地源热泵空调系统自动控制方案
地源热泵空调操作规程
地源热泵空调操作规程一、操作前准备1.检查地源热泵设备及相关设施是否完好,并确保供电正常。
2.确认空调系统中的制冷剂储存量是否足够,并检查制冷剂管道是否有泄漏。
3.检查空调系统的各部件是否清洁,并保持通风良好的状态。
4.确认空调系统中的水泵和风扇工作正常。
5.检查空调系统中的电子控制器和温控传感器是否正常工作。
二、开机操作1.打开地源热泵空调的电源开关,确保电源供应稳定。
2.启动空调系统的电子控制器,并将室内温度设定为所需的目标温度。
3.按下空调系统的开机按钮,启动主控制器并开启制冷模式。
4.建议在空调系统运行前提前开启循环风扇以提高能效。
5.一段时间后,检查空调系统中的水泵和风扇是否正常运转。
三、运行期间操作1.注意观察空调系统的运行状态,如发现异常情况应及时停机检修。
2.室内温度变化较大时,可适当调整空调系统的温度设定,以节约能源。
3.定期检查空调系统中的水泵、风扇和电子控制器的工作情况,确保正常运转。
4.定期清洁空调系统中的空气过滤器,防止灰尘和污垢堵塞空气流通。
5.避免在空调系统运行期间频繁开关电源开关,以避免对设备造成额外负担。
四、停机操作1.按下空调系统的停机按钮,停止制冷运行并关闭主控制器。
2.停机后,关闭地源热泵空调的电源开关。
3.定期检查并清洁地源热泵设备及相关设施,以保持其正常运行。
4.如长时间不使用地源热泵空调,建议将其电源开关关闭,以节约能源。
5.遇到异常情况时,应立即停机并联系专业维修人员进行检修。
五、安全注意事项1.使用地源热泵空调时,应保持室内空气流通良好,避免在封闭空间中使用。
2.禁止将易燃物品放置在地源热泵设备的附近。
3.定期检查地源热泵设备和空调系统的接地是否良好,以确保安全。
4.使用地源热泵空调时,应遵循相关国家和地方的安全法规。
以上就是地源热泵空调操作规程的文档内容,希望能对您有所帮助。
在使用地源热泵空调时,请务必遵循操作规程,以确保设备的正常运行和使用的安全。
智能化控制在地源热泵中央空调系统中的应用
文章编号:1009-6825(2012)22-0140-02智能化控制在地源热泵中央空调系统中的应用收稿日期:2012-05-08作者简介:孟新鸾(1980-),女孟新鸾(山西省招标有限公司,山西太原030001)摘要:结合太原武宿国际机场办公综合楼项目,探讨了智能化控制在地源热泵中央空调系统中的应用,简要介绍了该项目空调设计的选型及智能化控制系统要求,并阐述了地埋管、空调机房系统等不同系统中智能化控制的设计应用,为今后同类工程提供了指导。
关键词:智能化控制,地源热泵,中央空调中图分类号:TU831.3文献标识码:A在节能环保,要求PM2.5环境指数的今天,对于北方地区来说,冬季采暖的热源是一个重要的污染源。
地源热泵中央空调系统是一个解决北方地区冬季采暖重要的环保技术,智能化控制又是在此基础上保证系统良好运行,节能的一种重要措施。
针对太原武宿国际机场办公综合楼地源热泵中央空调系统智能化控制的具体工程实例,本文详细介绍了智能化控制在实际工程中的应用。
1工程概况太原武宿国际机场办公综合楼是太原武宿国际机场改扩建项目中的一个重要项目,为迎接第六届中国中部博览会的山西省重点工程之一。
工程位于太原市机场大道西侧,总建筑面积1.3万m 2,地下1层,地上4层。
内部功能设计全面,1,2层为东航、海航办公区,3,4层为飞行员、乘务员等的宿舍区,裙楼1层为24h 多功能餐厅、2层为多功能会议厅。
根据设计要求,中央空调系统为整个楼层提供冬季采暖、夏季制冷,同时为整个楼层提供24h 卫生热水。
整个中央空调系统采用智能化控制,空调主机房力争实现无人化管理。
太原武宿国际机场办公综合楼地源热泵中央空调系统是山西首例使用地源热泵技术进行空调系统的工程,也是一个标志性工程,为政府推广节能减排的形象工程。
2空调设计的选型及智能化控制系统要求整个空调系统机房设计选型为4台地源热泵空调机组,其中3台为空调系统使用,1台提供卫生热水。
地源热泵空调系统使用手册
地源热泵空调系统使用手册及日常维护湖南省第三建筑工程有限公司目录第一部分日常注意事项及维护步骤 (3)一、技术分析 (3)(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4)1、日常检查及保养周期 (4)2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6)3、地源热泵主机使用说明 (8)(二)、风机盘管的日常维护 (9)(三)、组合式空调机组的日常维护 (12)(四)、循环水泵的日常维护 (15)(五)、加湿器的日常维护 (16)第二部分、空调运行记录表 (17)1、地源热泵机组运行记录表 (17)2、循环水泵运行记录表 (18)3、系统运行启停时间记录表 (19)4、风机盘管系统运行记录表 .......................... 错误!未定义书签。
5、新风机运行记录表 (20)第一部分日常注意事项及维护步骤一、技术分析中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。
此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。
主要表现在以下几个方面:(一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护(二):风机盘管的日常维护(三):组合式空调机组的日常维护(四):循环水泵的日常维护(五):加湿器的日常维护(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期1.1、日常检查项目表1.3日常注意事项A.冷冻出水温度一般设定在7度。
(防冻结保护设定为5度,当天气凉爽,室内负载过低时可能出现水温下降过快,机器来不及停机出现防冻保护,要根据实际情况把水温设9度)。
B.夏季室内负载过高开机时可能会出现压缩机过载故障。
(这时应关小冷冻水泵减小水流量,当水温低于15度时再把水阀全部打开。
土壤源热泵空调系统VWV控制设计
空调系统大 约 2 %~3 %的用 电负 荷 消耗 于冷 水 5 0
泵 和冷却 水泵 的输 配上 , 因而 中央 空调 系统冷 水 泵 和冷却水 泵采用变流量 运行可 以节省 空调 系统 的运 行 费用 。
土壤 源热泵 技术 是一项 高 效节能 、 利 于环境 有
变 流量 运行 成 为可 能 。 土壤 源 热 泵 空调 系统 通 过
保护 和可持 续 发展 的空 调 冷热 源 技 术 。 由 于地 表
5米 以下 全年 土壤 温度稳 定 且约 等 于 年平 均 温 度 ,
向土壤 吸/ 热来 降低 系统 的热 倦 负荷 , 壤源热 放 土
程 实 例 说 明 土 壤 源 热 泵 V V(ai l wae v l w vr b t ou ae r me) 制 的设 计 过 程 。 控 关 键 词 土 壤 源 热 泵 VwV 温 差 控 制
Va i b e wa e o u r a l t r v l me c nt o e i n o r u o r e he t o r ld sg fg o nd s u c a pu mp a r c n ii n ng s s e i - o d to i y t m
1 土壤 源热 泵空调 系统 变流 量控 制方 式探 讨
保 持空调 系统 供 回水 干 管两 侧 压 差 的 稳定 。它是
目前工程设 计 中应用 最 多 的一 种 方案 , 泵 的运行 从 特性 出发 , 充分 发 挥水 泵效 率 , 用 在 夏冬 两 季提 供 相 对 较低 的冷 凝 温 度 和
地源热泵空调施工方案
地源热泵空调施工方案1. 引言地源热泵空调是一种高效节能的供暖和冷却系统,利用地下的热能进行空调调节。
它具有环保、经济、舒适等特点,越来越受到人们的青睐。
本文档将介绍地源热泵空调施工方案,包括施工准备、材料选用、工程流程和质量控制等内容。
2. 施工准备在进行地源热泵空调施工前,需要进行以下准备工作:•确定施工区域:根据客户需求和空调负荷计算,确定施工区域的范围和规模。
•地质勘察:进行地质勘察,了解地下地质情况,包括土壤类型、含水层情况等,以便后续设计和施工。
•设计方案:根据施工区域的特点和客户需求,制定地源热泵空调的设计方案,包括热水管道布局、热泵布置等。
•施工计划:制定详细的施工计划,包括施工时间、材料采购、施工流程等。
•人员培训:培训施工人员,使其熟悉地源热泵空调的原理和施工流程。
3. 材料选用在进行地源热泵空调施工时,需要选用以下材料:•热水管道:选用耐高温、耐压的管道材料,如聚乙烯管、不锈钢管等。
•热泵设备:选用品牌信誉好的热泵设备,确保其性能稳定可靠。
•热交换器:选用高效的热交换器,以提高换热效率。
•泵和阀门:选用高效节能的泵和阀门,以减少能耗。
•控制系统:选用智能化控制系统,实现空调调节和能耗监控的自动化。
4. 工程流程地源热泵空调施工的一般流程如下:1.施工准备:完成前文提到的施工准备工作。
2.地下水井施工:如果需要开挖地下水井,先进行地下水井的施工,包括钻井、衬管等。
3.管道铺设:根据设计方案,进行热水管道的铺设,注意管道的坡度和固定。
4.热泵安装:安装热泵设备和热交换器,连接好管道和电源。
5.系统调试:进行系统的调试和检测,确保系统运行正常。
6.室内管路工程:进行室内管路的铺设和连接,包括冷热水管道和回水管道。
7.控制系统安装:安装智能化控制系统,并进行调试和联调。
8.系统运行监测:运行一段时间后,对系统进行性能监测和评估,调整优化空调效果。
5. 质量控制为确保地源热泵空调施工质量,需要进行以下质量控制措施:•施工过程中,严格按照设计方案要求进行施工,确保材料的选用、管道的布局和设备的安装等符合要求。
地源热泵技术方案
地源热泵系统工程技术方案一、项目介绍1、工程概况本工程为。
总用地15322.46㎡。
本项目总建筑面积约为,包括,旧楼。
空调系统需满足建筑物冷、热负荷要求。
2、设计依据2.1 参考资料《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009)《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-20092.2 设计参数采用负荷指标法估算建筑物的冷、热负荷:夏季冷指标为94.5w/㎡,冷负荷为3130.82kw;冬季热指标为81.7 w/㎡,热负荷为2706.75kw。
二、设计方案描述1、设计思路本项目埋孔面积有限,土壤换热器的数量仅能满足部分建筑物冷热需求,所以空调系统采用地源热泵+户式空调的组合方式,新增建筑的七层以下(含七层)及原有培训楼(旧楼)采用地源热泵系统,新增建筑的八层以上(含八层)采用户式空调。
地源热泵系统采用集中温控系统实现自动控制。
2、热泵主机配置描述本方案配置2台美国美意公司生产的MWH2800CC型地水源热泵机组。
MWH2800CC型地水源热泵机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。
MWH2800CC型地水源热泵机组的性能参数如下:3、室外地埋孔描述目前普遍采用的有垂直埋管和水平埋管两种基本的配置形式。
水平埋管是在浅层土壤中挖沟渠,将PE管水平的埋置于沟渠中,并填埋的施工工艺。
水平埋管占地面积较垂直埋管大,效率较垂直埋管低。
垂直埋管是在地层中垂直钻孔,然后将地下热交换器(PE管)以一定的方式置于孔中,并在孔中注入填充材料的施工工艺。
地下热交换器型式和结构的选取应根据实际工程以及给定的建筑场地条件来确定。
地源热泵与vrv空调系统方案对比
初步方案对比目录一、项目概况 (3)二、空调系统初步设计 (3)方案一: 集中式地源热泵中央空调系统 (2)1.地源热泵技术简介 (2)1.1 地源热泵原理 (3)1.2 地源热泵空调系统工作原理 (4)1.3 地源热泵空调系统技术优势 (5)2.主机及埋管方案设计 (5)3.空调末端形式简介 (5)方案二: 多联机(VRV)中央空调系统 (6)1.室内机型号 (6)2.室外机型号及数量 (6)三、经济性对比分析 (8)1.项目初投资分析 (6)2.运行费用比较 (7)3.结论 (7)四、综合比较分析 (9)一、项目概况项目名称: ***项目简介:本项目总建筑面积15050㎡, 共八层, 办公楼功能包括展办公区、会议室、接待室多功能厅等;根据图纸初步核算总空调面积约为13000㎡;总冷负荷约1050KW;总热负荷约750KW。
空调方案拟采用方案一: 集中式地源热泵中央空调系统方案二: 多联机(VRV)中央空调系统二、如下针对本项目状况就方案一和方案二做横向对比初步设计, 以供业主参照选择。
三、空调系统初步设计1.方案一: 集中式地源热泵中央空调系统2.地源热泵技术简介1.1 地源热泵原理面浅层旳地热能资源进行供热、制冷旳高效、节能、环境保护旳系统。
地源热泵通过输入少许旳高端能源-电能, 实现低温热能向高温热能旳转移。
地热能在冬季作为热泵供热旳热源;在夏季作为热泵制冷旳热汇。
即在冬季, 把地热能中旳热量“取”出来, 提高温度后, 向室内供应热量;夏季, 把室内旳热量“取”出来, “排放”到地下, 可缓和都市热岛效应。
一般热泵消耗1kw旳热量, 顾客可以得到4~5kw左右旳热量或冷量。
地源热泵系统是成熟旳技术, 在设计合理旳状况下可以可靠、稳定、经济旳运行。
地下水地源热泵系统旳特点是取温度恒定旳地下水, 由于地下水通过板换隔离, 在相对封闭旳地下管路中循环, 热互换后再回灌到地下, 因此不会导致地层沉降, 对地下环境无任何污染。
(完整版)地源热泵方案书
地源热泵一、地源热泵介绍实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。
2004年国家发展和改革委员会发布了中国第一个《节能中长期专项规划》:加快太阳能、地热等可再生能源在建筑物的利用。
2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。
地源热泵技术是利用地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低这一特点进行能量转换的空调系统。
地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。
在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡。
地源热泵在结构上的特点是有一个由地下埋管组成的地热换热器,它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大地之间的能量转换。
因为地源热泵只使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源,所以在最新颁布的《中国应对气候变化国家方案》中提出 :积极扶持风能、太阳能、地热能、海洋能等的开发和利用.积极推进地热能的开发利用,推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术.二、地源热泵系统构成与原理地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。
地球是一个巨大的蓄热体,一年四季其地表5m以下的土壤温度十分稳定,是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源。
地源热泵机组工作原理就是在夏季从土壤或地下水中提取冷量,由热泵原理通过空气或水作为载热剂降低温度后送到建筑物中,而冬季,则从土壤或地下水中提取热量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中,从而实现的热交换过程。
地源热泵空调系统自动控制策略研究与实现
e f i c i e n c y a n d ma n e u v e r a b i l i t y o f g r o u n d s o u r c e h e a t p u mp a i r c o n d i t i o n i n g s y s t e m,c o r r e c t i n g t h e s h o r t c o mi n g s o f t h e t r a d i t i o n a l
基础条件。 关键词 : 地 源 热 泵 ; 空调 系统 ; 自动 控 制 ;研 究 分 析 中 图分 类 号 : T U 8 3 1 . 3 + 5 文 献标 识 码 : A 文章 编 号 : 2 0 9 5 — 0 8 0 2 一 ( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 1 6 4 — 0 2
Re s e a r c h a n d I m pl e me n t a t i o n o f Aut o ma t i c Co n t r o l S t r a t e g y o f Gr o un d S o ur c e He a t Pu mp Ai r Co nd i t i o n i ng S ys t e m
李 文 召
( 浙江江能建设有限公司,浙江 杭 州 3 1 0 0 2 0 ) 摘 要 : 地源热泵空调 系统 的 自动控 制 ,是相 关设 计环节 当中的要 点工作 。针 对这一方 面的 内容展 开论述 ,分析 了地
源热泵 空调 系统的 自动控制策略 ,并且 对相 关工作的研 究 以及 实现进行 了细致 的探 究 ,旨在更进一步促进地 源热 泵空调 系统节能性 以及操作性的提 高,全 面改进传 统设 计工艺 中的不足之处 ,进 而为现代化 的空调 系统质量的改进奠定 坚实的
地源热泵空调系统自动控制方案
地源热泵空调系统自动控制方案首先,室内温度控制是地源热泵空调系统最基本的控制要求之一、通过设置一个合理的室内目标温度范围,系统可以自动调节供暖和制冷设备的运行,以维持室内温度的稳定。
当室内温度低于目标范围下限时,系统自动启动供暖设备;当室内温度高于目标范围上限时,系统自动启动制冷设备。
同时,系统应该能够控制供暖和制冷设备的运行时间和运行强度,以保持室内温度在目标范围内的波动尽量小。
其次,供暖制冷区域切换是地源热泵空调系统中的一个关键问题。
一般来说,供暖区域和制冷区域是相互独立的,系统需要能够根据室内的需求自动切换供暖和制冷模式。
当室内温度低于目标范围下限时,系统应该能够自动将空气分配给供暖区域;当室内温度高于目标范围上限时,系统应该能够自动将空气分配给制冷区域。
第三,水泵控制是地源热泵空调系统中的另一个重要方面。
系统中的水泵负责将地下水或地源热泵回收的冷热水输送到相应的供暖和制冷设备中。
水泵的运行应该根据系统的需求自动调整。
当供暖设备需要热水时,水泵应该自动启动并将热水输送到供暖设备;当制冷设备需要冷水时,水泵应该自动启动并将冷水输送到制冷设备。
最后,循环风机控制也是地源热泵空调系统中的一个关键环节。
系统中的循环风机负责将供暖或制冷后的空气输送到室内。
循环风机的运行也应该根据系统的需求自动调整。
当供暖设备运行时,循环风机应该将热空气输送到室内;当制冷设备运行时,循环风机应该将冷空气输送到室内。
同时,循环风机的运行时间和运行强度也应该根据室内温度的变化进行调整,以提高系统的能效和使用效果。
综上所述,地源热泵空调系统的自动控制方案主要包括室内温度控制、供暖制冷区域切换、水泵和循环风机控制四个方面。
通过合理的控制策略和自动化设备,可以实现地源热泵系统的高效运行和室内温度的稳定控制,从而提高系统的能效和使用效果。
地源热泵中央空调的运行和维保方案
地源热泵中央空调的运行和维保方案1 地源热泵中央空调的运行管理地源热泵中央空调的运行管理不简单是开关机、抄参数这么简单。
要根据负荷情况,工况参数,环境情况等综合因素,做出合理的运行管理,合理的运行管理能有效的起到节能降耗,提供并维持舒适环境,延长机组使用寿命等。
与及时到位的维护保养同等重要。
(1)需要专业、专人管理:配置专业的运行值班人员,值班人员最好是从空调安装调试阶段就介入进来,全面了解并掌握所管项目的空调情况,如管线布局走向、阀门位置、机房主机的各项参数指标等。
懂原理会操作,有能处理中央空调应急突发事件的能力。
若不能前期介入,在机组投入运行之前,要对运行管理人员做一次全面的理论及实践操作和注意事项的培训,并定期开展再培训工作,(特别是运行人员更替时,要及时进行)达到温故知新的目的。
防止运行管理人员对机组不熟悉而出现责任事故。
(2)制定完善的制度、标准和流程等:中央空调是楼宇中的大型运行设备,其正常运行能为楼内工作人员提供一个舒适的工作环境,为此必须要有一系列的相关制度标准和流程等来规范、约束或指导运行管理人员去落实工作,例如:《满液式地源热泵中央空调运行记录表》、《地源热泵中央空调巡视巡查制度》及《流程》、《地源热泵中央空调运行管理规程》、《中央空调机房管理规定》、《地源热泵中央空调维保操作规程》、《地源热泵中央空调应急突发事件处理预案》等。
光有了完善的制度、标准和流程还是不够的,要求运行管理人员要熟练掌握,融会贯通,熟练操作并落实到位。
(3)定时巡视:根据地源热泵中央空调的实际情况,制定合理的巡视标准。
一般每小时对机房内的主机、使用侧和地源侧(以下称高低压侧)循环设备、高低压侧补水系统等进行巡视巡查一次,按时巡查至关重要,能及时了解掌握整个空调系统的运行情况,巡视时对所记录的各运行参数进行综合分析,并根据实时工况需要进行合理调整,以达到节能运行的目的,同时便于发现问题及时处理,将问题或事故消灭在萌芽状态,以减少不必要的麻烦与损失,切勿以抄表写记录为目的而去巡视,以至于空调机组出现了故障仍未及时发现,而延误了最佳处理时机,造成了更大的麻烦与损失。
空调技术方案
空调技术方案一、引言随着全球气候变暖,人们对空调的需求越来越大。
空调不仅在家庭中发挥着重要的作用,而且在商业和工业领域也扮演着关键的角色。
因此,开发高效、节能、环保的空调技术方案成为了当前的重要任务。
本文将介绍一种新型的空调技术方案,以满足不断增长的市场需求。
二、空调技术方案概述该空调技术方案采用先进的热泵技术和智能控制系统,具有高效、节能、环保等优点。
该方案可广泛应用于家庭、办公室、商场、工厂等各种场所,为人们提供舒适的生活和工作环境。
三、技术方案详解1. 热泵技术热泵是一种利用高位能将热能从低温物体传送到高温物体的节能装置。
该空调技术方案采用空气源热泵,通过吸收室外空气中的热量,将其转移到室内,实现室内温度的调节。
同时,该方案还采用了地源热泵,通过吸收土壤中的热量,进一步提高能效比。
2. 智能控制系统该空调技术方案采用智能控制系统,可实现远程控制、定时开关、温度自动调节等功能。
用户可通过手机APP或智能语音助手进行控制,方便快捷。
同时,该系统还能根据室内外环境的变化自动调节温度和湿度,保持室内环境的舒适度。
3. 环保设计该空调技术方案注重环保设计,采用环保制冷剂和低噪音技术,减少对环境的负面影响。
此外,该方案还具有新风功能,可引入室外新鲜空气,减少室内空气的污染。
四、技术方案优势1. 能效比高:采用热泵技术和智能控制系统,可大幅提高能效比,降低能源消耗。
2. 环保:采用环保制冷剂和低噪音技术,减少对环境的负面影响。
3. 舒适度高:可实现远程控制、定时开关、温度自动调节等功能,保持室内环境的舒适度。
4. 应用范围广:适用于家庭、办公室、商场、工厂等各种场所。
5. 维护方便:采用模块化设计,方便维修和保养。
五、技术方案实施步骤1. 设计阶段:根据客户需求和场地实际情况,进行空调系统的设计和规划。
2. 采购阶段:按照设计要求,采购所需的设备和材料。
3. 施工阶段:按照施工图纸和规范要求,进行空调系统的安装和调试。
论地源热泵空调系统温度控制技术
热月平均 相对湿 度 7 %;室外状态点 比焓 8 . k / g。 6 2J k 7
2 1 2室 内计 算 参 数 ..
制系 统和 湿度 控制 系统 ,两个 系统 必须 同时工作 。 1)温度 控制主 要 由毛 细管 网末 端来 实现 。埋设在 天花板 或墙面 地面 的毛细管 网,依靠其特殊 结构 ,可 以形成 高效的能 量辐 射表面 当 通入 1 ℃的冷水时,每 m 8 面积上可 以向外辐射 5 ~8 W的冷 量;当通 0 0 入 3 ℃的温水时 ,每 m 面积上可 以向外辐射 4 ~6 w的热量,因此 可 2 z 0 O 以满 足 室 内的冷 热需 求 。 2)湿度 控制 有多种 形式 ,其 中较常用 的是 由新风 换气来 实现湿 度控 制。热 回收型新风 换气除湿机 可 以实现 新风置换 、净化处理 能量 回收 、除湿 、加 热等 多种 功能 。通过 科 学合 理 的设计 ,新风 机将 新 风 的温度和 含湿量 预先处理到低 于室 内理 想值 ,使其进入 室内后达到
建 筑 与发展
‘ 8 ‘
J on i ZhuYo o F Zhan
论 地源热泵空调 系统温度控制技术
徐卫星 龙信建设集 团有限公 司
【 摘 要 】 地源热泵毛细管网空调 系统具 有环保 节能、 可持续发展的优 点 , 近年来 , 我国开始在 空调工程中使 用。 本文结合 应用实例 , 通过对该 温度控制 毛 细管网 系 统
夏季 供冷 运行方案为 开启热泵主机 ,通过板式换热器换 热,使毛 细 管的供 水温度为 l 8℃,回水温度 为 21℃,承担室 内冷负荷 ;使 新 风 除湿机和重 力循环空调柜的供水温度 为 7℃,回水温度为 1 2℃,承 担室 内湿 负荷冬季供暖运 行方案为打开板 式换热器 旁通阀 门,由主机 制取 3 3℃的温水 ,直接供应毛细管 网和 新风机用于供暖 ,主机启停 由 毛细 管 同水温 度控 制 ,此 时应 适当减 小 新风供 应量 。
地源热泵供暖方案
地源热泵供暖方案随着人们对环保和能源效率的重视,地源热泵作为一种高效、节能、环保的供暖方式,越来越受到青睐。
地源热泵系统利用地下浅层地热资源,实现对建筑物的供暖和制冷,具有运行稳定、舒适、节能等诸多优点。
下面为您详细介绍地源热泵供暖方案。
一、地源热泵系统原理地源热泵系统通过深埋于地下的换热器,从土壤、地下水或地表水中吸收热能。
在冬季,热泵机组将地下的热能提取出来,经过压缩升温后,为室内提供温暖的空气。
在夏季,则将室内的热量转移到地下,实现制冷效果。
其工作原理类似于普通的空调,但地源热泵利用的是地下相对稳定的温度,使得其能效比更高,运行成本更低。
二、地源热泵系统类型1、地下水地源热泵系统通过抽取地下水,经过热泵机组换热后再回灌到地下。
这种系统需要有充足的地下水资源,并且要确保回灌的水质和水量不影响地下水资源的平衡。
2、土壤源地源热泵系统将地埋管换热器埋设在地下土壤中,通过管内的循环介质与土壤进行热交换。
这种系统对地下水资源没有要求,但地埋管的施工成本相对较高。
3、地表水地源热泵系统利用江河湖海等地表水的热能,通过换热器进行热量交换。
需要注意的是,地表水的水质和水温会对系统的运行产生一定影响。
三、地源热泵系统设计要点1、负荷计算准确计算建筑物的供暖和制冷负荷是系统设计的基础。
需要考虑建筑物的面积、朝向、保温性能、人员数量等多种因素。
2、地埋管布置对于土壤源地源热泵系统,地埋管的布置方式和深度直接影响系统的性能。
通常采用垂直埋管或水平埋管的方式,根据地质条件和场地面积进行合理选择。
3、热泵机组选型根据负荷计算结果,选择合适容量和性能的热泵机组。
机组的能效比是一个重要的指标,应选择能效比较高的产品。
4、控制系统设计一个完善的控制系统可以实现系统的自动化运行,根据室内外温度和负荷变化,自动调节热泵机组和循环水泵的运行状态,以达到节能的目的。
四、地源热泵系统施工流程1、地质勘察了解施工场地的地质条件,包括土壤类型、含水率、导热系数等,为地埋管的设计和施工提供依据。
自动控制在地源热泵空调系统的应用
f f f
勰…
二
暴 RU M7 …
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
集 水 器
侧2 5℃/ 0℃) 装机制 热量 58k 冬 季末 端4 C 4 、 3 , 3 W( 0 ̄/ 5 地源
侧 5℃/ 3℃ ) 工具 材料 库及 污水 处 理 间 空 调 系 统 安 装 1 整 体 ; 0台
式水源热泵机组 。
面 、 时记录等功能。 实
程, 采用地源热泵中央 空调 系统 为该 工程 的综合 业务 用房 、 修 维
车 间及 候 工 楼 、 验 用 房 、 助 综 合 用 房 、 具 材 料 库 、 水 处 理 检 辅 工 污
问提供冷 热 源 , 季 制冷 、 季供 暖。该 工 程 总建 筑 面 积 约 为 夏 冬
3 1k ( 1 W 夏季 末端 1 2℃/ 7℃ 、 源侧 2 / 0o , 机 制热 量 2× 地 5 3 装 C)
24k 冬季末端 4 C 4 7 W( 0 ̄/ 5℃ 、 地源侧 5R / 2 3℃ ) 机修车间及候 ;
工 楼 空 调 系 统 ( 称 B) 装 一 台 WC HX -7 R R 3 a 全 封 简 安 F P2 S G( 14 ) 闭地 源 热 泵 机 组 , 机 制 冷量 6 1k ( 季末 端 1 C 7 o 地 源 装 1 W 夏 2 ̄/ C、
关键词 : 源热泵 , 制 器, 地 控 监控
中 图分 类 号 :U 3 . T 8 13
文 献标 识 码 : A
有 IO设 备 点 均 在 终端 进 行 集 中 监 控 , 端 监 控 软 件 具 有 图形 界 / 终
1 工程概况
本工程为天津港欧 亚 国际集装箱 码头 地源 热泵空 调 系统工
地源热泵系统操作手册
部(办公楼)地源热泵空调系统操作手册工程概况工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统工程地点:常州市新北区长江北路建设单位:常州龙城生态建设有限公司施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司设备描述1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4 台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57 台;中厅配置风管式机组2 台,配置室内新风机4 台。
地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。
地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。
2、美意主机液晶控制面板使用说明:○1 开关○2 模式○3 热水○4 温度加键/ 风速○5 确认○6温度减键/睡眠○7 设置○8 清除○9 节能○10 室温3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明:○1开/ 关机按键○2模式按键,冷/ 热转换○3 风量调节键○4 / ○5 温度设置键○6 红外接收窗○7 / ○8 冷/热符号○9通风符号○10 自动风速符号○11 手动风速符号○12 室温符号○14 /○15 温度显示4、新风机组液晶控制面板使用说明○1 开关键○2模式键○3 风速键○4 / ○6 上下键○5 空格开机步骤开启地源侧水泵和空调侧水泵按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量)关机步骤关闭室内液晶控制面板开关关闭主机液晶控制面板开关 关闭地源侧水泵和空调侧水泵五、中厅风管机组操作步骤中厅部分空调机组控制箱1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转六、常见故障代码汇总表七:机房布局系统压力表地源侧、空调侧循环水泵美意热泵机组定压稳压装置地源侧水泵降压启动控制箱空调侧水泵降压启动控制箱电源控制箱(水泵、稳压装置)八、其它注意事项空调侧回水设置温度≥ 12℃。
注意机房水压表水压变化,空调侧出水压力≤;空调侧回水压力≥;地源侧出水压力≤;地源侧回水压力≥。
地源热泵空调系统使用手册及日常维护注意事项
百度文库地源热泵空调系统使用手册及日常维护湖南省第三建筑工程有限公司目录第一部分日常注意事项及维护步骤 (3)一、技术分析 (3)(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4)(二)、风机盘管的日常维护 (9)(三)、组合式空调机组的日常维护 (12)(四)、循环水泵的日常维护 (15)(五)、加湿器的日常维护 (16)第二部分、空调运行记录表 (17)第一部分日常注意事项及维护步骤一、技术分析中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。
此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。
主要表现在以下几个方面:(一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护(二):风机盘管的日常维护(三):组合式空调机组的日常维护(四):循环水泵的日常维护(五):加湿器的日常维护(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期、日常检查项目表时间位置检查项正确值启动前1油加热器停止时检查电加热器是否通电打开电加热器2油分离器视镜检查油位保证油位在视油镜1/3处以上3喷液管上的手动截止阀检查阀是否全开将阀打开4电源电压用电压表检查不超过额定值的±10%5环境温度(室外温度)检查温度计≤40℃启动1边盖上的视镜检查星轮旋转按(MC)EY正常接线2喷液管上的电磁阀在启动时检查是否打开3振动和噪声感觉、听无异常振动和噪音运行1油分离器视镜检查油位补充冷冻机油 * 2边盖上的视镜检查是否喷油3排气压力检查高压表(排气) ~4吸气压力检查低压表(吸气) ~5 吸气压力差检查低压表(吸气)≤1热水出口温度(制热时)检查温度计30 ~ 45℃2冷冻水出口温度(制冷时)检查温度计 5 ~ 10℃3 高低压差检查高压表(排气)≤每季1.制冷剂注入量检查视液镜管路液体无气泡2.润滑油注入量检查油位计在规定范围内、机体保养周期表时间项目1000hrs2500hrs5000hrs10000hrs15000hrs20000hrs25000hrs30000hrs电气绝缘△△△油过滤器△△△△△进气过滤器△△△容调活塞环△○油位△△△△△△△△电机线圈保护器△△△△△△日常注意事项A.冷冻出水温度一般设定在7度。
地源热泵空调系统及其变容量模糊控制
l i n e r a a n d i n e r t i a ,a f u z z y s e f- r t u n i n g c o n t r o l l i n g me t h o d f o r r e f r i g e r a t i o n l o o p wa s d e s i g n e d .T h e f u z z y s e l f — t u n i n g PI D c o n t r o l l e r W s a a d o p t e d t o r e g u l a t e t h e g a s t r a n s mi s s i o n c a p a c i t y o f c o mp r e s s o r , t h u s c h a n g e t h e c o o l i n g c a p a c i t y o f
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地源热泵空调系统自动控制方案Ver 1.22014-03目录1、系统概述地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也称地能,包括土壤、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等)作为冷热源的空调系统。
它不但可以供冷、供热,而且可以提供生活热水,一机多用的同时还具有高效、节能、环保的特点。
浅层地能一年四季相对稳定,土壤与空气的温差一般为17℃,冬季比空气温度高,夏季比空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。
这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-50%左右。
通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到5KW以上的热量或4KW以上冷量,所以我们将其称为节能型空调系统。
空调系统的能耗问题是大楼日常运行成本控制的一大难题,整个暖通系统的能耗将占大楼能耗的50%以上,目前,国家的建设绿色节能建筑、节能减排的号召已经非常明确,谛都科技城业主眼光比较远,从响应国家号召,降低大楼日常运行成本,提高管理效率等方面进行考虑,计划对***项目的地源热泵空调系统配套自控系统。
水泵的能耗,一般约占空调系统总能耗的15-20%,因此采用变流量系统,使输送能耗岁流量的增减而增减,具有显着的节能效益与经济效益;同时才有变频技术实现电机的软启动,可以有效的延长电机的使用寿命。
考虑到变频调速一次投资较大,一般来讲都是对节能效果最为明显的关键部分采用变频技术,比如冷冻水泵,冷却水泵、热泵机组等,使得业主的投资收益比最大化。
***项目地源热泵空调系统冷冻水泵、冷却水泵群控的使用将带来以下明显效果:1、节省能源***项目需冷/热量每个季节、每个月、每一天都不一样,空调负荷的分布在一年之内是极不均衡的,设计负荷约占总运行时间的6-8%。
详见下表:注:数据引自美国制冷协会标准880-56而传统的手动开关水泵的方式,不考虑大楼的需冷/热量,采用全部启动、全部关闭的方式,在大多数时间里面都是非常浪费能源的,而空调水泵的变频调节和群控将通过设置于前端的传感器等设备采集温度、流量等参数,根据科学的计算公式计算出***项目需冷量进而空调水泵的启动台数和运行频率——按需供冷,将大大降低能耗,节约大楼日常运行成本,从耗能大户考虑节能,效果最为明显。
2、保护设备和人身安全冷冻水泵、冷却水泵等设备功率大,结构复杂,设备昂贵,互相之间存在依存关系,人为操作的误操作率高,容易损坏设备,甚至造成人身伤害,而空调水泵群控将通过合理的方式,按大楼的冷量自动启动设备,并可以实现设备的软启动,保护了设备,使设备运行于最佳状态,延长了设备的使用寿命,同样可以起到节约用户投入目的。
3、提高管理效率传统的管理方式比较盲目,没有具体的参数作为参考,而且都需要就地控制,就地管理,而空调水泵群控将彻底改变这样的状况,在监控主机(可以设置于消控中心等地,不需要设置于机组旁边)上面可以直观的查看机组的运行情况、温度、水流量等参数尽收眼底,同时,空调水泵群控会将采集到的信号进行处理、分析,之后作出相应控制动作控制水泵。
水泵的运行情况都会有记录,让管理者有据可依,有数据可查,极大的提高了管理效率。
2、设计依据●GB/T 50314-2000 智能建筑设计标准●GB 50339-2003 智能建筑工程质量验收规范●97X 700 智能建筑弱电工程设计施工图集●GB 50045-95 高层民用建筑设计防火规范●GBJ 16-95 建筑设计防火规范●GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范●GB 50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范●JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范●232-90 92 装置安装工程施工及验收规范●HG/T 20573-95 分散型控制系统工程设计规定●GBJ 131-90 自动化仪表安装工程质量检验评定标准●GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范3、系统功能实现本系统是以DDC为核心,对地源热保系统的X台冷冻水泵和X台冷却水泵进行节能控制,通过液晶屏显示各水泵的状态,显示温度、压力和液体流量等参数,各种参数可以进行再设定,使得系统运行更为合理。
液晶屏上的仿真型图形化操作界面可监视整个空调水泵群控系统的运行状态,提供动态图形、工艺流程图、实时曲线图、记录报表、监控点表、绘制平面布置图,以最贴近现场设备实际情况的直观的图形方式显示设备的运行情况。
可根据实际需要提供丰富的图库,绘制平面图或流程图并嵌以动态数据,显示图中各监控点状态,提供修改参数或发出指令的操作指示,提供多窗口显示操作功能。
矩阵打印机可连续记录报警打印输出,保证报警记录的连续性。
具体监控内容如下:冷冻水泵◇水泵开关控制◇水泵运行状态◇水泵故障报警◇水泵手自动状态显示◇水泵频率调节◇水泵频率反馈◇水泵运行时间记录冷却水泵◇水泵开关控制◇水泵运行状态◇水泵故障报警◇水泵手自动状态显示◇水泵频率调节◇水泵频率反馈◇水泵运行时间记录冷冻水供回水管◇供、回水温度◇供、回水压力◇水流量冷却水供回水管◇供水温度◇供水压力通过空调自控系统可以实现以下控制功能:(1)、根据预先设定好的时间表,按“迟开机早关机”的原则控制空调水泵(包括冷冻水循环泵,冷却水循环泵)的启停以达到节能的目的。
由于暂时没有暖通管路图,如果有需要,还可以对暖通管道上面设置的蝶阀进行控制,和水泵进行联动;(2)、冷冻水泵、冷却水泵“群控”在冷热源总管或者集水器、分水器上设置浸没式液体温度传感器,在回水总管上面设置液体流量计,依据以下公式便可计算出大楼总的冷热负荷:负荷计算:Q=K×M×(T1-T2)Q:负荷K:常数M:流量T1:回水总管温度T2:供水总管温度根据以上公式计算出大楼实际的需冷需热量与每个冷冻水泵开启所能提供的冷热负荷相比较,用以决定是否开启或者关闭某台水泵,以实现节能,这种控制策略即称之为“群控”,由于大楼在一年四季中很少会运行在最大负荷状态,因此,根据大楼的实际需求来停止部分水泵,既不会影响到大楼的空调效果,有非常有效的节省了能耗。
(3)、合理运行,保护设备,延迟设备使用寿命自动累积设备的运行时间,对设备实行交替运行的方式,平均设备的使用时间,这种方式设备的使用寿命是最长,运行的效率最高。
在某个水泵发生故障的时候,系统会自动切换到备用泵,保证系统能稳定不间断的运行。
(4)、频率微调在负荷达不到要关闭一台水泵,或者开启一台水泵的情况下,对水泵的运行频率进行微调,频率降低的时候,水泵的功率以三次方的速率下降,节能效果非常明显。
由于温度、压力和大楼的实际负荷需求是不断变化的,因此频率的调节是不断进行的,人为是无法进行这样的控制的,本空调自控系统通过PLC内部的PID 模块,自动进行计算,不断输出控制信号给变频器进行调节,保证供回水温度稳定在设定范围内,保证了大楼的空调效果。
(5)、每台水泵都有两台变频器互相控制,保证每台水泵都能独立变频调节,切换运行。
(6)、监测冷冻水供水、回水总管温度,冷却水供水温度监测,自动生产趋势记录曲线,可查看温度是否维持在稳定状态,参数在液晶屏上显示。
(7)、监测各水泵的运行状态、故障状态和手/自动状态,在液晶屏上面显示。
另外,如果水泵发生故障,软件界面将进行提示,所有报警信息自动存档,历史数据可提供查询。
(8)自动累计各水泵的运行时间,开列保养及维修报告。
可通过联网的方式将报告直接传送至有关部门。
示意图:4、系统效果分析本系统是专门为地源热泵空调系统设计的自动控制系统,旨在解决地源热泵空调系统传统手工控制所存在的问题,并引入自动控制理念到大楼的日常管理中。
在大楼日常运转和管理中引入自动控制思想,实现控制系统的群控和自控,能带来普通旧有控制方案所无法提供的效果和功能,为业主的投资带来最大的回报。
4.1 管理功能本系统1#控制柜设置有触摸屏,安装在控制柜前部,这种方式使得控制系统具有很强的管理性能,可以非常直观的查看系统状况并作出动作,主要功能有:(1)、直观的图形操作界面通过触摸屏的系统软件,可定制的组态界面,以便让用户可以直接通过面板查看整个空调系统的状态,界面可以自定义重新开发。
(2)、状态显示在面板上面可以直观的看到水泵的运行状态,故障状态和手/自动状态,可以显示温度、压力等模拟参数的变化趋势曲线,如果将面板型PC进行联网,可以在局域网内其它机器上面查看空调系统的状态,管理更为高效。
(3)、参数设定可在界面上面对参数进行设定,比如多少温差进行频率调整等,可对时间表进行调整,面板上面有按键,操作非常方便。
(4)、对设备进行启停控制可在屏幕上面通过按键的方式实现对设备的启停控制,甚至都不需要接触到开关之类的设备,更加安全,而且更为直观,效率更高。
(5)、操作员权限设定对不同的操作人员,可设置不同的权限,避免一些不熟悉系统的人产生误操作,只有具备相应权限的人才能进行相应的操作,保障了空调冷热源系统的安全性。
4.2 空调系统冷热负荷实时跟踪、调节中央空调系统中设备的选型均根据空调系统的满负荷状态确定,而满负荷状态代表这样一个概念:即考虑最不利的使用工况下、建筑物中所有需要服务的房间或场所同时使用空调,各种冷热负荷互相叠加而成的综合最大值。
在实际的运行过程中,空调系统90%以上的时间处于部分负荷状态下运行,显然,根据满负荷状态下选定的设备让其在部分负荷下连续长期运行,这些设备出路低效率运行状态,造成很的能源浪费,因此具有很大的节能潜力。
本系统采用专业的空调系统自控软件,采用经典自动控制理论,使用PID 调节算法,实现对于空调水泵启动数量和运行频率的合理调节。
软件中使用的控制逻辑和控制算法参数都是由经过具有几十年调试经验的国际暖通专业工程师总结出来的经验值。
实际工程中有许多案例证明,在本系统的管理下实现空调系统的群控和自控,使空调系统时钟保持在高校节能及最佳的运行状态。
4.3 高效节能、节约能耗费用根据水泵电机负载的功率P正比于1/n3原理,当空调系统冷量负荷减小时,自控系统自动检测到这种变化,并通过降低水泵的运行频率,来实现水泵的高效运转和避免能源浪费。
例如:当水泵流量下降20%时,系统输出水泵频率约40Hz。
则P=(0.8)3P=0.51P,可以节电49%。
可见节能潜力巨大,节能效果显着。
自控系统可以通过控制变频器的手段来控制水泵的运行频率。
在水泵这样的大功率电机设备启动的时候,由于瞬间电流的过高,会产生冲击电流英雄电机的使用寿命。
通过编程可以控制变频器实现水泵的软启动,在电机起到至转速达到额定功率要求的过程中,消除冲击电流,延长电机的运行寿命。
同时可以减少水泵启动时震动现象,延长轴承等精密部件的寿命,同时对阀门和整个空调管路起到保护的作用。
4.4 节能效果分析冷冻泵额定参数:Q=660m3/h,H=44M,P=110KW,N=980r/min。