第6章 冷热源系统的控制调节

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制冷系统调整工作规程(2篇)

制冷系统调整工作规程(2篇)

制冷系统调整工作规程一、工作准备:1. 确认调整范围:确定待调整的制冷系统范围,包括制冷设备、管道、阀门等。

2. 准备工具和设备:准备必要的工具和设备,如温度计、压力表、真空泵、冷媒充注装置等。

3. 准备工作文件:准备相关的技术手册、制冷系统图纸以及调整记录表。

4. 检查工作环境:检查工作区域,确保安全、整洁,并保证空气流通。

二、系统初步检查:1. 检查制冷系统运行情况:对于正在运行的制冷系统,检查其运行状态和参数,如温度、压力、流量等。

2. 检查管道连接情况:检查制冷系统的管道连接是否紧固,是否存在泄漏或松动情况,并进行修复。

3. 检查阀门操作情况:检查制冷系统的各个阀门的操作情况,确保阀门的开启和关闭正常。

4. 检查冷媒充注情况:检查制冷系统的冷媒充注量,确保充注量符合规范要求。

三、系统调整:1. 清洗和清理制冷系统:对于新安装的制冷系统或存在污染现象的系统,首先进行清洗和清理工作,确保系统内部干净无污染。

2. 检查和校准传感器:检查制冷系统的温度、压力传感器等仪表,确保其准确性,并进行校准。

3. 调整制冷剂充注量:根据制冷系统的设计要求,调整制冷剂的充注量,保证系统的正常运行。

4. 调整阀门操作:根据制冷系统的设计要求和运行状态,调整各个阀门的开启和关闭情况,保持系统的平衡运行。

5. 调整系统参数:根据制冷系统的设计要求和运行状态,调整系统的温度、压力等参数,保持系统的正常运行。

6. 检查制冷效果:调整完毕后,对制冷系统的制冷效果进行检查和评估,确保系统达到设计要求。

四、记录和报告:1. 记录调整过程:在调整过程中,记录关键操作步骤、参数调整、操作时间等信息,形成详细的调整记录。

2. 编制调整报告:根据调整记录和实际情况,编制制冷系统调整报告,包括调整结果、存在问题和建议等内容。

3. 提出改进措施:在报告中提出针对制冷系统调整过程中出现的问题和不足的改进措施,以提高制冷系统的运行效率和稳定性。

第6章冷热源与水系统的控制调节

第6章冷热源与水系统的控制调节
2.螺杆式压缩机 :改变其有效排气量 3.活塞式压缩机 :改变汽缸数目和压
缩机运行台数
4.吸收式制冷机:冷量增加通过加大 供热量,提高高压发生器温度
6.4 冷冻水循环系统的控制
关系1:冷冻机侧冷量与水量的关系
➢ 图6-11可看出,此时进出口水温差只 有在单机运行于最大负荷时才能达到 5ºC,多数情况下随着单机负荷率降 低,进出口水温差也减小。
(3)活塞式压缩机
与螺杆机不同,活塞压缩机是定容积压缩,也就是其活塞 每往复一次,其体积流量基本不变。要通过改变制冷剂流 量来改变制冷量,就要改变工作的汽缸数目和改变压缩机 运行台数。
目前的活塞压缩机的控制器正是这样来调节冷量的:
› 当供水温度偏低时,减少工作的汽缸数,直至改变运行的 压缩机台数;当供水温度偏离时,逐个恢复停止工作的汽 缸,直至再启动一台压缩机。
工作不当。
不正确冷水系统为:-冷水量减少/增加水泵电耗
➢ A. 冷水泵两侧加装旁通调节阀。 ➢ B. 冷水泵两侧并联旁通调节阀。 ➢ 每台冷冻机冷却水回路上安装“恒流式自动流量调节阀”。
➢ 冷却水温度过低,冷却塔解决。 ➢ 原则:不低最低温,尽可能降
低冷却塔出口温度,减少风机耗 电。 ➢ 各台冷却水通过统一的供回水 管。
环水,以排除冷冻机吸收的热量。为了保证冷冻机正常运
行,要求冷凝器内通过不低于一定流速、温度足够低的冷
却水。
通过冷凝 器的流量
出冷凝器 的水温
当换热量Ql时, Ql =G(tout-tin)
出冷却塔进冷 凝器的水温
Ql = KFl
tout - tin ln tl tin
tl tout
冷却水控制要求:tl尽量小,同时tin不低于tin0-下限。 -G↓,温差↑, tl ↑,同时G↓ v ↓K ↓, tl ↑; 但节省的电耗大于冷机效率的损失,可适当降低↓G, 总体节能

08.冷热源系统的控制调节1

08.冷热源系统的控制调节1

4
1.冷热源系统的基本启停操作与保护
典型中央空调冷热源系统案例
CT-1 CHT-1 CHT-2
商业设施 等
屋顶
W栋 X 栋 Y 栋 热接收设备
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Z 栋
HS
HR
TR-1 TR-2 HTHP-1 DB-1 HTHP-2
DB-2
CS CR
式冷机的冷量调节方式
调节入口导叶阀的开度
调节压缩机转速
18
2.冷机的冷量调节和台数控制
螺杆式冷机的冷量调节方式
调节入口滑阀的开度,改变参入制冷循环的冷媒流量
低负荷时无功流量比例大,COP低
19
2.冷机的冷量调节和台数控制
活塞式冷机的冷量调节方式
Decide a combination according to priority order and load. One branch means one combination.
19 20 18
Judge of summer or winter
Season
Mode_Main
16 17 15 67 14 13 95 8 241 3 [(LoadM >THMInc 15[Season ][ TimeM ] && LoadM =THMDec < 16[Season ][ TimeM ]) ... 21Season][ 11 8[ [(LoadM >THMInc 7[Season][ TimeM ] && LoadM=<THMDec 12 10 TimeM ]) ... || (LoadM >THMDec 15[Season ][ TimeM ] && LoadM=<THMInc15[ Season ][ TimeM ] && ModePreM15) > ... || (LoadM >THMDec 7[Season][ TimeM ] && LoadM =THMInc < 7 [Season ][TimeM ] && ModePreM7) >|| ...(LoadM >THMDec 16[Season ][ TimeM ] && LoadM=<THMInc16[ Season ][ TimeM ] && ModePreM=16)] < || (LoadM >THMDec 8[Season][ TimeM ] && LoadM = <THMInc 8 [Season ][TimeM ] && ModePreM=8)] <

中央空调冷热源群控系统PLC逻辑控制说明

中央空调冷热源群控系统PLC逻辑控制说明

一、冷机启停逻辑(DDC内控制程序)1、冷机启动→平台选择了冷机模式,并且发送了启动命令(开始计时)→水泵、冷却塔、冷机没有故障,且没有切为本地,否则报故障,机组停机,切机→冷机模式对应的1个阀门开到位,否则报故障,机组停机,切机→冷却塔进水阀开度>80%,否则报故障,切机→开启冷却水循环泵,冷却水循环泵频率>(设定启动频率-5)→开启冷却塔,冷却塔频率>25HZ→开启冷冻水泵,冷冻水泵频率>(设定启动频率-5)→开启冷机,系统运行状态返回(计时清零,正常启动完成,如果超过3分钟没有状态返回,启动故障处理程序)→冷机启动完成2、冷机关闭→平台选择了冷机模式,并且发送了关机命令(开始计时)→给冷机发送关机指令,冷机停机,冷机运行状态为OFF,开始计时→计时时间=300S(5分钟),关闭冷冻水循环泵→计时时间=360S(6分钟),冷冻水泵运行状态为OFF,关闭冷却水循环泵→冷冻水流量<20且冷却水流量<20,关闭冷却塔→冷机关闭完成3、板换启动→平台选择了板换模式,并且发送了启动命令(开始计时)→水泵、冷却塔、冷机没有故障,且没有切为本地,否则报故障,机组停机,切机→板换模式对应的4个阀门开到位,否则报故障,机组停机,切机→冷却塔进水阀开度>80%,否则报故障,切机→开启冷却水循环泵,冷却水循环泵频率>(设定启动频率-5)→开启冷却塔,冷却塔频率>25HZ→开启冷冻水泵→板换启动完成4、板换关闭→平台选择了板换模式,并且发送了关机命令(开始计时)→计时时间=30S(半分钟),关闭冷冻水循环泵→计时时间=60S(6分钟),冷冻水泵运行状态为OFF,关闭冷却水循环泵→冷冻水流量<20且冷却水流量<20,关闭冷却塔→板换关闭完成二、冷机故障切换逻辑1、故障条件➢大前提:制冷单元发送了开机命令或者在运行中➢设备(冷机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)切换到本地模式➢设备(冷机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)故障➢冷机断电(延时10S(可设置)时间没有恢复)。

浅谈厂务系统冷热源控制方法

浅谈厂务系统冷热源控制方法

浅谈厂务系统冷热源控制方法1. 引言1.1 简介厂务系统作为现代工业企业中不可或缺的一部分,在生产过程中不可避免地会产生大量的热量和冷量。

有效控制这些冷热源的使用,不仅可以提高能源利用效率,减少能源浪费,还可以减少环境污染,实现节能减排的目标。

对于厂务系统中的冷热源控制方法的研究和实践显得格外重要。

在本文中,我们将重点讨论厂务系统中冷热源控制方法的重要性,并探讨一些常见的冷源控制方法、热源控制方法以及冷热源协同控制方法。

通过案例分析,我们将进一步探讨这些方法的实际应用效果和优缺点。

结合实践经验和理论研究,我们将总结当前厂务系统中冷热源控制方法的发展现状,并展望未来可能的发展方向,以期为厂务系统的能源管理和节能减排工作提供一定的参考和借鉴。

2. 正文2.1 冷热源控制方法的重要性冷热源控制方法在厂务系统中起着至关重要的作用。

它能够有效地提高系统的能效,减少能源消耗,降低生产成本。

通过对冷热源进行合理控制,可以使系统在运行过程中达到最佳的能效效果,提高设备利用率,减少能源的浪费。

冷热源控制方法还能够提高系统的稳定性和可靠性。

通过对冷热源进行精确控制,可以有效地避免系统出现过载或过热的现象,保证系统运行的稳定性和可靠性。

冷热源控制方法还能够提高系统的安全性。

在厂务系统中,冷热源的控制涉及到高温高压气体和液体的处理,如果控制不当容易引发事故,甚至造成人员伤亡和设备损坏。

通过科学合理的冷热源控制方法能够有效地降低系统发生事故的风险,保障生产和人员的安全。

冷热源控制方法的重要性不言而喻,对于厂务系统的稳定运行和节能减排具有积极的推动作用。

2.2 冷源控制方法冷源控制方法是厂务系统中非常重要的一环,其目的是有效管理和控制冷源设备的运行,以提高系统的运行效率和节能降耡。

常见的冷源控制方法包括以下几种:1. 温度控制:通过设定冷源设备的运行温度,实现对系统整体温度的控制。

可以根据需求对温度进行调节,确保系统在各种工况下都能正常运行。

冷热源系统的调试运行及维护 (1)

冷热源系统的调试运行及维护 (1)

正常运行中的注意事项 :
对于离心式压缩机组,在正常运行中导流叶 片的开度应避开喘振区。
对于活塞式制冷压缩系统,在正常运行中, 切忌蒸发压力过大而导致大量制冷剂液体进入压缩 机的吸气腔造成液击现象而产生重大事故。也要避 免吸气压力过低而造成系统中低压部分的负压运行, 空气进入系统使冷凝压力升高。避免排气压力过高 而使产冷量下降和动能消耗过多。避免由于油压过 低而造成运转中转动部件的过多磨损。
2.制冷压缩机的能量控制
能量控制的目的:
确保压缩机经济高效运行,减少压缩机的能
源消耗。 能量控制的方法:
压力控制法、温度控制法和冷负荷控制法。
2016/1/6
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压力控制法
是以制冷机的回气压力作为调节参数,以此来 控制制冷压缩机的运行。
当蒸发器负荷发生变化或制冷机的产冷量改变 时,吸气压力也随之发生改变,压力传感器测量出 该压力之后,与设定值相比较,其差值作为控制器 的输入,产生控制信号,控制制冷机的运行。这种 方法由于压力传感器直接与压力管道相连,直接感 受压力变化,因而反应速度快,滞后时间短,动态 偏差小。 但是,当蒸发温度较低时,负荷变化引起的压 力变化较小,因此控制精度较低。
BACK
通风空调系统的风量测定与调整:
1、按工程实际情况,绘制系统单线透视图、应标明风管尺寸, 测点截面位置,送(回)风口的位置,同时标明设计风量、风 速、截面面积及风口外框面积;
2、开风机之前,将风道和风口本身的调节阀门,放在全开位置, 三通调节阀门放在中间位置空气处理室中的各种调节门也应放 在实际运行位置; 3、开启风机进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计 风量要求;
BACK
空调系统综合效果测定:
1、确定经过空调节器处理后的空气参数和空调房间工作 区的空气参数; 2、检验自动调节系统的效果,各调节元件设备经长时间 的考核,应达到系统安全可靠地运行。;

冷热源群控系统

冷热源群控系统

冷源控制系统(YC)采用目前比较科学的控制方案,通过采集运行机组的负荷及供水温度参数来选择机组的开启台数。

该控制方案为“模糊控制”模式,可以任意选取运行时间较短的机组运行,也可以根据发生的故障自动切换到另一制冷组运行,达到节能和自动控制的最优化。

案例分析原理图大 机组板换大机组板换大机组板换小机 组板换小机组板换冷却水冰水蓄冷罐一次泵一次泵一次泵一次泵一次泵五台二次泵供水总管源控冷热源系统智能控制原理说明: (一)YC监控系统定义和说明✧控制模式:该系统分为三种控制模式,分别是手动模式,单机模式(一键启停),群控模式(一键启停)。

(1)手动模式:根据控制要求,BA在控制界面做了控制模式的选择,可以选择群控模式或者单组模式,当在单组模式情况下,点击每一个制冷组切换到单组手动,就能分别对冷冻水蝶阀,冷却水蝶阀,旁通蝶阀,二次泵、冷却塔等进行单点启停控制。

(2) 单机模式:该控制按键分别在每个冷水机组里面可以进行选择模式,在单机模式情况下,您可以通过一键启停键为该机组一套的设备进行联动控制(对应该冷水机组的蝶阀,水泵,冷却塔等)(3) 群控模式:控制逻辑是利用每台机组的负荷和冷冻水供水温度来控制加减机的。

✧制冷组启动顺序:所有制冷组均以制冷模式启动运行,制冷组控制器将发送顺序启动命令,启动依次:开启冷却水电动阀、冷冻水电动阀——冷却塔——冷却水一次泵——冷冻水一次泵——开启冷水机组。

✧制冷组关机顺序:与启动顺序刚好相反。

✧一旦主管理器(冷冻站内设置)失效,操作员应能够通过就地安装在制冷组控制器上的H-A-O(手动-自动转换)开关操作。

(二)冷水机组控制要求:✧制冷组故障转换:制冷组中任何一个设备故障报警需要按序停止制冷组,然后启用备用制冷组启动加入系统制冷运行。

✧制冷组的加减载:1)加载条件:制冷组运行时,冷冻站管理器将监测冷冻机压缩机的运行效能,当运行效能达到加载条件,(如:额定容量的95%以上持续时间5分钟(时间可调),且冷冻水供水温度大于10℃时),冷冻站管理器将增加开启下一组制冷组。

第6章 冷热源系统的控制调节

第6章 冷热源系统的控制调节
冷冻机或锅炉主机及各辅助系统的监测控制
辅助系统的监控制则有:
--制冷系统冷却水系统及冷却塔的监控;
--制冷系统冷冻水系统的监控;
--以蒸汽作热源时蒸汽系统及凝水系统的监控;
--蒸汽-水或水-水热交换器及热水系统的监控
6.2.3 设备运行台数控制
目的: 为使设备容量与变化的负荷相匹配以节约能源。 延长机组设备的使用寿命 基本原则: 要求各机组设备的运行累计小时数及启动次数 尽可能相同 。
③ 轮流排队
6.2.3 设备运行台数控制
1)回水温度控制
适用系统:冷水机组定出水温度的空调水系统。 控制原理 通常冷水机组的出水温度设定为7℃,则不同的 回水温度实际上反映了空调系统中不同的需冷量。
存在问题 控制精度不高
结论
采用回水温度控制冷水机组的运行台数,
冷水机组选用台数越多而实际运行台数越少时,上 述由于传感器精度带来的误差越为严重。
活塞式压缩机冷量调节
改变压缩机汽缸数目
改变压缩机运行台数
吸收式制冷机冷量调节
蒸汽型:改变蒸汽流量和压力
比例调节
直燃型:改变燃烧量
大小火调节
蒸汽型吸收式制冷机组
直燃型吸收式制冷机组
(4)冷冻水温度再设定
冷冻水温度设定值随室外环境温度变化可通过软 件自动进行修正,这样既可避免由于室内外温差悬殊 而导致的冷热冲击,又可达到显著的节能效果。 蒸发温度降低,制冷机的电耗越高 蒸发温度提高,可以提高制冷机的COP值,但降低 了除湿能力。
采用回水温度控制冷水机组的运行台数,要求 系统内冷水机组的台数不超过2台。
6.2.3 设备运行台数控制
2)冷量控制
适用系统:冷水机组定出水温度的空调水系统。 控制原理 通过供水管网中分水器上的温度传感器TT1 检测 冷冻水供水温度(1 路 AI信号),通过回水管网中 集水器上的温度传感器 TT2 检测冷冻水回水温度(1 路 AI信号)以及供水总管上的流量传感器 FT(1 路 AI信号)检测冷(冻)水流量,送入 DDC,计算出 实际的空调冷负荷,控制冷水机组投入台数及相应的 循环水泵投入台数 。

制冷系统调整工作规程范本(二篇)

制冷系统调整工作规程范本(二篇)

制冷系统调整工作规程范本第一章总则为规范制冷系统调整工作,确保工作质量,保障人身和设备安全,制定本规程。

第二章任务和目标2.1 任务:制冷系统调整工作是指对制冷系统进行运行参数、控制逻辑、设备功能等方面进行调整和优化,以确保系统正常运行、能效最大化,并满足用户的需求。

2.2 目标:制冷系统调整的主要目标是确保制冷系统的稳定运行,提高其能效以减少能源消耗,保障系统的安全可靠性。

第三章调整工作组织3.1 调整工作组成:制冷系统调整主要由调整工程师、操作人员和相关设备组成。

3.2 调整工作人员:调整工程师应具备相关的制冷系统调整经验和技能,具有相应的证书和培训合格证明。

操作人员应熟悉制冷系统的日常操作和设备控制。

3.3 申请和审批:调整工作应由系统使用方提出申请,并由相关部门审批后方可进行。

第四章调整工作流程4.1 调整前的准备工作:4.1.1 熟悉系统:调整工程师应仔细阅读制冷系统的相关资料,了解系统构成、控制方式和运行参数。

4.1.2 检查设备:调整工程师应对制冷系统的关键设备进行检查,确保设备正常工作和安全可靠。

4.1.3 准备工具和设备:调整工程师应准备好所需的调试仪器、工具和备用零部件。

4.1.4 制定调整方案:调整工程师应根据实际情况和用户的需求,制定详细的调整方案。

4.2 调整过程:4.2.1 安全措施:在进行调整工作前,应做好必要的安全措施,确保人身和设备的安全。

4.2.2 检查系统运行状态:调整工程师应对系统进行初步检查,了解系统的运行状态和存在的问题。

4.2.3 调整参数:根据调整方案,调整工程师对系统的各项参数进行调整和优化。

4.2.4 定期检查和记录:调整工程师应定期对调整后的系统进行检查和记录,以确保系统的稳定和可靠运行。

4.2.5 系统测试和验证:调整工程师应对调整后的制冷系统进行全面测试和验证,确保系统能够满足用户的需求。

4.3 调整工作报告:4.3.1 调整工作的结果和问题应及时记录在调整工作报告中。

第六章 冷热源及水系统的监控

第六章 冷热源及水系统的监控
输出冷量83.8%/2=42% • 高限:Q1=CM(9- 7 )=2CM • 实际:2/5=40%,单机冷量2/1.67=120%
• 同理,测量回水温度为10.3℃时,实际10~10.6 ℃。
• 总冷量可能的范围:

低限:(10-7)/5=60%

高限:( 10.6-7 )=72%
• 相当于单机负荷
• 2)冷量控制法
• 控制原理: 根据供回水温度和流量,计算出实际空
调冷负荷,控制冷水机组投入台数及相应的 循环水泵投入台数。
• 假定电磁流量计测量精度大约为1%,温度传感器精度0.3℃ • (1)传感器设于用户侧时,实际冷量Q=2.5Q0 • 最大可能冷量
• QMAX=0.5W0X(1+1%)X(12+0.3)-(7-0.3)=2.828W0 • 最小可能冷量
第6章 冷热源 与空调水系统的控制调节
空调系统的组成
• 主要内容:
• 制冷机的冷量调节与台数启停控制
• 冷冻水系统

定流量系统

变流量系统

• 冷却水系统与冷却塔的控制调节
6.1冷热源系统的基本启停操作与保护
冷热源系统组成
冷水机组自动控制的任务:
1. 适时控制基本设备的输出量,使其与负荷 变化相匹配,保证被控制参数(如温度、湿度、 压力、流量等)达到给定值;
1.首先停止冷水机组 2.延迟一定时间后,停止水泵,冷却塔风机。 3.所对应的电动水阀关闭。 总结:当所有的附属设备及附件都正常运行工作之后, 冷水机组才能起动; 而停车时的顺序则相反,应是冷 水机组优先停车。
冷水机组顺序控制步骤
6.1.3制冷机的冷量调节和台数启停控制
• 目的:设备容量与变化负荷相匹配,延长机组寿 命

制冷系统调整工作规程范文(2篇)

制冷系统调整工作规程范文(2篇)

制冷系统调整工作规程范文一、工作目的和依据制冷系统调整工作是为了确保制冷系统的正常运行和高效工作,减少能源消耗,提高设备寿命。

本工作规程的编制是根据相关法律法规和行业标准,并结合本单位的具体情况制定而成。

二、适用范围本工作规程适用于本单位制冷系统的调整和维护工作。

三、工作程序和要求3.1 工作准备(1)制定调整计划:根据制冷系统的具体情况和工作需求,制定调整计划,包括具体工作内容、时间安排和人员配备等。

(2)设备检查:对相关设备进行检查,确保设备无故障,并采取相应的处理措施。

(3)准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,如扳手、测温仪、压力表等。

3.2 系统调整(1)设备启动:根据调整计划,按照设备启动的顺序和方法进行启动,并进行正常运行的观察和记录。

(2)检查参数:根据调整计划,对制冷系统中的各参数进行检查,包括温度、湿度、压力等,并记录在检查表中。

(3)调整操作:根据实际情况,逐步进行调整操作,包括调整温度、湿度、压力等参数,确保制冷系统达到设计要求。

(4)设备停止:在调整完成后,根据要求停止制冷系统,并进行设备的检查和维护。

3.3 工作记录对制冷系统的调整工作进行详细的记录,包括工作内容、调整参数、工作时间等,并进行保存和备份。

3.4 安全措施(1)操作人员必须戴好安全帽、防护眼镜和防护手套,确保自身安全。

(2)操作人员必须熟悉制冷系统的工作原理和操作规程,严禁擅自操作和调整。

(3)操作人员在操作过程中,必须密切注意设备的安全情况,及时发现和处理问题。

(4)操作人员必须将操作区域清理整洁,杜绝乱堆乱放现象。

四、工作要求和注意事项4.1 工作要求(1)按照调整计划进行工作,确保工作的有序进行。

(2)严格按照操作规程进行操作,确保操作的准确性和安全性。

(3)对制冷系统的参数和设备进行仔细检查,确保设备的正常运行。

(4)及时发现和解决问题,确保调整工作的顺利进行。

4.2 注意事项(1)操作人员必须参加相关的培训,了解制冷系统的工作原理和操作技巧。

暖通工程冷热源设备选型与配置考核试卷

暖通工程冷热源设备选型与配置考核试卷
A.制冷量
B.制热量
C.能效比
D.蒸发温度
11.在暖通工程中,以下哪个设备不属于冷热源设备?()
A.冷却塔
B.制冷机组
C.风机盘管
D.水泵
12.以下哪种冷热源设备适用于小面积供暖和制冷?()
A.热水锅炉
B.热泵
C.冷却塔
D.制冷机组
13.在选型冷热源设备时,以下哪个因素不影响设备性能?()
A.环境温度
()()
4.制冷机组的能效比(COP)是制冷量与______的比值。
()
5.热水锅炉的选型需要考虑其______和______。
()()
6.在地源热泵系统中,地下换热器的设计需要考虑土壤的______和______。
()()
7.暖通系统的冷热源配置方式中,______系统可以实现同时提供冷热源的需求。
B.负载率
C.设备品牌
D.水质
14.以下哪种情况下,应优先考虑使用燃气锅炉?()
A.燃气成本较低
B.环境温度较高
C.供暖面积较小
D.噪音要求较低
15.以下哪个参数是衡量热泵性能的重要指标?()
A.制冷量
B.制热量
C.能效比
D.压缩机类型
16.在配置暖通工程冷热源设备时,以下哪个步骤应首先进行?()
A.负载计算
1.以下哪种设备属于冷热源系统的热源设备?()
A.冷却塔
B.热泵
C.制冷机组
D.风机盘管
2.在暖通工程中,以下哪个因素不影响冷却塔选型?()
A.冷却水量
B.环境温度
C.冷却塔类型
D.负载率
3.以下哪种情况下,应优先考虑使用水源热泵?()
A.水资源丰富

54高级经济实务(建筑与房地产)第6章-绿色建筑及装配式建筑-6

54高级经济实务(建筑与房地产)第6章-绿色建筑及装配式建筑-6

3.生活便利(1)控制项。

其包括以下内容。

1)建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

2)场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

3)停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件,并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

4)自行车停车场所应位置合理、方便出入。

5)建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

6)建筑应设置信息网络系统。

(2)评分项。

分出行与无障碍、服务设施、智慧运行、物业管理四方面指标进行评分,评价总100分。

4.资源节约(1)控制项。

其包括以下内容。

1)应结合场地自然条件和建筑功能需求,对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计,且应符合国家有关节能设计的要求。

2)应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并符合标准规定。

3)应根据建筑空间功能设置分区温度,合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

4)主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》(GB50034)规定的现行值,公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制,采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

5)冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

6)垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施,自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

7)应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源,并符合标准规定。

8)不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

9)建筑造型要素应简约,应无大量装饰性构件,并应符合下列规定:①住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%;②公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。

10)选用的建筑材料应符合下列规定:①500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%;②现浇混凝土应采用预拌混凝土,建筑砂浆应采用预拌砂浆。

冷热源系统的控制

冷热源系统的控制
➢ 在正常空调工况下,冷凝温度每降低1℃或蒸发温度每升高1℃
• =>系统的COP能提高1.5%~2.5%左右
➢ 但是,冷凝温度和蒸发温度是有限值的
• 制冷机的运行对冷凝温度有最低要求 • 最高蒸发温度受系统的要求及空调末端运行条件的限制
(2)COP还与制冷量有关
➢ 制冷量变化会
• =>压缩机工作负荷的变化 • =>压缩机效率随之变化
➢ 蒸气压缩式制冷系统的组成 冷却水 • 压缩机、冷凝器、节流机构(如膨胀阀、毛细管等)、蒸发器
➢ 制冷工质,即制冷剂
膨胀阀高压侧 低压侧压缩机电动机冷冻水
5.1.2 冷水机组的工作原理
2. 吸收式制冷系统工作原理
➢ 吸收式制冷与压缩式制冷的比较
• 相同点: – 都是利用低压制冷剂的蒸发产生的汽化潜热进行制冷
➢ 一般来说,在相同蒸发温度和冷凝温度下
• 单级压缩制冷机在高负荷时的效率比在低负荷时要高 • 离心式制冷机在制冷量约为80%~85%时,其COP最高
5.1.3 某冷冻站的运行流程分析 某冷冻站工艺流程如图5.11所示
5.1.3 某冷冻站的运行流程分析
组成:
➢ 3台冷水机组
• 据建筑冷负荷的情况选择运行台数
冷热源系统的控制
内容提要
5.1 冷冻站工艺流程的认知 5.2 冷冻站的控制 5.3 BAS对水泵、风机等设备的监控 5.4 冷水机组的群控 5.5 空调冷冻水循环系统的控制 5.6 空调冷却水系统的控制 5.7 热源设备的控制
引例
下面是选自筑龙BBS论坛的关于“机房群控、ba控制哪 个更合适?”这一话题的讨论。读者可据此做初步了解 。
5.1.1 中央空调系统冷源概述
中央空调系统中的冷源
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N Q N m Qm
3
结论2:水泵所耗的功率与流量的三次方成正 比。
2. 控制方法:
定压差控制: 控制供回水干管压差恒定。
定末端压差控制:控制末端环路压差恒定。
定小阻力控制:使调节阀中至少有一个处于全开 温差控制:控制供回水干管温差恒定。 3. 节能效果: 温差控制节能效益最显著,其次是最小 阻力控制,节能效益最差的是定扬程控制。
T2 T1 T2
(5)水流监测
有必要弄清楚的问题: 水泵正常运行不代表水路正常。
工作点偏离
原因
管路出现故障、堵塞
控制方法 冷冻水泵、冷却水泵启动后,通过水流开关 FS (1 路 DI信号)监测水流状态,流量太小甚至断流, 则自动报警并自动停止相应制冷机运行。
6.3 二次泵冷冻水系统
6.3.1 冷水机组台数控制
③ 轮流排队
6.2.3 设备运行台数控制
1)回水温度控制
适用系统:冷水机组定出水温度的空调水系统。 控制原理 通常冷水机组的出水温度设定为7℃,则不同的 回水温度实际上反映了空调系统中不同的需冷量。
存在问题 控制精度不高
结论
采用回水温度控制冷水机组的运行台数,
冷水机组选用台数越多而实际运行台数越少时,上 述由于传感器精度带来的误差越为严重。
离心式制冷机冷量调节
调节压缩机入口导向角,改变气态工质进入压 缩机的入口角,从而改变制冷机的有效流量 调节压缩机转速,从而改变制冷机的有效流量
离心式制冷机导流片
离心式制冷机导流片
离心式制冷机的叶轮
螺杆式压缩机组
双螺杆式压缩机
螺杆式制冷机冷量调节
改变滑阀的位置来改变其排气量 通过变频改变压缩机的转速
控制策略: 每次初起动系统时,都应优先起动累计运行小时 数最少的设备 。 特殊要求: 某台冷水机组是专为低负荷节能运行而设置
群控的序列策略
在需要启动一台制冷机的时可按:
① 当前停运时间最长的优先
② 累计运行运时间最少的优先 ③ 轮流排队 在需要停止一台制冷机的时可按:
① 当前停运时间最长的优先
② 累计运行运时间最长的优先
出投资最小,制冷机组的利用率最高。
5)优化控制
控制思想 使蓄冷系统最大限度发挥优势,尽可能地减少电负 荷高峰期的用电,使用户的电费最少。
表冷器
压差调节阀
差压变送器
冷却塔控制阀门(刷第一遍漆)
冷却塔控制阀门
水流开关
工作原理
水流开关挡片
压差旁通控制装置
燃油、燃气锅炉
电锅炉
控制思想 在电力负荷不足的时段,对制冷机组的供冷量 加以限制,超过制冷机供冷能力的负荷由蓄冷设备 释冷提供。 适用条件 电力负荷受限制时才采用。
4)均衡负荷式
控制思想 制冷机组在设计日24小时内基本上全部满负 荷运行,在夜间满载蓄冷,当日制冷机组产冷量大 于空调负荷时,将剩余冷量储存起来;当空调负荷 大于制冷机组的制冷量时,不足的部分由蓄冷设备 来完成。 特点
适用条件 单位蓄冷量所需的费用高于单位制冷机组产冷 量所需的费用,通过降低空调尖峰负荷值可以大幅 度地节省系统的投资费用。
2)蓄冷设备优先式
控制思想 蓄冷设备优先释冷制冷机组首先直接供冷,超 过释冷能力的负荷由制冷机组负责提供。
适用条件 单位蓄冷量所需的费用低于单位制冷机组产冷 量所需的费用。
3)负荷控制式
采用回水温度控制冷水机组的运行台数,要求 系统内冷水机组的台数不超过2台。
6.2.3 设备运行台数控制
2)冷量控制
适用系统:冷水机组定出水温度的空调水系统。 控制原理 通过供水管网中分水器上的温度传感器TT1 检测 冷冻水供水温度(1 路 AI信号),通过回水管网中 集水器上的温度传感器 TT2 检测冷冻水回水温度(1 路 AI信号)以及供水总管上的流量传感器 FT(1 路 AI信号)检测冷(冻)水流量,送入 DDC,计算出 实际的空调冷负荷,控制冷水机组投入台数及相应的 循环水泵投入台数 。
活塞式压缩机冷量调节
改变压缩机汽缸数目
改变压缩机运行台数
吸收式制冷机冷量调节
蒸汽型:改变蒸汽流量和压力
比例调节
直燃型:改变燃烧量
大小火调节
Hale Waihona Puke 蒸汽型吸收式制冷机组直燃型吸收式制冷机组
(4)冷冻水温度再设定
冷冻水温度设定值随室外环境温度变化可通过软 件自动进行修正,这样既可避免由于室内外温差悬殊 而导致的冷热冲击,又可达到显著的节能效果。 蒸发温度降低,制冷机的电耗越高 蒸发温度提高,可以提高制冷机的COP值,但降低 了除湿能力。
空调水系统监控
冷冻水系统
水系统
冷却水系统
热水系统
冷冻水系统监控
冷冻水系统由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷 冻机蒸发器及用户各种用冷水设备(如空调机和风机 盘管)而组成 。
它监测与控制任务的核心是:
--保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工 作,防止冻坏; --向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求; --在满足使用要求的前提下尽可能减少循环水泵电耗。
冷冻机或锅炉主机及各辅助系统的监测控制
辅助系统的监控制则有:
--制冷系统冷却水系统及冷却塔的监控;
--制冷系统冷冻水系统的监控;
--以蒸汽作热源时蒸汽系统及凝水系统的监控;
--蒸汽-水或水-水热交换器及热水系统的监控
6.2.3 设备运行台数控制
目的: 为使设备容量与变化的负荷相匹配以节约能源。 延长机组设备的使用寿命 基本原则: 要求各机组设备的运行累计小时数及启动次数 尽可能相同 。
注 意 设置压差传感器时,其两端接管应尽可能靠近旁 通阀两端,并设于水系统中压力较稳定的地点,以减 少水流量的波动,提高控制的精确度 。
冷、热源系统监控
制冷系统监控
(1) 基本参数的测量,设备的正常启停与保护;
(2) 基本的能量调节;
(3) 冷热源及水系统的全面调节与控制。
冷热源基本监测与控制
1)冷却水泵的控制
2)冷却塔的控制
6.4.2 热水系统及冬夏转换
1)热交换器的控制
2)冬夏工况的转换
6.5 冰蓄冷系统
1)制冷机组优先式 2)蓄冷设备优先式 3)负荷控制式(限制负荷式) 4)均衡负荷式 5)优化控制
1)制冷机组优先式
控制思想 制冷机组首先直接供冷,超过制冷机供冷能力 的负荷由蓄冷设备释冷提供。
第6章 冷热源系统的的控制调节
本章要点: 1. 空调水泵的变频控制; 2. 一次泵冷水系统的控制; 3.二次泵冷水系统的控制; 4. 冷却水及热水系统; 5.冰蓄冷系统;
1. 空调水泵的变频控制
1. 水泵变频控制原理:
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结论1:转子转速与频率成正比,改变频率就 可以实现水泵调试。
冷却水碟阀
冷却塔风机
下达启动命令时,相关设备时动作时间顺序: ① 对应的冷却水、冷冻水管路上的阀门立即开启 ② 冷却塔风机,冷却水泵、冷冻水泵的启动延 时2~3min执行。
③ 制冷主机启动延迟3~4min执行。
下达停止命令时,相关设备的动作时间顺序: ① 立即切断主机电源
② 冷却塔风机,冷却水泵、冷冻水泵的启动延 时3~5min停止。
③ 对应的管道阀门延时4~6min后关闭。
6.2.2 压差控制
适用系统对象:
变水量系统
原因 用户侧负荷减少时,空调末端的电动二通阀关小, 造成管路阻抗增大,管路特性曲线变陡,冷冻水系统 流量减小,流经制冷机蒸发器的流量也减小,蒸发器 的某些环路由于流速太慢形成滞流而结冰,轻者使蒸 发器堵塞,严重时可使蒸发器胀裂。
压差旁通控制原理
由压差传感器 PdT检测冷冻水供水管网中分水器 与回水管网中集水器之间的压差,由 1 路AI信号送 入 DDC 与设定值比较后,DDC 送出 1 路 AO 控制 信号,调节位于供水管网中分水器与回水管网中集水 器之间的旁通管上电动调节阀(压差调节阀)的开度, 实现供水与回水之间的旁通,以保持供、回水压差恒 定,并且基本保持冷冻水泵及冷水机组的水量不变, 从而保证了冷水机组的正常工作。
6.2 一次泵冷冻水系统的控制
6.2.1 设备联锁 冷水机组应于相应的冷冻水泵、冷却水泵、冷 却塔进行电气联锁。
为保证整个制冷系统安全运行,编程时需按照一 定的顺序控制设备的启停:只有当润滑油系统启动, 冷却水、冷(冻)水流动后,压缩机才能最后启动。
冷水机组与辅助设备的联锁示意图
多台制冷机组启停顺序控制
二次泵系统台数控制必须采用冷量控制的方式
传感器设置原则与一次泵系统冷量控制相似。采用 冷量控制的方式
6.3.2 次级泵控制
(1)压差控制
(2)变速控制
(3)联合控制
4)制冷系统的能量调节与控制
三个途径:
①在冷水用户允许的前提下,尽可能提高冷冻机出口 水温以提高冷冻机的 COP;当采用二级泵系统时,调 节冷冻水泵转速或减少冷冻水加压泵的运行台数,以 减少水泵的电耗; ②根据冷负荷状态恰当地确定冷冻机运行台数,减少 无效能量消耗; ③在冷冻机运行所允许的条件下,尽可能降低冷却水 温度,同时又不增加冷却泵和冷却塔的运行电耗。
1)冷冻水系统监控功能
①水流状态显示;
②水泵过载报警;
③水泵启停控制及运行状态显示。
2)冷冻水系统监控功能描述
①水流监测 冷冻水泵启动后,通过水流开关 FS(1 路 DI信 号)监测水流状态,当流量太小甚至断流时,发出报警 信号并自动停止相应制冷机运行。 ②冷冻水泵启停、运行状态显示及过载报警 冷冻水泵与制冷系统设备连锁控制启停。关于连锁 关系在制冷系统监控部分有详细描述,这里不再赘述。 DDC 通过 1 路 DO 通道控制冷冻水泵的启停。将 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 监测冷冻水泵的运行状态; 主电路上热继电器的辅助触点信号(1 路 DI信号)作为 冷冻水泵过载停机报警信号。
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