暖通系统参数逻辑配置

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二、冷源系统架构/BA逻辑
冷却水泵、冷塔风机运行逻辑
冷 冻 水 供 水
冷 却 水 回 水
冷却泵
开式冷塔 冷却水进水
冷却水回水








补 水 池 T1 旁通阀
冷却泵控制需求
压力参数设定原则
安全、节能控制
7#控制缺陷
1.市电+U电,ATS自动切换
7#楼控制:
2.手自动控制给频率,设 最小频率设定,曲线内泵的闭阀扬程与 例:免费模式 ,冷冻水送水温度12℃,(板换 冷却水回水温度控制流程太长,不能立即
行。(此项功能7#楼风冷螺杆机可取代临时供冷)
逻辑计算时,任何涉及成对个参数的,如室外温湿度、末端压差、总管压差 等,当两个参数均正常时,做平均;当某个参数失效时,仅以单个参数作为 判断
冷机通讯参数中进出水温度,可与外置物理传感器做失效替补,即监测到外 置安装的传感器故障时,以通讯温度进行控制接管
二、冷源系统架构/BA逻辑
1.加大另外4台空调风量、降低设定温度
<4.7
罐体液 位10%
>10%
<10%
罐体补水 阀打开, 自补水
对比设定 压力 5±0.3
补水泵启动, 系统补水
压力 ≥4.7
罐体 液位 20%
罐体补水阀关闭 >20%
关闭补水泵, 系统结束补水
>5.3
泄压阀打开,
系统向罐体内 泄水
压力 ≤5.3
罐体液 >60%
罐体泄水阀打 开
罐体液 ≤50%
罐体泄水 阀关闭
32
20.8
1.1
4170.3
132
165
40
5280
序号
计算负荷 kw
冗余1.05
计算一 冷负荷计算法 计算二 IT负荷估算法
20850 IT负荷 18711
21893 估算系数
1.2
冷吨数
6225 冷吨数
6384
冷机单机配置 1720
主用 4
备机
小计
系数校核
1
5
1.29
逻辑架构标准前置
二、冷源系统架构/BA逻辑
频率35HZ
时要保证有一定末端压力
下降
3.频率自动控制
末端压差控制,P1/P2压差设定保证末端水流量需求 (可根据空调制冷流量需求)
扬程过大/最小频率下末端压差过大/突然加频率 为了保证节能、管道安全 ,由P3/P4压力控制旁通阀 打开。正常设置需要比P1/P2压差设定高0.5bar,正常 运行情况下能保证旁通阀开度0%
生产补水系统
开式冷塔









冷 却 水
速 补 水



四、生产补水系统
配置需求
参数设定原则
7#楼供水硬件配置
1. 双市电
2.启停监控、断电报警
3.补水压力监控,水池 液位显示,告警
4.断电后来电自启
压力设定值:≥冷塔塔盘高度+1.5bar
流量需求:≥冷缺水流量*0.015/H
液位告警设置:低液位:正常用水由于室外天气 的变化、市政管网压力变化,补水液位有1m以内 的波动;高液位:浮球补水系统出现故障后液位 持续上升,一般设置溢流口下15cm
暖通系统参数配置
目录
一、负荷需求计算
二、冷源系统架构/BA逻辑
➢ 架构标准前置 ➢ 冷冻水泵运行逻辑 ➢ 冷却水泵运行逻辑 ➢ 蓄放冷逻辑控制
三、冷冻水定压补水系统配置\参数 \逻辑
四、生产补水系统\参数\逻辑
五、微模块制冷系统介绍
一、负荷需求计算
机房面积 1600
平均工作功 率(KW)
• 放冷条件:蓄冷罐平均温度<14℃(设定原则?) 总管供水温度 >14℃
• 充冷条件:任一蓄冷罐平均温度>15℃(设定原则?) 持续时间15min
• 蓄冷罐充放冷时关注点: ➢ 明确阀门动作及状态 ➢ 供回水压力及压差 ➢ 冷冻水泵的调频 例:放冷转充冷 —— 供水压力下降、回水压力升高 — — 冷冻泵根据不利点压差调频 —— 稳定过程中压差旁 通阀根据设定进行辅助调节,(冷机变化?)
定最小运行频率35HZ
满足压损,同时要保证有一定末端压力,1℃温差)冷却水回水温度11℃,冷塔风扇根据 对末端负载做出反应,可能会造成末端冷
保证冷塔蒸发需求
11℃先进行加频,达到50HZ后再调节冷却泵频率。冻水供水温度升高情况
3.频率自动控制
冷却水温差控制泵流量,回水温度控制 冷塔风扇及旁通阀 (目前7#楼泵、风扇、旁通阀均由冷却 水回水温度控制)
1.泵:2备1 参数45m³/h 65m 扬程
2.东西侧泵房供水环网联通,冷塔供水环 网联通
3.4个蓄水池联通
补水泵系统
• 遥控浮球阀工作原理?
蓄 水 池
空调结构介绍
五、制冷系统介绍
出风传感器
主控板
风机空开
通讯采集模块
内风机 103W
电磁阀
交直流电源模块 排水泵、手动 排气阀
重要故障排查处理
故障 水阀故障
供水温度异常
气流丢失
通讯故障
五、微模块制冷系统介绍
影响 停机
问题排查
1.手动转动阀门是否卡死 2.控制板测试模式下手动给定开度,确认是否动作
出风高温、模块高温 1.水阀开度不一致 2.管道供水流量小,过滤器前后压差过大(参考值) 3.空调气堵
空调停机
1.风机故障 2.压差开关故障
空调停机
1.主控板与显示板通讯插线松动
三、冷冻水定压补水系统
配置需求 1.双市电 2.启停监控、断电报警 3.补水运行时间过长 4.断电后来电自启
压力参数设定原则
压力设定值:≥楼层高度+0.5bar
供回水压差设定值:≥设备压损 +0.5bar
定压补水增泄压设定值:±0.3bar(根 据主系统压力值与设备压力值偏差再 做调整)
变送器压力
紧急处理方式
1.先加大另外4台空调风量、降低设定温 度 2.关闭空调水阀故障输出,断开水阀控制 线,手动打开电磁阀,复位故障开启空调
1.按照水阀故障排查处理 2.打开旁通,清洗过滤器 3.CDU及空调手动排气阀排气
1.确认风机输出端子连接是否松动,风机 电压是否正常 2.关闭气流丢失告警输出,复位故障开启 空调
模块机柜数
模块IT用电 量(kW)考 虑0.9需要系

高压直流 (IT的4%)
空调风机 (IT的6%)
围护结构等 负荷
(20w/m2)
照明负荷 13w/㎡
人员 110w/p 总空调负荷
空调机组数 量
考虑备用数 量N+1
单台机组冷 量(KW)
实际机组冷 量(KW)
7
594
3742.2
149.7
224.5
标准前置说明
7#楼对比分析
冷源运行模式:1)机械制冷 2)预冷模式 3)免费模式
1.无小负荷模式:此模式是在建设初期,负荷较低情况下冷机无法正常开启
单元运作模式:1)全自动 2)一键开机 3)一键关机 4)全手动
运行,通过蓄冷罐温度控制模式在放冷与充冷间切换,保证冷机正常负荷运
冷罐运行模式:1)小负荷模式 2)微充模式 3)灾备模式
节能:冷却泵降频——冷塔降频——冷塔最小频 节能优化:冷却塔风扇按照湿球温度控制, 率下仍然低于设定值,旁通开启热水分流一部分 可控制塔风扇开启台数及频率 回水(防止冷冻水供水温度太低导致冷凝)
蓄放冷逻辑控制
二、冷源系统架构/BA逻辑
• 蓄冷罐放冷要求:满足满负荷下15分钟应急要求, 计算:Q=Cp.r.Vs.∆T =4.1868*1000*Vs.∆T
冷冻水泵运行逻辑
P1
P2
楼 层 空 调
冷冻泵
P3 P4
压差旁通阀,ATS自动切换
压力参数设定原则 U电满足断电15分钟放冷需求
安全、节能控制 末端压差保证 1Bar正压 防止空气进入
2.手自动控制给频率,设定最小运行 最小频率设定,曲线内泵的闭阀扬程与满足压损,同 末端负荷减小 —— P1↑/P2↓,压差增大 —— 频率
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