀权度而造成的控制阀门的非线性,也需要有复杂的算法去补偿。
实现这种具有一定复杂度的算法需要有运算速度和运算精度的支持,显然,这在由PLC或其它控制器构成的下位机上确实勉为其难,而在擅长数据处理的上位机器上就能轻松实现。
此外,上位机还承担着数据库管理、计算机辅助决策等功能,并且在人机交互上,上位机能提供出更友好、更直观的界面。
现场总线控制系统(FCS)是顺应数字传感器和智能现场仪表而发展起来的,它的本质就是用数字通讯代替以往的模拟传输技术。
现场总线技术因其系统的开放性、可扩展性、以及现场设备的智能化与功能自治性和系统结构的高度分散性,使其在问世后得到迅速发展,并很快成为自控领域的后起之秀。
对冰蓄冷中央空调的机房自控来说,FCS能真正实现控制的分散性,因为它把集散的层面下沉至I/O层而不是控制层,这就避免了采用DCS系统由于控制规模不大而只一台下位机从而失去了分散的意义,因此从释放故障风险的角度说,就冰蓄冷中央空调的机房自控而言,FCS真正实现了分散控制集中管理的技术目标,在释放故障风险和系统的扩展性上都能比采用DCS做得更好。
实现现场总线的前提是现场设备的数字化、智能化,这在现阶段势必会提高系统造价。
因此尽管这项新技术前景诱人,但在采用时还是要在成本和行能之间权衡考虑。
此外,作为现场总线技术核心的数字通讯协
议当前还没有统一的国际标准,这就使设备的投资具有一定的风险。
因此在选用现场总线技术时应慎重,也可以局部选用。