末端控制器对于中央空调的节能有着重要意义
中央空调系统末端设备节能优化控制探讨
中央空调系统末端设备节能优化控制探讨摘要:中国是当今世界上最大的发展中国家,发展经济,摆脱贫困,是中国政府和中国人民在相当长一段时期内的主要任务。
在空调系统的设计及设备选型中均以最大负荷作为设工况,而实际运行中空调负荷则随着多种因素而变化,最小时共至还不到设计负荷的10%,存在很大的能源浪费现象。
空调设备的应用越来越广泛,对空调系统的节能工作也越来越重视在空调系统中为了获得正常安全的运行,达到设计效益,舒适的工作生活环境,除对空调主要设备的维护外,还需要做好其它方面的节能与保洁工作。
关键词:中央空调系统;末端设备;节能优化引言所谓中央空调,主要是指室内空气的温度、湿度以及清洁度等,经过空调设备进行相应的处理之后输送到各个区间中,从而更好的满足区间中人员生活的舒适性,还要满足生产工艺要求的一项环境工程技术。
中央空调系统主要由2部分组成,分别是制冷主机机组控制系统和末端空气处理设备。
1 中央空调末端设备概述中央空调末端设备包括:各种风机盘管(立式明装风机盘管、卧式暗装风机盘管,壁挂式风机盘管,立柜式风机盘管,和卧式明装风机盘管)变风量空气处理机组(新风机)、新风换气机(窗式新风换气机、壁挂式新风换气机,落地式新风换气机),组合式空调器、冷却塔,总的来说,中央空调末端设备就是指新风系统、风机盘管、温控开关、水流控制阀(二通阀)。
空调箱也是中央空调的一种末端设备,它可以直接影响空调的出风速度和风口的噪音大小,用户最好选择密封性能好的空调箱,这样可以在出现问题的时候保证不会发展的更严重,能够在第一时间进行解决。
风管机也是中央空调的末端产品,它普遍应用于医院办公楼和宾馆等等地方,风机就是将室内的空气和室外的空气进行混合,然后通过冷凝器进行冷却或者加热后送入房内,这样就能让室内的温度下降或者升高,满足人们的不同需求。
2 中央空调系统末端设备节能优化控制策略2.1新风机组的节能运行在空调系统运行中,主机的能耗占总能耗的60%以上,因此主机的节能运行是整个系统的重要节能环节,所以,着重介绍一下新风机组的节能运行。
中央空调末端:向更加节能、人性化方向发展
还 有地 面式风机盘管机组 、 嵌入墙 体 的毛细 管系统等节能 、 环保 的新 兴 末端设 备—— 这些都是 《 电器》 记者在十九届 “ 国际制冷 空调 、 供
暖 、通 风 及食 品 冷 冻 加 工 展 览 会 ”
( 简称2 0 年中国制冷展 ) 08 看到 的。
中央 空调 重 要 的 组成 部 分— — 空 调
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并 逐 年 有 所 提 高 。 0 3 颁 布 执 行 的GB T1 8 32 0 调速 、节能等优势 ,变频 电机将成 为中央空调末端未来 20年 / 8 8 —0 2
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《 室内空 气质 量》标准就对室 内新风量做 出了明确的规 发 展 的 方 向 之 一 。而 电磁 辐 射 的 问题 ,则 可 通 过 一 些 屏
中央空调末端设备智能控制与管理
中央空调末端设备智能控制与节能管理摘要:中央空调大多应用在大型商场以及一些企业办公场所,其耗能非常大,在我国的能源产出当中,能源的形式不容乐观,所以对中央空调的耗能实行节能技术的管理与控制,使其能源消耗降低,才能缓解我国目前能源紧张,通过对中央空调末端设备的智能化控制可以有效实行节能管理,本文从中央空调末端设备智能控制来分析,从而达到节能管理目的。
关键词:中央空调;末端设备;节能管理引言:能源紧张在全世界来说,都是一个难题,尤其是我国又是能源消耗大国,但是能源又是经济发展必不可少的,它不但是经济发展的基础,同时对民生也有非常大的贡献,能源紧张会影响人们的生活,也会对经济发展带来一定的阻碍。
国家制定可持续发展思路,对节能减排提出具体的要求。
中央空调的能耗非常大,对我国的能源消耗有一定的影响,只有对中央空调实行节能,才符合国家提出的节能减排的要求。
一、中央空调节能控制的重要性先来说说中央空调的一些系统,它包含冷冻水系统、冷却循环水系统、末端循环水系统,这些系统在常见的间接性类型的中央空调里出现,而这些系统与载冷剂、制冷剂和冷却剂都有直接的关系。
在大型商场以及办公楼内的中央空调,其所占能耗比是整个建筑能源消耗的一半,也就是说,在所有的能源消耗当中,中央空调的能源消耗是非常惊人的,有研究发现,在商场中的中央空调能源消耗甚至超过百分之五十,这就是要对中央空调实行节能控制的重要性。
在大部分的中央空调系统当中,都有着一种超负荷的工作,没有一个智能控制的系统,使得空调没有对负荷有一个正确的计算,从而发生大马拉小车的奇怪现象,消耗更多的能源。
[1]有些中央空调也考虑了智能化控制,但在实际运用当中,没有考虑现实情况,如定时控制,在设计中缺少细腻性,以及实用性。
另外,对于中央空调的水泵设计,大多采用在水泵运行时的定流量,但是在这种定流量管理下,也要有一个正确的管理系统,否则同样会对能源有非常的消耗,不利于节能。
决定中央空调的运行效率的有两个方面,一个是在实际运行当中的真实情况,还有一个是中央空调的负荷问题,只有解决了这两个问题,再来说节能减排才有实际的意义。
中央空调系统末端设备节能优化控制探讨
中央空调系统末端设备节能优化控制探讨作者:陆华龙来源:《科技与创新》2017年第05期摘要:中央空调在大型建筑中对房间温度舒适性调节方面的应用,使得中央空调逐渐成为人们生活的必需品。
与此同时,中央空调能耗占建筑能耗总量比例也在持续增加。
对此,为了降低中央空调的能源消耗,实现节能优化,详细分析了中央空调系统末端设备节能优化控制措施。
关键词:中央空调;末端设备;节能;优化控制中图分类号:TB657.2 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2017.05.084中央空调系统主要由2部分组成,分别是制冷主机机组控制系统和末端空气处理设备。
末端空气处理设备主要包含风柜、风机盘管以及新风处理机组等多个类型的设备。
当前,对中央空调末端设备的节能控制方式主要是借助检测空调房间的回风温度,并将其与房间的设定温度值相比,通过单变风量或单冷冻水流量达到节能的目的。
但是仍然存在许多问题。
对此,研究中央空调系统末端设备节能优化控制具有显著的节能意义。
1 末端设备优化控制措施表冷器的换热原理主要是通过里面流动的空调冷冻水(冷媒水)把流经管外换热翅片的空气冷却,风机将降温后的冷空气送到使用场所供冷,冷媒水从表冷器的回水管道将所吸收的热量带回制冷机组,放出热量、降温后再被送回表冷器吸热、冷却流经的空气,不断循环。
从表冷器换热原理可以发现,调节送风量以及调节冷冻水流量都会对表冷器的换热量形成干扰,也就是存在耦合。
但是,想要从物理层面实现解耦具有较高的难度。
对此,在实际的工程当中,普遍是采用空调房间温度设置以及空调房间回风温度的差值设计,对表冷器实行单边冷冻水流量以及单变风量的调控。
但是,一般的控制策略都是按照空调房间温度的实时改变来调节冷冻水的流量和单边风机的风量。
单变的调控方式虽然操作起来相对而言较为简单,但是空调房间的热稳定所需要的时间却非常长,而表冷器的换热过程所需要的时间比较短,两者之间相差过大,导致在流量和风量被调节之后的数值并不符合房间的具体情况,促使调节效果存在问题,甚至是在一些温度变化较大的房间中无法发挥调节作用。
变风系统的VAV末端
变风系统的VAV末端【摘要】本文介绍了变风系统的VAV末端,包括其工作原理、优势、设计要素、维护保养以及节能效益。
VAV末端通过控制风量和温度,能够提高空调系统的能效比,实现精确的空调控制。
文章指出VAV末端在空调系统中的重要性,并展望了未来的发展方向,呼吁更多的关注和投入研究。
通过本文的阐述,读者可以深入了解VAV末端的功能和意义,为空调系统的运行和管理提供参考和指导。
【关键词】变风系统,VAV末端,工作原理,优势,设计要素,维护保养,节能效益,重要性,未来发展方向。
1. 引言1.1 介绍变风系统的VAV末端VAV末端是变风系统中的重要组成部分,负责调节空调系统中冷热水流量,实现室内环境的温度控制。
VAV末端通过不同的阀门控制气流量,从而实现室内空调的变风调节功能。
其工作原理是根据室内环境温度变化,自动调节阀门开度,控制冷热水流量,从而实现室内空调系统的自动调节。
VAV末端的优势在于可以根据实际需要进行精细调节,提高室内空气质量和舒适度。
VAV末端具有节能效益,在减少系统能耗的也能延长空调设备的使用寿命。
设计VAV末端需要考虑多方面因素,包括系统的负载需求、空间布局、风口位置等。
定期的维护保养对于确保VAV末端的正常运行也至关重要。
在节能减排的今天,VAV末端作为空调系统中的重要组件,具有重要的节能效益,可以为建筑行业节约能源,减少对环境的影响。
VAV末端在变风系统中扮演着至关重要的角色,其良好的设计和维护保养对于系统的稳定运行和节能效益具有重要意义。
展望未来,随着科技的不断发展,VAV末端将会更加智能化,更加高效节能,为建筑行业的可持续发展贡献更多力量。
1.2 研究背景为了更好地理解和应用VAV末端,需要对其工作原理、优势、设计要素、维护保养以及节能效益等方面进行深入研究。
通过对VAV末端的相关知识进行系统整理和总结,可以进一步提高其在空调系统中的性能表现,并为建筑环境的舒适性和能源消耗效率提供更好的保障。
中央空调末端改造方案
中央空调末端改造方案概述:随着人们对室内生活舒适度的需求不断增加,中央空调系统的改造和更新成为了一个重要的课题。
中央空调末端改造方案是指对中央空调系统的末端设备进行改造和升级,以提供更加高效、舒适和节能的室内环境。
本文将从改造方案的意义、改造的对象和方法以及改造后的效果等方面进行详细介绍。
一、改造方案的意义中央空调末端改造对于提升室内空气质量、改善舒适度、节能减排等方面有着重要的意义。
1. 提升室内空气质量:中央空调末端改造可以改善室内空气循环,提高空气净化效果,有效去除室内的污染物质和异味,保障人们的健康。
2. 改善舒适度:中央空调末端改造可以实现室内温湿度的精确控制,避免冷热不均和湿度过高或过低带来的不适感,提供更加舒适的室内环境。
3. 节能减排:中央空调末端改造可以通过采用高效能的空气净化器、风机和节能型换热器等设备,提高能源利用效率,减少能源消耗和二氧化碳排放,从而达到节能减排的目的。
二、改造的对象和方法中央空调末端改造的对象主要包括风机盘管、新风系统、排气系统等。
1. 风机盘管改造:可以采用换热板或换热管风机盘管替代传统的单向供风方式,以提高传热效果和空气质量。
此外,还可以增加降噪措施,减少噪音污染。
2. 新风系统改造:可以增加新风量,通过高效的新风处理方式,解决室内空气污染问题。
同时,可以引入集热回收、热泵等技术,实现热能的再利用,提高能源利用效率。
3. 排气系统改造:可以采用高效能的风机和排气管道,提高排气效率,减少能源消耗。
同时,还可以增加排气口的数量和布置,增强排气的均匀性和流通性。
三、改造后的效果中央空调末端改造后,可以实现以下效果:1. 提高室内空气质量:通过改善空气循环和增加净化设备,有效去除室内有害物质和异味,提供清新和健康的室内环境。
2. 提升舒适度:通过精确控制室内温湿度,避免冷热不均和湿度过高或过低带来的不适感,提供更加舒适的室内环境。
3. 实现节能减排:通过采用高效能的设备和技术,提高能源利用效率,减少能源消耗和二氧化碳排放,达到节能减排的目的。
中央空调末端设备智能控制与管理节能
中央空调末端设备智能控制与管理节能摘要:当前我国的能源形势异常紧迫,中央空调是耗能大户,要重视空调系统运行效率的提高,降低能源消耗。
空调末端控制设备是空调节能的重点,本文将重点对末端设备智能控制和管理节能进行分析,以供参考。
关键词:中央空调;末端设备;智能控制;节能一、前言能源是经济发展的重要基础,当前我国的能源供给十分紧张,对经济发展和社会进步带来一定的阻力。
因此,走可持续发展路线是经济发展的必由之路。
节能减排要渗透到社会生活的方方面面。
当前,空调是大型建筑和办公的必要设备,其能耗是惊人的。
因此,要重视空调节能,提高空调能源利用。
二、中央空调末端设备控制中央空调末端控制设备具备智能和远程控制的功能,是实现空调系统节能控制与管理的基本要求。
传统的中央空调末端设备基本上是独立运行,调节目标和运行状态完全取决于用户,显然无法支持空调系统运行管理节能。
在这种控制器的支持下,不仅可以实现空调末端设备的节能运行,更重要的是可以通过控制网络将数量众多的末端设备集成在一个管理平台上,充分利于现代网络控制与管理的技术手段,有效降低末端设备的运行能耗。
图1中央空调末端控制器原理框图三、中央空调应用节能控制的重要性通常中央空调在整体建筑结构中占据大概50%的能耗,综合大楼以及商场则有着更高的耗能。
现今,我国大部分的建筑的中央空调系统中均出现没有正确的计算空调负荷等问题,造成冷热源机组有着较大的容量选择,产生“大马拉小车”的现象。
中央空调系统设计自控节能控制时没有考虑实际情况,有着缺少细腻的设计;在设计水泵运行的定流量时,倘若没有正确的管理系统,则会导致出现严重浪费能源的情况。
通常情况下,大部分间接式类型的中央空调主要包含末端循环水系统、冷却循环水系统、冷冻水系统等方面,与广地域、多调节、过工况、多设备的冷却剂以及载冷剂、制冷剂等复合系统有着较大的关系。
一般中央空调系统中的实际运行情况、设备负荷等对系统运行的效率起到决定性的作用。
基于物联网的中央空调末端温控器
基于物联网的中央空调末端温控器随着物联网技术的快速发展和智能家居的兴起,基于物联网的中央空调末端温控器成为了家庭和企业中一项备受关注的智能设备。
中央空调末端温控器通过互联网技术将空调系统与智能手机、电脑等设备连接起来,实现了远程控制、智能调节、能耗监控等功能,为用户带来了更加舒适、便捷、节能的空调体验。
本文将从中央空调末端温控器的发展现状、技术特点、市场前景等方面进行详细介绍,希望能够更好地了解这一智能设备在未来的发展潜力与应用前景。
一、中央空调末端温控器的发展现状中央空调末端温控器在国内外市场上已经逐渐崭露头角,成为新一代智能家居设备中备受关注的产品之一。
随着国内中央空调市场的快速增长,中央空调末端温控器所涉及的市场也在不断扩大。
根据相关数据显示,全球中央空调市场规模已经达到数千亿美元,而中央空调末端温控器作为中央空调系统的关键组成部分,其市场需求也愈发旺盛。
在技术方面,中央空调末端温控器已经实现了从传统的机械控制到智能化控制的跨越,采用了先进的物联网技术、传感器技术、大数据分析技术等,使得设备具备了更高的智能化水平和使用便捷性。
用户可以通过手机APP远程控制空调的开关、温度调节等功能,还可以通过云端平台实现能耗监控、定时预约等功能,大大提高了用户的空调使用体验。
1. 物联网技术的应用:中央空调末端温控器是将传统的中央空调系统与互联网进行深度融合,通过物联网技术实现了设备之间的互联互通。
用户可以在家庭或者办公室通过智能手机、平板电脑等设备远程监控、控制空调,实现了空调设备的智能化管理。
2. 多元化的控制方式:中央空调末端温控器不仅可以通过智能手机远程控制,还可以通过语音控制、触摸屏控制等多种方式进行操作。
用户可以根据自己的使用习惯选择最为便捷的操作方式,大大提升了使用的便捷性。
3. 能耗监控功能:中央空调末端温控器可以通过云端平台实时监控空调设备的能耗情况,对使用情况进行统计分析,为用户提供合理的能耗建议。
中央空调末端设备选型
中央空调末端设备选型1. 引言中央空调系统是大型建筑中常见的主要空调系统之一。
它通过集中供冷和供暖来调节建筑物内的温度和湿度。
而中央空调末端设备则是中央空调系统中的关键组成部分,用于将冷(或热)空气传送到建筑物的不同区域,从而实现空调供需的平衡。
本文将介绍中央空调末端设备的选型要点,重点关注几个重要的设备类型:风机盘管、空调箱、新风机组和排风机组。
我们将从需求分析、技术要求、经济性以及环境可持续性等方面进行考虑,帮助您选择合适的中央空调末端设备。
2. 需求分析在选择中央空调末端设备之前,我们需要首先进行需求分析。
以下是一些需要考虑的关键因素:2.1 面积和房间类型建筑物的总面积和房间类型是选择中央空调末端设备的基本参数。
不同末端设备适用于不同的空间规模和房间类型。
例如,风机盘管适用于小型办公室、会议室和酒店客房,而空调箱适用于宽敞的公共空间,如大型会议厅和展览中心。
2.2 温度和湿度需求建筑物的温度和湿度需求也是选择适当末端设备的重要因素。
对于需要精确控制温度和湿度的场所,如实验室和医疗机构,风机盘管可能是最佳选择。
而对于一般办公室和商业空间,空调箱可能更具经济性和实用性。
2.3 需求的稳定性某些场所对空调的需求可能会有较大的波动,例如餐厅和商场。
这种情况下,选择具有快速响应能力的中央空调末端设备至关重要。
新风机组通常能够快速提供新鲜空气并控制室内温度,因此是这些场所的一种常见选择。
2.4 噪音限制对于对噪音敏感的场所,如办公室和学校,选择低噪音的中央空调末端设备非常重要。
风机盘管通常具有较低的噪音水平,可满足这些场所对室内环境质量的要求。
3. 技术要求除了满足基本需求外,中央空调末端设备还有一些技术要求需要考虑:3.1 高效性能中央空调末端设备的高效性能对于节能减排非常重要。
选择具有高效冷热回收技术和高效制冷制热设备的末端设备,可以显著降低能源消耗并减少经营成本。
3.2 智能控制现代中央空调末端设备通常配备智能控制系统,可以对温度、湿度和风速进行精确控制。
中央空调:中央空调末端设备配置智能化控制系统有哪些作用
中央空调:中央空调末端设备配置智能化控制系统有哪些作用随着科技的不断发展和人民生活水平的提高,人们对于室内环境舒适度的要求也越来越高,而中央空调系统作为一种高效而稳定的机电系统已经成为了现代办公和生活中不可缺少的重要设备。
相信大家对中央空调的概念已经非常清楚,它是以一定的方式将温度、湿度和新风以一定的方式输送到各房间内,从而达到控制温度、保障室内空气质量和增加舒适度的目的。
但是,中央空调的工作不仅仅靠一台主机就能完成,还需要末端设备的辅助,比如风口、新风机和各个散热片等等。
而中央空调末端设备配置智能化控制系统则是指通过对末端设备进行综合控制和管理,从而能够实现对室内环境进行更为精细化的控制和保障,下面来具体看看它的作用。
提高舒适度通过智能化控制系统,我们可以精细地控制末端设备的工作模式,从而实现对空气流向、温度、湿度、噪声等各方面进行精准地调整和控制,在进一步提高室内环境舒适度的同时,也能够使得用户的感觉更加舒适自然。
提高节能效果实际上,在中央空调系统的运行过程中,耗电最大的阶段正是在末端设备的启动期间,因为很多设备需要消耗大量的电力来启动。
但是,在智能化控制系统的作用下,我们可以对末端设备的启动时间进行合理的控制,从而避免此类问题的发生,同时也能够大大降低整个系统的能耗,实现真正的能效提升。
提高空气质量智能化控制系统可以实现对于新风系统的精细化控制,即关闭不必要的新风口,仅在需要的时候进行开启,从而避免室内外空气交叉,提高了室内空气的质量。
提高系统的稳定性末端设备是中央空调系统中的一个重要环节,而智能化控制系统可以对于末端设备的运行状态进行实时的监控和管理,从而避免了因为末端设备运行不正常而导致整个系统失效的问题,维护稳定性表现十分明显。
总之,中央空调末端设备配置智能化控制系统能够有效的提高系统的性能和稳定性,同时也能够精细化地管理和控制系统运行,对于中央空调系统的使用和维护都有着非常重要的意义,是中央空调发展的重要趋势之一。
中央空调无线末端群控系统的节能分析
风机盘管中央空调系统在商用写字楼、酒店、政府机关、公寓住宅等楼宇建筑中得到了越来越广泛的应用。
空调系统的末端装置直接影响着对室内环境的控制效果,也直接反映了系统的冷热量。
下面是深圳邦德瑞厂家的小编带来的中央空调无线末端群控系统的节能分析一. 空调未端风机盘管的节能分析1. 风机盘管及控制原理风机盘管加新风系统是目前国内各类办公及宾馆建筑中使用最广的空调系统。
风机盘管的控制是为了调节盘管的供冷量。
从风机盘管的原理可知冷量调节可采用风量调节、水量调节和水温调节,其中水温调节属集中调节手段,主要根据负荷情况对整个系统进行调节;水量控制主要是温控电磁阀通断或开度控制;风量调节主要是手动三档风机调速或温控风机三级调速。
风机盘管的末端控制是通过与每个风机盘管对应设置的温控器来完成,自动化程度较高的主要有温控三级风机调速式和三级风机调速加电动水流调节阀控制温控器。
温控三级风机调速方式要通过设置在房间中的温度传感器测得房间的实时温度,根据设定的温度值,判断应采取的动作方式,温度过高相应的降低档位,温度过低则调高档位。
2. 当前系统存在的问题空调未端设备——风机盘管通常是采用室内温度控制器和电动阀进行就地控制,目的也是为了使室内温度恒定和节约能耗,但此种就地控制方式要求不尽人愿,原因就是就地控制的方式往往由于每个空调区域的使用人员对空调控制原理的不了解和节能意识淡薄使控制器达不到预期的节能目的。
目前多数民用建筑的中央空调系统在降低运行能耗、提高运行管理水平方面有明显的挖潜空间,集中在以下几个方面:1. 各个温控器之间没有通讯,各自独立工作,不成系统,无法统一分析、衡量各个末端的工作情况,因而冷源及输配系统无法根据末端的负荷状况进行精确的调节,一些较复杂的优化控制策略无法实施。
2. 各个温控器分散控制,无法进行集中的节能管理(包括室温管控),容易出现使用人员离开或空调主机关机而风机盘管末端仍开启运行的浪费能源的情况。
基于物联网的中央空调末端温控器
基于物联网的中央空调末端温控器【摘要】物联网技术的发展为中央空调系统带来了新的可能性,其中的关键组件之一就是温控器。
基于物联网的中央空调末端温控器通过实时监测环境信息和用户需求,实现智能化调节空调温度,提高舒适度同时节能减排。
本文将从物联网技术在中央空调系统中的应用、温控器的原理、特点、优势以及未来发展等方面进行分析探讨。
通过对基于物联网的中央空调温控器的各方面进行综合评价,展示其在空调系统中的重要性和未来前景。
最终结合摘要总结该技术对中央空调系统的优势和实用性,为未来的空调行业发展提供新的思路。
【关键词】物联网技术、中央空调系统、温控器、应用、原理、特点、优势、发展、重要性、前景展望、实用性。
1. 引言1.1 介绍物联网技术物联网技术作为当今数字化社会中的重要组成部分,在各个领域都扮演着至关重要的角色。
物联网技术通过将传感器、通信技术和云计算等技术相结合,实现了物品之间的互联互通,实现了智能化管理和控制。
在中央空调系统中,物联网技术的应用也日益普及。
物联网技术在中央空调系统中的应用主要体现在实现了对空调系统的远程监控和智能控制。
通过在空调系统中安装传感器和连接设备,可以实时监测空调系统的运行状态、室内温湿度等数据,并将这些数据传输到云平台进行分析和处理。
这样,用户可以通过手机App或者电脑远程控制空调系统的开关、温度调节等功能,实现了个性化、智能化的空调管理。
物联网技术的发展为中央空调系统提供了更加高效、便捷的管理手段,极大地提升了用户的舒适体验。
物联网技术的普及也为中央空调系统的能耗管理和环境保护提供了新的思路和途径。
可以预见,随着物联网技术的不断发展和完善,中央空调系统将迎来更加智能化、节能化的未来。
1.2 介绍中央空调系统中央空调系统是现代建筑中常见的一种空调方式,其主要由中央空调主机、管道系统和末端温控器等组成。
中央空调系统通过主机产生冷热空气,通过管道系统将空气输送到各个区域,而末端温控器则负责监测和控制各个区域的温度,从而实现对空调系统的精准控制和调节。
探讨中央空调末端设备智能控制与管理节能
标。
2 . 2硬件 系统设 计
中央 空调 系统 的 能效 理论 就是 系 统运 行过 程 中的 工作 效率 。 中央空 调 的 制冷 机 、 压 缩 机等 设 备 通过 能效 比C O P 表示 出 能 量转 换 、 传输 的效 率 , C O P 越 大, 表示 在输 出相 同能量 的 情况 下能 耗更 少 。 根据 这一 概念 , 我们 可 以对 中央 空调 的能 效做 这 样 的界定 : 定 义 与 空 调 系统 的 能 效 有 关 的 变 量 , 假 设 空 调 系 统 在 设 计 工 况 下 的 能 效 比为 E E R S, 在不 同负荷段 的能效 比为E E R S I ; 则有 : E E R S I = Q S I / E S I 。 空 调 末 端 设 备 的能 效 比对 整 个 中 央 空 调 系统 的 能 效 比有 重 大 影 响 , 参 照
建筑 节 能
探讨 中央 空调末端设备智能控制与管理节 能
摘要 : 随着世界经济的快速发展 , 能源 已成为制约各国经济发展 的重要 因素。对于我国来说, 大中公共建筑的能耗非常高, 在总
能耗 中 占的比重 越来 越 大 , 这给 国家经 济安全 造 成 巨大 威胁 , 做 好这 些 建 筑的 节 能工作 至 关重 要。 本 文 以中央 空调 的末 端设 备 为例 , 引入 能效 理论 , 设 计一 种末 端设 备 的智 能控 制 与节 能 系统 , 详 细分析 该 系 统的软 硬 件设 计。
调系统, 要实现其节能目的, 必须综合多个子系统 , 全面、 准确判断整个 中央 空调 系 统 的能耗 , 判 断其 能 源需 求 是 否 合理 , 通 过有 效 的 控 制 系统 来 达到 节 能 目的 。 对此, 若 是能 建立 一个 以 系统 能耗 最小 为 目标 的评 价 系统 , 用 来指 导 空调 系统 的运作 , 就 可 以将 各个 子 系 统 统一 起 来 , 在系 统 最 优情 况 下 开展 节
探索中央空调系统末端设备节能优化控制
理论探讨217产 城探索中央空调系统末端设备节能优化控制屠进伟摘要:中央空调系统能耗的快速增加源于民众对健康意识的不断强化以及对舒适性要求的不断提高。
在世界性的能源紧缺问题日益凸显,我国节能减排迫在眉睫的大背景下,如何能在保证舒适性的情况下,减少中央空调系统的耗能成为了业界同行关注的热点。
末端是中央空调系统发挥效果最直接的体现者,研究表明,末端设备的运行能耗高于冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔能耗,占中央空调能耗的比例高达1/3,有效降低中央空调系统末端设备的运行能耗将对空调系统节能作出巨大贡献。
对此,研究中央空调系统末端设备节能优化控制具有显著的节能意义。
本文主要从末端设备优化控制策略和控制器的控制策略进行了阐述,以供参考。
关键词:中央空调;末端设备;节能;优化控制中央空调系统主要由2 部分组成,分别是冷热源主机机组和末端空气处理设备。
末端空气处理设备主要包含风柜、风机盘管以及新风处理机组等多个类型的设备。
当前,对中央空调末端设备的节能控制方式主要是借助检测空调房间的回风温度,并将其与房间的设定温度值相比,通过单变风量或单冷冻水流量达到节能的目的。
但是仍然存在许多问题。
对此,研究中央空调系统末端设备节能优化控制具有显著的节能意义。
1 硬件系统设计硬件系统包含电源模块、CCPU (ARM 微控制器)、温度检测模块看、液晶驱动模门狗模块等。
块和液晶显示器电源模块为整个、RS485 通讯中央空调末端模块、功能按键及看门狗模块等。
电源模板为整个中央空调末端控制器的各个模块提供3.3V 和5V电源;3.3V为CPU、温度传感器、液晶显示器、RS485通讯IC 供电;5V为液晶驱动IC供电。
综合考虑51系列单片机、AVR单片机、ARM微处理器选择TM32F103C8T6作为主控芯片比较合适,并设计保证其正常工作所需要的最少器件和电路以保证芯片及相关外围设备能够正常工作,称为最小系统。
2 末端设备优化控制策略由表冷器换热原理可知,调节送风量和调节冷冻水流量均对表冷器的换热量产生影响,即存在耦合,要实现物理过程的解耦具有较高难度,因此实际工程中常采用空调房间设定温度与空调房间回风温度的差值,对表冷器进行单变冷冻水流量或单变风量的调节,单变量的控制方式虽然简单,但是空调房间热稳定过程的时间常数较大,而表冷器换热过程的时间常数小,两者相差较大,影响调节效果。
中央空调系统末端设备节能优化控制
中央空调系统末端设备节能优化控制摘要:随着物质生活的生活不断丰富,群众对生活的各个方面要求也随之提升,不仅加强了个人健康意识,同时也在追求生活的高舒适性,高度使用中央空调系统导致能耗随之增加。
而现在全世界都存在能源短缺的情况,当下要求我国实行节能减排制度,怎么能保障民众对舒适性的要求的同时,又可以减少来自中央空调系统的能源消耗,目前是业界备受瞩目的一个课题。
中央空调系统的末端设备是最能够直接发挥效果的环节,通过研究显示,冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔能耗都不高于其运行能耗,在中央空调所有能耗中占1/3,占比非常高,所以得出结论:想要中央空调系统节能,需要从降低其末端设备运行能耗才行。
关键词:中央空调;解耦控制;优化一、末端设备优化控制策略研究根据表冷器换热的原理,可以得出一下结论:想要影响表冷器产生换热量,方法有两种,一时调节送风量,二是通过调节冷冻水的流量,也就是这两者之间存在相互作用,想要通过物理过程将两种运动分开处理并不容易,根据研究显示,在实际的工程中,可以采取温度差来解决,也就是说空调房间的回风温度是一个数值,而空调房间人为设定的温度是另一个数值,造成这样的差值改变温度。
通过调节表冷器的单变风量和冷冻水,看起来之控制单变量这种操作比较简单,但其热稳定过渡反应时间过长,而表冷器在换热过程中的过渡反应时间较短,这导致两者有较大的不同,也就影响了调节空调房间的制热效果。
在设计中央空调系统时,是通过其负荷运行模式进行设计的,而在我们日常使用的过程中,实际运行的中央空调系统并不能达到当初设计的负荷量,其负荷量通常在设计时的50%~80%之间。
通过此前的研究,我们可以得出结论:当冷冻水的流量相比较之前设计的流量超过60%后,表冷器换热量随之会到达之前设计的流量80%左右,在这种状态下,假设继续加入冷冻水,则不会明显的影响表冷器的换热量效果。
与此同时,想要改变表冷器的换热量,其实最好的做法是改变其送风量,因为送风量和冷冻水流量决定了表冷器的送风温度。
基于物联网的中央空调末端温控器
基于物联网的中央空调末端温控器随着物联网技术的不断发展,各行各业都在逐渐地将物联网技术应用到实际生产中。
而在家电领域中,中央空调是家庭生活中不可或缺的设备。
而基于物联网的中央空调末端温控器则成为了越来越受欢迎的一种智能家居产品。
本文将从中央空调末端温控器的定义、特点、技术原理、市场前景等方面进行详细介绍。
一、中央空调末端温控器定义中央空调末端温控器是一种能够通过无线通信技术与中央空调系统相连,实现远程控制、定时开关、温度调节等功能的设备。
用户可以通过手机App或者语音助手等终端设备对中央空调进行控制,实现智能化的温控管理。
二、中央空调末端温控器特点1. 远程控制:用户可以通过手机等终端设备随时随地对中央空调进行远程控制,无需在家中就可以随时调节室内温度。
2. 定时开关:用户可以通过预设定时开关功能,在特定的时间自动开关中央空调,提高用电的效率,同时也能保证居室的舒适度。
3. 智能温度调节:中央空调末端温控器能够实现温度自动调节功能,根据用户的生活习惯和室内温度变化自动调节空调的运行模式,提供更加智能、舒适的使用体验。
4. 节能环保:通过智能化的温控管理,中央空调末端温控器能够有效节约能耗,减少不必要的能源浪费,更加环保节能。
三、中央空调末端温控器技术原理中央空调末端温控器主要采用了物联网技术、传感器技术、无线通信技术等,通过与中央空调系统的连接,实现远程控制和智能化温控管理。
物联网技术是中央空调末端温控器实现智能化的关键,通过各种传感器采集室内外环境数据,通过无线通信技术将数据传输至中央空调末端温控器,再由中央空调系统进行相应的调节,实现对室内温度的智能管理。
四、中央空调末端温控器市场前景随着人们生活水平的不断提高,智能家居产品市场需求不断增加。
中央空调末端温控器作为智能家居的一种重要组成部分,具有较为广阔的市场前景。
智能家居产品已经成为了家居生活中的一种潮流,越来越多的用户对智能家居产品产生了兴趣,并愿意尝试这些新型产品。
基于物联网的中央空调末端温控器
基于物联网的中央空调末端温控器【摘要】摘要:随着物联网技术的发展,中央空调系统正逐渐智能化。
中央空调末端温控器作为系统中不可或缺的一环,扮演着重要的角色。
本文探讨了基于物联网的中央空调末端温控器的原理、功能特点、与传统温控器的对比以及优势应用场景。
未来,基于物联网的中央空调末端温控器将呈现更多创新技术,为用户带来更便捷、智能的空调体验。
本文旨在为读者提供对物联网技术在中央空调领域的应用趋势和发展前景的全面了解。
【关键词】物联网技术、中央空调系统、末端温控器、智能化、原理、功能特点、对比、优势、应用场景、发展趋势、展望、总结。
1. 引言1.1 物联网技术的发展物联网技术的发展已经成为当今科技领域的热门话题。
随着物联网技术的不断发展和普及,各种智能设备已经走进了我们的生活,成为了我们日常生活不可或缺的一部分。
物联网技术的发展,使得各种设备能够实现互联互通,数据的传输和共享也变得更加方便和快捷。
物联网技术已经被广泛应用于各个领域,如智能家居、智能交通、智慧城市等。
物联网技术的发展不仅改变了我们的生活方式,也给企业带来了巨大的商机和发展空间。
越来越多的企业开始将物联网技术应用到产品中,以满足消费者的需求和提升产品的竞争力。
中央空调系统作为现代建筑必备的设备之一,也正在逐渐智能化。
基于物联网的中央空调末端温控器就是其中的一个典型应用,它能够实现远程控制、智能调节温度等功能,为用户提供更加舒适和便捷的使用体验。
物联网技术的发展为中央空调系统的智能化趋势提供了强大的技术支持和基础,未来将有更多创新的应用出现,给用户带来更多便利和惊喜。
1.2 中央空调系统的智能化趋势随着科技的不断进步和智能化技术的发展,中央空调系统也逐渐走向智能化。
智能化中央空调系统具有自动调节、远程控制、智能学习等功能,能够更加方便、高效地为用户提供舒适的室内环境。
智能化中央空调系统可以通过连接互联网实现远程控制,用户可以通过手机或电脑随时随地控制空调的开关、温度设置等,极大地方便了用户的生活。
中央空调末端系统控制改造20121117
中央空调末端控制系統改造1中央空调末端控制系統改造摘要由于大型建筑的不断涌现和中央空调的普遍应用,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,而中央空调能耗约占整个建筑物能耗的50%-60%。
因此中央空调系统的节能控制在节能领域具有非常重要的地位。
在实际应用中,中央空调系统能耗主要由系统中各种机电设备产生的,按照其作用范围可以分为两大部分,一是冷热源系统设备如制冷机、水泵等产生的能耗;二是空调末端系统设备如送风机等产生的能耗。
在中央空调系统末端,传统观念上的节能控制主要是针对单个设备而言的,虽然其节能效果比较明显,但是从整个系统角度看,并没有获得与单个设备相匹配的节能效果。
本文以提高中央空调末端系统效能为目标,自行开发设计一套中央空调末端节能控制系统,即组合式空调机组节能控制模式,其有助于提高中央空调末端的节能效果。
关键字:中央空调;组合式空调机组;节能控制2第一章中央空调概述空气调节简称空调,它的目的是创造一个合适的(室内)大气环境,使人在该环境中感觉到舒适;或者是保证(室内)大气环境满足生产工艺过程或科学研究、实验过程的需要。
为了实现这一目的,空气调节所依靠的技术手段主要是通风换气,具体地说,就是加工和处理一定质量的空气送入室内,使室内大气环境满足要求。
对空气的处理过程包括加温(降温)、加湿(除湿)、净化等,即常说的热湿处理。
1.1中央空调系统构成及工作原理中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。
制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。
制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和散热水塔组成,其系统结构:(如图所示)本文则是以中央空调系统制冷状态下为例进行的末端系统的控制改善3第二章中央空调末端控制系統理论2.1中央空调末端控制引入中央空调末端系统主要功能是将冷热源产生的能量输送到空调使用区域以满足人们的舒适要求。
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末端控制器对于中央空调的节能有着重要意义
末端控制器是中央空调系统中最重要的装置之一,对于中央空调的节能有着重要意义。
现有的中央空调末端风阀启/停控制有手动开闭控制和固定时间调度的风量控制两种。
启动后的控制策略常采用PID或模糊控制方法对室内温度进行控制[1,2]。
这种由中央空调控制系统集中的固定调度算法,虽然控制系统容易实现,但它只适用于负荷和作息时间固定的用户,如何根据用户的实际需求来调整末端送风装置调度时间,是节能和保持舒适度的关键。
现有按照需求实现远程末端控制的方式有蓝牙技术和以太网。
而蓝牙的有效传输距离短,以太网又布线复杂,受地域、环境、经济条件等影响的限制[3]。
为了解决以上问题,本文设计实现了一种基于手机SIM卡GSM网络的中央空调末端风阀异地控制模块。
GSM除语音业务外,另有短消息数据传输业务[4-8]。
该模块不但可以完成室内温度信息通过GSM网络以短信息的形式报告用户,同时也可以由用户通过该模块发送期望设定室内温度给末端控制器,完成远程控制。
本文以Samsung公司的S3C2410芯片作为处理器,以Linux2.6为嵌入式操作系统,基于PID控制策略,通过手机短信的方式对中央空调末端装置进行远程控制,实现了对室内温度的设置和监控,取得了很好的实际效果。
本文基于ARM9平台,采用Linux嵌入式操作系统,以S3C2410处理器为核心。
系统硬件主要由以下模块组成:
(1)GSM/GPRS射频模块。
用来与GPRS网络进行通信的射频模块,本文选用Simcom公司推出的工业级GSM/GPRS双频Modem模块SIM300,具有完整的Modem信号,在网络通信时可以作为一个Modem而存在。
模块采用串行接口通信,主要为语音传输、短信息和数据业务提供无线接口,带GPRS功能[9]。
SIM300芯片的外围电路采用了芯片的典型连接,利用阻容充电和施密特触发器整形获得上电后大约1.5s低电平延时来启动。
(2)16C550串行接口。
16C550是一种用于将并口数据转换成串口数据的高速UART芯片,并自带16位FIFO缓存通道,而且波特率可选。
一方面可获得完整的Modem控制,另一方面也是为了获得精准的UART波特率,本文在SIM300射频模块与处理器组成的控制单元进行串行通信时使用16C550芯片。
16C550芯片的虚拟地址为0xdb000000,工作在带中断的FIFO方式;其波特率设置为115200,传输无校验,8位数据位,1位停止位,忽略输入BREAK、帧错误和奇偶校验错,使用标准模式传输。
(3)CPU中央处理单元。
采用Samsung公司生产的32/16位高性能基于ARM920T内核的RISC微处理器S3C2410,具有低功耗、自带8通道10位ADC 和DAC、并支持NANDFlash和SDRAM存储器等特点。
该单元包括S3C2410微控制器的最小系统、时钟电路、复位电路等部分。