暖通空调系统自动化_第八章
暖通空调系统的自动化控制研究
暖通空调系统的自动化控制研究摘要:暖通空调作为一种能有效改善人们生活质量的机电设备,广泛应用于现代社会。
当前,一些暖通空调系统在运行过程中能够保持一定的稳定性,但整体性能仍有不足。
在这种情况下,建筑企业应用自动化控制技术,来对其性能进行优化,在保证系统安全运行的同时,降低人力资源投入,以满足新时代社会发展的需要。
文章简单介绍了暖通空调的自动控制系统方式,分析了自动化控制应用中存在的问题,同时针对暖通空调系统自动化控制优化策略展开了研究。
关键词:暖通空调系统;自动化控制;策略1暖通空调的自动控制系统方式1.1PLC控制技术PLC自动控制技术是一种常见的系统控制方法,其利用计算机技术以及通信技术等形成了综合性的电气控制体系。
PLC具备计数功能和逻辑执行功能,适用于大中型电气设备的控制运行。
在PLC系统中,系统运行信号通过传输至编程逻辑控制器,并由计算机进行信号的识别、采集和处理。
通过预先编写的系统程序,PLC能够根据输入信号的变化和逻辑判断,实现对暖通空调系统的全面控制。
PLC技术的应用带来了许多优势,能够在恶劣环境下正常运行,并抵御干扰和噪声的影响,同时,PLC的编程灵活性使得系统功能可以根据需求进行定制和修改,适应不同的控制需求。
1.2DDC控制技术此控制方法需要使用多种数字化技术,以实现对暖通空调系统的精确控制。
其中,调控装置的参数可以快速调整,使系统能够根据用户室温的变化进行自适应调节和控制,从而优化室内温度,降低能耗。
在控制装置中,温度调节能力与初始设定值相关,并受到选择系数的影响。
调整系数的大小可以提升系统的控制灵敏度,但同时也会对系统整体状态产生影响。
因此,在选择各种系数的大小时,必须考虑实际温度变化和室内尺度对室内温度的要求,以确保设备的稳定运行并降低能耗。
1.3继电器自动控制技术继电器装置在暖通空调系统中起到了重要的电路保护作用。
通过监控电流和电压,继电器能够实现对电路的保护功能,确保暖通空调系统在安全可靠的环境中运行。
暖通空调系统的自动化控制技术
暖通空调系统的自动化控制技术摘要:暖通空调是人们在现代化生活中常用的机电设备,可以在很大程度上改善人们的生活条件。
目前,很多暖通空调系统在运行当中都可以保持一定的稳定性和安全性,但是总体性能还是存在欠缺。
基于此,建设施工单位开始采用自动化控制技术优化暖通空调系统的性能,在提高系统安全操作的同时减轻人力投入,达到新时期的经济和科学技术发展要求。
文章主要通过分析暖通空调系统自动化控制的方式和技术,对优化技术应用效果的措施进行简要的探讨。
关键词:暖通空调;系统运行;自动化控制技术前言:随着科学技术迅速发展,我国现代化社会经济水平不断提升,人们的生活品质有了很大程度的改善,空调也开始走进了千家万户。
在空调初始应用于日常生活当中时,很多人被高昂的价格劝退,不过在近几年技术发展越发迅速的时期,暖通空调的性能逐渐多样化,人们也有了购买这类设备的能力。
为了改善暖通空调系统的运行效果,有关单位就可以加强对自动化控制技术的应用及普及,通过改良现有的技术形式,给人们带来更好的体验。
1.暖通空调自动控制系统的控制方式目前,暖通空调自动控制系统的控制方式主要有DDC控制、继电器控制及PLC控制三种方式。
DDC控制方法的体现需要以多种数字化技术的应用作为基础,在室内温度发生改变时,就可以利用暖通空调系统对参数进行有效控制和调节,起到优化室内温度并且降低能耗的作用。
继电器作为一种用电流控制开关的装置,在系统运行的过程中,可以实现对不同的电流和流量大小的有效分析,从而轻松实现系统控制目标。
在暖通空调系统运行当中,小电流需要着眼于大电流控制之上,技术人员可以通过时间继电器、中间继电器等方式实现延时和流量切换等功能。
PLC控制在暖通空调系统自动化控制中的应用相对来说比较广泛,其可以在传统的顺序控制器基础上体现新的工业控制装置的特点,以组建远程控制系统的方式为主,提高系统运行的可靠性,还能够体现编程容易、通用性好等优点。
1.暖通空调系统的自动化控制技术分析1.流程自动控制技术虽然传统的暖通空调系统自动化控制技术可以在一定程度上实现对系统的有效控制,但是不符合新时期的暖通空调系统建设发展要求。
暖通空调系统的自动控制
暖通空调系统的自动控制采暖、通风和空气调节系统的自动控制,包括参数检测、参数和动力设备状态显示、自动调节和控制、工况自动转换、设备连锁与自动保护以及中央监控与管理等。
暖通空调系统自动化程度是反映空调技术先进性的一个重要方面。
标签暖通空调;系统;自动;控制实现暖通空调系统调节的自动化,不仅可以提高调节质量、降低冷、热量的消耗、节约能量,同时还可以减轻劳动强度,减少运行人员,提高劳动生产率和技术管理水平。
因此,随着自动控制技术和电子技术的发展,暖通空调系统的自动控制必将得到更广泛的应用。
1 空调自控系统的基本组成在空调系统中,为满足生产、操作或使用过程的需要加以调节的各个环节称为调节对象。
反映这些调节对象特性的参数称为调节参数或被调量。
对调节参数规定的数值,即需要保持恒定或按预先给定规律随时间而变化的数值叫做给定值。
由于种种干扰因素或扰量的存在,被调量的实际值与给定值之间总会产生一定偏差。
空调自动控制的任务就是根据调节参数的这种偏差,通过由不同调节环节所组成的自动控制系统来控制各参数的偏差值,使之处于允许的波动范围内。
一般来说,空调自动控制系统应由以下几种主要部件组成:1.1 传感器传感器用来感受被调参数的变化,并及时发出信号给调节器。
如传感器发出的信号与调节器所要求的信号不符时,则需利用变送器将所发信号转换成调节器所要求的标准信号。
因此,传感器的输入是被调参数输出是检测信号。
常用的传感器有铂电阻温度计和氯化锂湿度计等。
也有机电一体化型,即把传感器与变送器组合成一体。
1.2 调节器调节器接受传感器输出的信号并与给定值进行比较,然后将测出的偏差经过放大变为调节器的输出信号,指挥执行机构对调节对象作调节。
常用的调节器按被调参数的不同,有温度调节器、湿度调节器、压力调节器等;按调节规律(调节器的输出信号与输入偏差信号之间的关系)不同,有位式调节器、比例积分调节器和比例积分微分调节器等。
1.3 执行机构执行机构接受调节器的输出信号,驱动调节机构。
暖通空调系统自动化控制
现代物业Modern Property Management随着国家相关政策的发展,人们越来越重视环保理念,更急爱重视对环境的保护和资源的节约,因此在电器的使用中,要想提高资源的利用效率,就要将建筑暖通空调系统是节能进行重点关注,因为空调的使用,能够消耗建筑的一半以上能源,对于这种情况,需要从暖通空调的使用情况出发,积极的实现对空调暖通系统的科学利用和自动化控制,这对于调节室内温度具有积极的作用。
一、暖通空调自动控制系统的控制方式1.1 DDC控制。
该方式的利用需要有科学的数字化技术支持,以便更好的对空调使用参数进行调控,保证室内温度实现变化的时候,可以利用专业的系统对空调利用模式进行改变,保证屋里有合适的温度,促进能耗的降低[1]。
一般来说,温度控制装置具有调节温度的能力,这与设备初始设置的系数息息相关。
所以,可以通过改变系统来实现对系统功能的控制,以便良好的保证系统的运行状态,满足温度控制的需求,保证设备的正常使用,减少能源的消耗。
1.2 继电器控制。
一般情况下,对继电器进行控制的主要原理就是,通过对电流的改变来保证小电流的运行,这对于暖通空调的正常使用来说发挥着关键的作用。
一般在空调系统的使用过程中,还存在电流和流量差距的问题,要想实现对继电器的有效控制,小电流的使用就要控制在大电流控制之上,在继电器的使用中,最好通过对使用类型的控制来实现延时,保证暖通空调系统的使用功能。
1.3 PLC控制。
将PLC控制技术运用在自动控制系统中,可以保证对新的工业装置利用,让新的装置更好的代替继电器,满足继电设备的计时等功能[2],这期间可以通过远程系统的利用来实现对设备的控制,保证暖通空调系统使用的通用性和安全性,虽然这种装置比较小巧,但是其可以实现对系统的监控,保证系统的正常运行。
二、暖通空调系统自动化控制具体应用2.1 冷、热源系统监控。
正常情况下,空调的制冷方式有压缩式、吸收式和冰蓄冷式三种。
压缩式的制冷主要通过氟利昂和氨来进行制冷,在运行的过程中,需要消耗大量的电能,所以对其进行监控的时候,主要需要做好空调停止启动方面的管理,从而更好的监控空调的运行状态。
暖通空调系统的自动化控制技术
暖通空调系统的自动化控制技术发布时间:2022-08-19T03:53:43.657Z 来源:《中国建设信息化》2022年第8期作者:徐杰[导读] 暖通空调自控系统是保证空调系统的运行,也是减少人力投入,实施安全运行起着非常重要的作用徐杰五冶集团上海有限公司,上海 201900摘要:暖通空调自控系统是保证空调系统的运行,也是减少人力投入,实施安全运行起着非常重要的作用。
随着我国经济和科技能力的不断提高,暖通空调工程已经深入到人们的日常生活中,目前我国对暖通空调自动控制的研究正在向前推进,暖通空调自动化技术已经上升到一个新的阶段。
自动化技术和设备出现及其在空调系统中的应用后,空调系统可以根据实际情况自动调整运行状态,从而在实现功能的基础上,贯彻节能理念节约和环保,为了使空调系统更加自动化,有必要对空调系统和自动控制系统进行分析研究。
关键词:暖通空调、自动化、分析1 暖通空调自动控制系统的控制方式1.1 DDC控制这种控制方法需要一些数字技术的帮助。
在形式控制中,控制单元的系数参数处于灵活可调的状态。
这样,当室内温度发生变化时,空调就可以利用这种方法来调节和控制参数,使室内温度重新适合,从而降低功耗。
控制单元的温度可调性与单元的初始设定值呈正相关,而后者的大小与系数的选择呈正相关,因此通过控制系数大小可以提高单元的控制能力。
相关系数的选择不应随意,而应适应室内温度变化的实际情况和对室内规模的要求,既能保证机组运行的稳定性,又能最大程度地降低能耗。
1.2 继电器控制在电气系统中,继电器主要起到控制和调节作用,作为电路和设备系统的保护,在暖通空调系统中也是如此,它的控制作用使系统的自动控制效果更好。
同时在系统中运行中,电流大小不同,电压大小也不同,通过继电器可以控制两者,可以实现小电流控制大电流,小电压控制大电压,大大增加了安全性。
而且,继电器的种类很多,可以通过电磁感应控制、时间和热传感器控制来发挥作用。
暖通空调系统的自动化控制技术分析
暖通空调系统的自动化控制技术分析摘要:随着我国经济的快速发展,建筑业也得到了迅速地提高,暖通空调行业在社会发展中发挥着重要作用。
但是由于当前阶段能源资源短缺、环境污染等因素的影响,导致其节能减排工作无法顺利进行。
因此本文就将分析在自动化供热系统中存在的问题及优化措施,来有效促进节约能耗和环保型建筑事业更好更快发展,并提供相关启示与建议,从而实现暖通空调行业可持续健康稳定发展的目标,并为其他领域做出贡献。
关键词:节能减排;暖通空调;自动化控制引言暖通空调系统是电气设备的一种类型,将自动控制技术应用于暖通空调系统的运行中,可以更好地发挥暖通空调系统的实用功能。
暖通空调系统自动控制技术包括继电器自动控制技术、PLC自动控制技术和DDC自动控制技术。
各种自动控制技术都独具特色。
在暖通空调系统自动控制的应用中,不同的自动控制方式应结合室内温湿度控制目标的实际情况。
研究暖通空调系统自动控制的人员,还要从控制方式和原理的角度,积极有效地提高暖通空调系统的性能,以满足人们更高的使用需求。
1.暖通空调制冷系统的工作原理暖通空调的制冷系统主要是由压缩机、冷凝器、膨胀阀以及蒸发器四个部分构成,在这些部件中,压缩机是核心部件,它是将低温低压的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,通过蒸发器将高温高压的气态制冷剂变为低温低压的液态制冷剂,最后经过冷凝器时就会变成低温低压的气态制冷剂,而在制冷系统中最重要的一个部件就是膨胀阀,它主要负责控制制冷系统中冷冻水的流量,一旦膨胀阀出现问题则会导致温度没有达到设定值或者是出现温度过高现象,最后就会影响制冷系统工作运行的稳定性,这也是影响暖通空调制冷系统自动化控制技术发展的重要因素。
图1(中央空调系统组成)图2(暖通空调系统集控界面)2.暖通空调控制技术存在的问题目前我国的暖通空调系统的控制技术还存在许多问题,如一些企业在对暖通空调系统进行设计时,没有考虑到系统的实际运行状况,也没有考虑到如何对空调设备进行有效管理等问题,使得暖通空调在运行过程中出现了不能满足人们需要的情况;另外在对空调设备进行设计时,也没有考虑到使用寿命和可持续发展等因素。
暖通空调系统的自动化控制技术
暖通空调系统的自动化控制技术摘要:近年来我国整体发展良好,社会各行业发展中所用技术与理念得到一定完善、优化与创新。
在现代建筑工程之中,暖通空调正常运转需要耗费大量能源,能源逐渐稀缺的趋势下,节能技术研究更加受到重视。
现代城市建筑的暖通空调需要消耗50%左右的能源,这就需要建筑行业在设计暖通空调时灵活运用节能技术,从而在真正意义上促使建筑工程中的暖通空调达成节能环保目标。
基于此,本篇文章对暖通空调系统的自动化控制技术进行研究,以供相关人士参考。
关键词:暖通空调、自动化控制、技术引言暖通空调系统是一种电气设备类型,在暖通空调系统运行中应用自动控制技术,能够更好地发挥暖通空调系统的实用功能。
暖通空调系统的自动控制技术包括了继电器自动控制技术、PLC自动控制技术和DDC自动控制技术,各种自动控制技术都具有独特性,在暖通空调系统的自动控制应用中,应当结合实际情况,在室内温度和湿度等控制目标中,综合利用不同的自动控制方式。
暖通空调系统自动控制的研究人员,也要从控制方式和原理的角度,积极有效地提高暖通空调系统性能,以满足人们更高的使用需求。
一、暖通空调技术在建筑中的运用原则1.1回收原则在建筑工程暖通空调内部之中,有很多零件或部件自身都具备或可起到重要作用,因此,对这种自身作用较大的零件或部件,一定要有针对性地回收,并于回收之后,可以通过重新加工与调整实现循环利用的目的。
在实际回收暖通空调中重要零件与部件时,一定要明确区分回收和回用之间的差别,所以这种回收原则并非是没有任何基础与底线,十分随意且规模较大地回收暖通空调中重要零件与部件,在落实回收原则时需要根据零件类型进行合理回收。
1.2循环原则循环原则是以回收原则作为基础的,主要是指在通过回收原则将暖通空调中重要部件与零件回收以后,针对回收零件展开进一步处理,这样便可大幅增加能源在暖通空调中的利用率。
简单来讲就是针对暖通空调中没有应用或已经报废的重要零件,展开进一步加工处理,促使没有应用或已经报废的重要零件可在建筑工程暖通空调之中循环应用,循环原则可以有效减少回收原则落实时所耗成本,同时增加暖通空调的经济效益与社会效益。
《建筑设备自动化》暖通空调系统自动化 ppt课件
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图 3.2 双级泵系统控制原理图 ppt课件
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3.1.2 热力系统的监控 夏季制冷、冬季采暖的建筑物,在没有外来热源的情况下,冬季采暖可 能就要依赖于锅炉。对供暖用热水锅炉房用计算机进行监测与控制的主要目的 是:提高系统的安全性,保证系统能够正常运行;全面监测并记录各运行参数 ,合理调节锅炉设备的运行工况,降低能源消耗,同时降低运行人员工作量, 提高管理水平。 1)热力系统的监控功能 ①蒸汽、热水出口压力、温度、流量显示; ②锅筒水位显示及报警; ③运行状态显示; ④顺序启停控制;
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(3)水温监测 冷凝器入口水温测点 TT5测得的水温是整个冷却水系统最主要的测量参 数,由它可监测最终进入冷凝器的冷却水温度,依此启停各冷却塔和调整各冷 却塔风机转速。 冷凝器出口水温测点 TT6、TT7测得的温度,可确定这台冷凝器的工作状 况。当某台冷凝器由于内部堵塞或管道系统误操作造成冷却水流量过小时,会 使相应的冷凝器出口水温异常升高,从而及时发现故障。也可用水流开关指示 冷凝器堵塞或管道系统误操作造成的冷却水流量过小或无水状态。
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(2)锅炉补水泵的自动控制 采用压力变送器 PT5测量系统回水压力,并通过 1 路 AI通道送入 DDC。 当回水压力低于设定值,DDC 自动启动补水泵进行补水,当回水压力上升到设 定值补水泵自动停泵。补水泵电机主电路上交流接触器的辅助触点作为开关量 输入(DI信号),输入 DDC 监测补水泵的运行状态。 (3)锅炉、给水泵的顺序启停及运行状态显示 锅炉机组设备启停通常按照事先编制的时间假日程序控制。为保证整个 系统安全运行,编程时需按照一定的顺序控制设备的启停。
第3章 暖通空调系统自动化
暖通空调(HVAC)系统是智能建筑创造舒适、高效的工作和生活环境不 可缺少的重要环节。在智能建筑中,空调系统的耗电量占全楼总耗电量的 50% 左右,而其监控点数量常常占全楼监控点总数的 50% 以上。由此可见,空调系 统的自动控制在建筑设备自动化系统(BAS)中占有十分重要的地位。实现空调 系统的最优化控制,在最大程度上实现空调系统的经济运行,降低运行费用具 有十分重要的意义。
暖通空调系统的自动化控制技术研究
暖通空调系统的自动化控制技术研究摘要:随着自动化技术的快速发展,在暖通空调系统中运用自动化技术可以使暖通空调控制系统的应用拥有更强的先进性,范围更广,价值更高。
本文以暖通空调系统自动化控制技术的价值为切入点,研究暖通空调自动化控制系统中主要技术,最后分析暖通空调系统的自动化控制技术展望。
关键词:暖通空调;自动控制系统;价值引言建筑暖通空调系统是节能的重点,其能耗占据整个建筑能耗的一半。
针对这种用能情况,发现自动控制在暖通空调系统之中的应用对节能有很大的影响,这也是暖通空调系统自动控制技术大发展的原因。
1暖通空调系统自动化控制技术的价值1.1自动化控制技术自动化控制技术是一类综合性技术,多指以自动设备取代高危险、单调性、高频率的人力行为,协助解决人资调涨、技术断层等问题。
一般认为自动化控制技术与控制论、信息论、系统工程、计算机技术、电子学、液压气压技术等都有着十分密切的联系,而其中又以控制理论和计算机技术对自动化技术的影响最大。
目前,自动化控制技术已经在工业领域得到运用,暖通空调系统自动化控制技术也得到了关注,且能够发挥一定作用,但依然有进一步发展和优化的空间。
1.2自动化控制技术的价值自动化控制技术应用于暖通空调系统,具有节约电能、改善建筑舒适度的价值。
节约电能是暖通空调系统自动化控制技术的基本优势,通常自动化控制技术以程序为依托进行管理,在程序固定、硬件系统无异常的情况下,可以在无人或半无人模式下完成管理活动。
在常规工作模式下,暖通空调系统的启动和关闭需要人员主动与设备进行交互,通过遥控等形式关闭或启动空调,如果人员因疏忽等因素,不能及时管理暖通空调系统,可能会导致空调持续作业,造成电能浪费。
以自动化控制技术为支持,只要软硬件设置、供能方面不存在问题,即可利用自动化控制技术完成暖通空调的启停,避免人员操作疏忽等因素导致的电能浪费问题。
2建筑暖通空调设计中的常见问题2.1暖通空调设备选型存在问题循环水泵装置、加热器设备、膨胀水箱装置及自动排气阀门设备等都是暖通空调的组成设备。
暖通空调系统的自动化控制技术
暖通空调系统的自动化控制技术摘要:目前,由于我国各方面发展情况越来越好,各行业发展期间所用到的技术和理念也得到一定改善和优化,在现代化建筑工程中,暖通空调运转过程中需要损耗非常多的能源,而在能源逐渐匮乏的影响下,节能技术受到重视。
因为现代城市建筑暖通空调运转过程中需要消耗一半以上的能源,所以要求建筑业对暖通空调设计时,科学合理的使用节能技术,这样才能真正实现其节能环保的目标。
以此为基础,本文针对暖通空调系统自动化控制技术开展探究,以便为有关人员提供一定参考。
关键词:暖通空调;系统;自动化控制技术1设计和探究暖通空调自动控制系统的重要性从世界快速发展的情况可以看出,全球范围内的能源匮乏问题越来越明显,因此,资源问题逐渐成为当今世界所关注的重要问题,而对我国发展来说,尽管我国资源非常丰富,但是由于前期经济发展期间对资源随意开发和粗放型利用,导致目前资源浪费情况非常严重,有部分资源甚至已经接近枯竭状态。
所以在社会经济发展的影响下,节能型社会发展逐渐成为我国社会发展的主要趋势,而对空调的使用来说,尽管这项系统很大程度上能够达到人们生活质量要求,但是也增加了用电损耗,并且在空调运转期间所产生的电能浪费情况也非常严重,因此以节能减排的社会发展为基础,要求对中央空调系统开展自动控制系统的设计探究,这样除了能够确保节能减排政策能够得到落实以外,还能有效将其使用效率提高,对生态环境进行保护,实现自然环境健康稳定发展和运用。
2解析暖通空调自动控制现况现阶段,暖通空调业的自动化控制系统逐渐代替了传统继电器控制装置,并且获得很快发展,在各个地方获得大量运用,因此自动控制系统的能力也在逐渐完善。
依附于计算机以及控制网络等各项技术的长远稳定发展和需求也得到提高。
在自动控制系统,每个开关量处置能力上,可以增加模拟量以及运动控制等一些功能,目前自动控制系统已经不仅局限在逻辑控制上。
对其运动以及过程把控等各方面发挥着很重要作用。
暖通空调系统自动化
否则:可保持L点不变,调节再加热量。
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B、室内余热量和余湿量均变化
W、Q均变化,因此可能ε′<ε,也可能ε′>ε
当ε′<ε时,则
因为
所以
即
因此
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dN’-dL=1000Wˊ/G dN-dL=1000W/G iN’-iL=Qˊ/G
dN-dL=1000W/G Wˊ<W,Qˊ< Q
II′区:改变室内状态点,全新风;或定为夏季状态点,调节 同II区。
III区:全新风,冷水机组启动,水温由高到低。 IV区:最小新风比,典型的夏季工况。
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3.1.2 室内热湿负荷变化时的运行调节
室内热湿负荷变化指室内显热负荷和湿负荷随着室内工作 条件的改变和室外气象条件的变化而改变。
dN-dL > dN’-dL,iN-iL> iN’-iL dN’ <dN,iN’<iN
若N′点 在允许的范围以内,则可不调节; 否则:可保持L点不变,.调节再加热量,使N点落到范围内5。
当ε′>ε时
若N ′在波动范围内,则不调。 若N ′不在波动范围内,则需改变露点。
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改变露点的方法:
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3)调节旁通风门
新风和回风混合后,部分经过表冷器或喷水室处
理,部分经旁通门流过,然后在与处理后的空气混合
送入室内。
该种方式可避免或减少冷热抵消,节省能量。但
冷水温度要求低,且室外空气参数对室内相对湿度影
响较大。
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暖通空调系统的自动化控制简述
暖通空调系统的自动化控制简述摘要:暖通空调系统的自动化控制,主要应用在冷热源系统、热力系统、冷却水系统、空气处理系统、新风机组控制几个方面。
在温度调节的房间设置传感器,将其与控制器相连,实现自动化启停相应设备的操作,由此达到调节温、湿度的目的。
关键词:暖通空调系统;自动化控制前言:随着经济的高速发展,空调已经走进了千家万户,不过,自动化技术在空调的领域并没有普及得很全面,普遍存在着价格偏高的现象,使人们望而却步。
此外,很多用户对于空调的使用并没有很了解,对其使用方法也没有进行彻底的研究,所以即便是购买了有着自动化功能的空调,其在生活中也不能将这个功能发挥出来,达不到研发人员期望的效果。
要想让暖通空调发展和创新,就必须对于现有的技术进行改良,并对暖通自动化技术进行普及。
1基于建筑节能采用的自动化控制算法近几年,我国加大了对暖通空调系统自动化控制的研究力度,并将相应理论应用到实践中,其中研究理念和应用主要集中在节能这一方向,在不影响空调系统冷、暖气输送的前提下,最大程度减少能源消耗。
对空调系统的自动化控制,尝试采用模糊控制的方式,通过仿真对比空间内的温度变化规律,实现自动化调节空调系统输送温度;尝试采用神经网络控制,将自适应神经网络预测控制技术应用到自动化控制中,把温度变化情况反馈给空调控制器。
2暖通空调自动化技术发展的现状虽然现在在大力发展空调以及自动化技术相结合,但我国现有的空调自动控制的水平远远达不到国际水平,从中不难看出:由于空调自动化技术是两个专业相互融合的产物,所以很多空调设计的公司只停留在对于空调设计上面不懂得如何进行自动化控制,又有很多的自动化控制的公司不懂得如何设计空调。
我国的这种现象就导致暖通空调的自动化现象越难发展,两个方面的企业最后就会放弃发展进行随意的融合研究,是暖通空调自动化技术的结合停滞不前。
3暖通空调的自动化技术出现的问题3.1设计员工的专业素质普遍较低空调的使用和地域性的气候有很大的关系,所以在进行设置空调时很多技术人员也是根据每个地方的气候差异进行设计。
暖通空调系统自动化
若N′点 在允许的范围以内,则可不调节;
否则:可保持L点不变,调节再加热量,使N点落到范围内5。
当ε′>ε时
若N ′在波动范围内,则不调。 若N ′不在波动范围内,则需改变露点。
2019/7/7
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改变露点的方法:
此时可降低机器露点,减少送风含湿量。
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5)多房间空调系统的运行调节
多房间时,如果热湿比相近,可把主要房间的
送风状态,作为系统的送风状态。
当各房间负荷发生变化时,可采用定露点,改变局 部房间再热量的办法进行调节。
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3.2暖通空调自动化概述
3.2.1暖通空调自动控制
或表冷器的水温、水量)。
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3)调节旁通风门
新风和回风混合后,部分经过表冷器或喷水室处
理,部分经旁通门流过,然后在与处理后的空气混合
送入室内。
该种方式可避免或减少冷热抵消,节省能量。但
冷水温度要求低,且室外空气参数对室内相对湿度影
响较大。
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4)调节送风量
当房间热负荷减少,湿负荷不变时,可减少送风量, 保持室温不变,相对湿度加大。
暖通空调系统自动化
3.1暖通空调系统的运行调节 3.2暖通空调自动化概述 3.3采暖系统的检测与控制 3.4空调冷热源及水系统的检测与控制 3.5空气处理系统的检测与控制
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3.1.1 室外空气状态变化时的运行调节小结
1)一次回风空调系统的全年运行调节
暖通空调系统的自动化控制技术
暖通空调系统的自动化控制技术摘要:近年来随着建筑行业的不断发展,对于建筑设备的需求和要求也得到了提升。
当前针对建筑行业内部所使用的相关设备,已朝向更优化、更高效趋势发展。
在这个过程中暖通空调的使用也引起了更多人的重视,一方面暖通空调的应用为我们的工作生活带来了极大的便利,另一方面也引发了相关的能源资源问题。
在这种环境背景下,提出对于暖通空调控制系统设计的优化和创新是十分必要的。
加强当前暖通空调的实际使用状况,为目前的发展选择出最合适的发展路径。
关键词:暖通空调;控制系统;自动化引言暖通空调系统是建筑物的重要组成部分之一,暖通空调系统为人们在建筑室内提供舒适的温度和良好的通风条件,对室内的空气进行调节。
其施工质量的好坏直接关系到生产、办公、生活环境的舒适度。
暖通空调一般都包含三大系统,分别为空调、供暖和通风。
这些系统中又包括了末端系统、冷热源和输配系统,末端系统是中央调节控制系统,起到主导控制作用,能够合理使用和调节冷热源,冷热源在暖空空调系统中属于热力环节,而输配系统则属于水力环节。
1暖通空调工作原理通过上述的了解,我们可以得知,暖通空调在应用的过程中,具有多功能、可调节等特性。
而暖通空调的特性与功能,又与其实际的工作原理有着密不可分的关系。
因此作为现代化系统的主要代表之一,暖通空调工作原理就是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换而汽化,从而使冷冻水的温度降低,然后,被汽化的制冷剂在压缩机作用下,变成高温高压气体,流经制冷机组的冷凝器时被来自冷却塔的冷却水冷却,通过送风管道送入被不同功能房间。
从这个过程中可以明显的感受到,暖通空调的工作原理是一个循环往复的过程。
经过暖通空调内部的特殊原理构造,可以使内部的气体和工作程序在特制的设定模式下,通过与机器的相互作用来实现最终的功效。
2现状分析暖通空调行业自动化控制系统代替旧的继电器控制装置到目前,获得了极快发展,在各地获得了大量应用。
于此,自动控制系统的能力也在慢慢完美。
暖通空调系统的自动化控制技术
暖通空调系统的自动化控制技术建筑暖通空调系统是节能的重点,其能耗占据整个建筑能耗的一半。
针对这种用能情况,发现自动控制在暖通空调系统之中的应用对节能有很大的影响,这也是暖通空调系统自动控制技术大发展的原因。
关键词:暖通;空调系统;自动化;控制技术1暖通空调的自动控制系统方式1.1DDC控制此种控制办法要求许多数字化技术。
各种方式调控中,调控装置的参数是快速可调的。
当用户室温发生改变时,该系统就可按照此模式来调节和控制参数,优化室内温度,降低能耗。
控制装置的温度调节能力与装置的初始设定值正相关,而且和初期设定值的大小选择系数有着一定的关系。
所以,利用改变系数可以提升系统的控制系数。
同时,会影响到系统的整体状态。
有不利影响各种系数高低的选取不是任意的。
它必须满足实际温度变化和室内尺度对室内温度的要求。
这样既保证了设备稳定运行,又降低了能耗。
1.2继电器控制继电器的控制原理是用大电流控制小电流的运行,在暖通空调系统之中也起着关键的作用。
在空调系统的运行之中,存在着电流的大小和流量不同的情况。
继电器能够轻松实现控制。
小电流需要着眼于大电流控制之上。
继电器有很多类型,如时间继电器、中间继电器等,通过应用继电器可以实现延时、流量切换等所需的功能。
1.3PLC控制PLC控制广泛应用于自动控制系统之中。
PLC控制系统在传统的顺序控制器的基础上出现的新的工业控制装置,以此代替继电器、计时等其他流程控制功能,可以组建远程控制系统。
具有通用性好、高可靠性、编程容易等优点。
这种装置小巧,可以装在控制设备上,实时监控各种系统。
2现状分析现在的自动化控制系统已经不仅仅局限在逻辑控制。
在运动、过程控制等方面发挥着极其显著的作用。
作为离散控制的首推产品,PLC获得了极快发展。
全世界内的PLC每年递增率维持为20%以上。
依附于各行业自动化程度的持续提升和PLC市场基数的持续扩大,近几年PLC在发达国家的递增有所放缓。
但在中国等发展中国家PLC的增长势头非常快。
暖通空调的自动控制(详细介绍“控制”共8张)
20 56 冷却液温度〔℃〕
2、 初始鼓风机控制:
1、 光线强度补偿:在光线较强的情况下,将鼓风机转速提高。
第3页,共8页。
▣ 暖通空调〔HVAC〕
2、 初始鼓风机控制:
环境温度低的情况下
当发动机温度很低时为了防止强冷风吹到乘客,鼓风机电机设定到低档,〔当水温超过设定值或者分钟 以后,运行自动〕。
进气通道 风门
电机
温度控制
气流分配 控制
内外循环控 制
发动机 ECU
压缩机控制
电动风扇控制
▣ 暖通空调〔HVAC〕
一、风速控制
自动控制:连续可变控制
根本设定为“外循环〞模式,但是如果强烈要求冷却,那么空气模式改为“内循环〞模式。
0
20 56 冷却液温度〔℃〕
▣ 暖通空调〔HVAC〕
0
20 56 冷却液温度〔℃〕
30%
新鲜 空气
45
第6页,共8页。
65 车速 (KPH)
▣ 暖通空调〔HVAC〕
四、空气流向模式控制
*通风模式->双水平模式->吹脚模式->除霜和吹脚模式
自动控制:自动运行
第7页,共8页。
▣ 暖通空调〔HVAC〕
1、 环境温度低的情况下:
当发动机温度很低时为了防止强冷风吹到乘客,鼓风机电机设定到低档,风向模式设定 到“除霜〞〔当水温超过设定值或者分钟以后,运行自动〕。
0
20 56 冷却液温度〔℃〕
Байду номын сангаас
②低于45KPH,30% 环境吹风模式,当超过65KPH时,整个吹风模式被自动设定。
混合气风最门电大机冷、却鼓/风加机热速控度、制内外循环模式、空气流向模式、压缩机请求
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监测与控制系统的体系结构
集中供热检测与控制系统通信
专线通信
间接通信
无线通信
专线通信
电流环通信系统原理图
光纤局域网
在一次管网敷设期间,沿主干线布 好光纤,建立企业自己的通信网络,利 用光纤可直接进行基带式数据通信,可 以达到高速、实时的控制效果。该种通 信方式传输稳定、抗干扰能力极强,适 合高速网络和骨干网,运行费用基本上 没有,但初投资较高。
控制用户压差恒定
(b)压差控制阀装在回水管 (a)压差控制阀装在供水管 (c)压差控制阀装在旁通管
控制用户流量恒定
流量控制阀装在回水管
设置二通阀的局部量调节
设置三通阀的局部量调节
供水 回水
南北分环路调节
供水 回水
第四节
集中运行调节与控制
集中运行调节的基本公式
t n t w t g t h 2t n 1 2 Q G ' ' 1 b ' ' ' tn tw 1 2 t g t h 2t n
间接通信
公共电信间接通信系统原理图
无线通信
GPRS监控通信系统原理图
GPRS与有线数据通信方式比较
第六节 通风与防排烟系统的自动控制
一般通风系统的自动控制方法
简单的通风机监控系统
建筑火灾烟气控制的必要性
建筑火灾烟气是造成人员伤亡的主 要原因。烟气中的有害成分或缺氧使人 直接中毒或窒息死亡;烟气的遮光作用 又使人逃生困难而被困于火灾区。
与散热器和暖风机采暖相比,由于地 板覆盖层具有较大的蓄热性能,供水温度 及流量的变化反映到地板散热量上,存在 很大的滞后性。因此,实际运行中,通常 采用间歇调节的方式对散热量进行调控。
预期控制方式的间歇调节
预期控制方法是充分考虑到不同地板 覆盖层的蓄、放热性能,在室温尚未达到 设定值上下限时预先控制阀门动作。
节能潜力的开发
由于用户自主调控会导致供热系统 被动的变流量运行,这种变流量运行如 果结合循环水泵的变频调节,能够产生 显著的节能效果。
采暖系统运行调节分为
集中调节
局部调节 散热设备个体调节
第二节 散热设备的热力工况调节
散热设备运行调节基本公式
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分阶段改变流量的质调节
1 t g tn t ' s Q
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Hale Waihona Puke Q Q 2 th tn t ' s Q
1 1 b
采用分阶段改变流量的质调节后,由于 水泵的电功率N与流量的立方成正比,与纯 质调节相对比,具有显著的节能效应。
g
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散热器相对流量与相对散热量
散热器相对流量与相对散热量之间关系曲线
暖风机的量调节公式
' ' tg th tn tw G ' ' t g th tn tw
式中
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散热器量调节公式(温控阀)
' ' tg th tn tw G ' ' t g th tn tw
式中
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第八章 采暖与通风系统调节与控制
第一节
采暖系统调节与控制的依据
采暖期热负荷连续时间变化图
采暖期某一温度范围内的时间
天津地区采暖期在某一温度范围内的时间及其所占百分数
用户自主调控产生的调节需求
分户温控调节导致分散的众多热用 户成为主动的调节者,而供热系统的调 节则由主动转变为被动的适从者。这种 转变,使得计量供热系统与传统供热系 统相比,其运行调节更加复杂,考虑的 因素也更多。
加压防烟
(a)门关闭时 (b)门开启时
手动开启的基本排烟程序
具有烟感器和联动方法的 排烟程序
采用烟感器且风管内 设有易熔片防火阀的控制程序
采用烟(温)感器 直接控制防火阀的程序
设有消防控制室的机械排烟 控制程序(一)
设有消防控制室的机械排烟 控制程序(二)
防烟楼梯间前室和消防电梯前 室机械排烟控制程序
防烟楼梯间前室、消防电梯前室 和合用前室的加压送风控制程序
第八章 结束
预期启停控制方法控制精度高,能耗 低,是地板辐射采暖系统个体运行调节的 发展方向。
第三节
局部运行调节与控制
水力稳定性要求的热用户 入口控制
对于计量供热系统,由于用户的自 主调节会导致整个管网的流量分配比例 发生变化,进而影响其他用户的热力工 况。 为了避免某用户的调控行为影响整 个系统及其他用户的水力稳定性,需要 采取相应的水力平衡措施保证系统运行 调节过程中的水力稳定。
对整个系统热力工况的影响
用户的调节行为是首先改变散热设备的热 媒流量,其流量的改变又影响到散热设备的热 力工况,进而导致回水温度的变化。 对于整个系统而言,一定程度的循环流量 和回水温度的变化会影响到热力站设备乃至热 源的热力工况。 因此,热源和热力站的调节方式,除了考 虑室外温度对热负荷需求造成的影响外,还应 该适应用户用热行为产生的影响。
高层建筑中,疏散通道的距离长, 人员逃生更困难,对人生命威胁更大。
火灾烟气的流动规律
(1)烟囱效应引起的烟气流动 (2)浮力引起的烟气流动 (3)热膨胀引起的烟气流动 (4)风力作用下的烟气流动 (5)通风空调系统引起的烟气流动
火灾烟气控制原则
在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏 散通道或安全区。 控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向 疏散通道、安全区和非着火区流动,而向室外 流动。 主要方法有:隔断或阻挡、疏导排烟、加 压防烟。
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散热器的个体调节
散热器比较常见的个体调节方法为 量调节,即,随着室外温度或室内设定 温度的变化,通过调整进入散热器的流 量而改变散热量。 传统热水采暖系统通常不具有个体 调节性能。
1 b
质调节
1 t g t n t s' Q
2 t h t n t s' Q
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0.5t 'j Q
0.5t 'j Q
1 1b
集中质调节只需在热源处调节供热系统供水温度,运行 管理简便。而且,由于供热系统在运行期间循环水量保持不 变,因而水力工况稳定。但是其循环水量始终保持设计值, 消耗电能较多。
对其他用户热力工况的影响
当某用户流量调节后,由于阀门阻力发生 变化,使得整个管网的流量分配比例发生变化, 此时有可能使得其他用户的流量过大或过小, 影响散热设备的散热效果,进而影响到室温。 为了避免某用户的调控行为影响整个系统 及其他用户的水力稳定性,需要采取相应的水 力平衡措施保证系统运行调节过程中的水力稳 定。
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或
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地板辐射采暖系统的个体调节
热水地板辐射采暖系统的运行调节可 以采用量调节和间歇调节两种方式。
间歇调节
当室外温度升高时,不改变网路的循环水 量和供水温度,而只减少每天采暖小时数,每 天工作总小时数可以按下式计算:
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第五节
集中供热系统的监测与控制
集中供热系统监测与控制功能
实时检测参数,及时了解工况 按需分配流量,消除冷热不均 合理匹配工况,保证按需供热 及时诊断故障,确保安全运行 健全运行档案,实现量化管理