空调机组控制原理
酒店中央空调控制原理
酒店中央空调控制原理
酒店中央空调是利用空气循环系统来调节室内温度和湿度的一种设备。
它的工作原理主要有以下几个步骤:
1. 空气吸入:酒店中央空调系统通过安装在室外的冷凝器将室外空气吸入系统内部。
2. 过滤净化:被吸入的空气通过预先安装在系统内部的过滤器进行净化,去除空气中的灰尘、细菌和其他污染物。
3. 空调制冷:经过净化的空气进入制冷机组,在制冷剂的作用下,将空气中的热量吸收,使空气温度下降。
4. 空气循环:冷却后的空气通过风机送回到室内各个房间。
在送风过程中,可以通过空调系统内部的分区器实现不同房间之间的温度调节。
5. 温度控制:酒店中央空调系统配备有控制面板,可以根据需要设定室内的目标温度。
一旦室内温度达到设定值,系统会自动调节制冷效果。
6. 循环往复:整个空调系统会一直进行上述的循环运行,不断将室内空气循环、制冷、送风,以维持室内温度在设定范围内。
需要注意的是,酒店中央空调系统需要合理的设计和维护,确保系统的工作效率和室内空气质量。
此外,空调系统还可以根
据实际需要进行湿度调节、新风处理等功能,以提供更舒适的室内环境。
空调工程知识点总结
空调工程知识点总结一、空调系统的基本原理1. 空调系统的基本组成空调系统通常由空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统四部分组成。
其中空调机组包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等元件,负责循环压缩制冷剂,实现室内热量的吸收和排放。
管道系统包括冷凝水管、冷媒管、风管等,负责传递冷媒和空气。
空调末端配件包括风口、风阀、风口盒等,负责将冷空气送入室内。
控制系统是整个空调系统的大脑,负责监测和调节空调机组和空调末端设备的运行状态。
2. 制冷循环原理制冷循环的基本原理是通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程,将制冷剂从低温低压状态转变为高温高压状态,再重新转变为低温低压状态,完成循环往复。
3. 空调系统的工作原理空调系统的工作原理是通过制冷循环将热量从室内排出,同时将冷空气送入室内,从而实现温度和湿度的调节。
二、空调系统的设计1. 空调负荷计算空调负荷计算是空调系统设计的第一步,主要包括冷却负荷计算和供冷负荷计算。
冷却负荷计算主要包括室内散热负荷和外部传热负荷,通过计算室内散热量和外部传热量,确定空调系统的制冷量。
供冷负荷计算主要包括风量计算和管道尺寸计算,通过计算室内风量和管道尺寸,确定空调系统的供冷量。
2. 空调系统的选型空调系统的选型是根据空调负荷计算的结果,选择合适的空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的过程。
选择合适的空调机组需要考虑制冷量、制冷效率、噪声水平、维护便捷性等因素;选择合适的管道系统需要考虑管道材质、管道尺寸、安装方案等因素;选择合适的空调末端配件和控制系统需要考虑送风效果、智能控制、能耗管理等因素。
3. 空调系统的布局空调系统的布局是确定空调机组、管道系统、空调末端配件和控制系统的位置,并确定室内、室外、机房等不同空间的布局方案。
合理的空调系统布局需要充分考虑空间利用率、风口布置、管道敷设、设备通风、维护通道等因素。
4. 空调系统的管道设计空调系统的管道设计是确定管道系统的布置方案、管道尺寸和管道材质的过程。
冷水机组及空调循环泵控制原理
冷水机组及空调循环泵控制原理冷水机组是一种用于空调系统的设备,它通过制冷剂的循环,将热量从室内移出,从而实现室内温度的调节。
而空调循环泵是冷水机组运行的关键部件之一,它负责将冷却水从冷水机组输送到空调末端设备,并将热量带走。
以下将对冷水机组及空调循环泵的控制原理进行详细介绍。
冷水机组的控制原理:1.制冷循环控制原理:冷水机组的制冷循环由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
其控制原理是通过监测室内温度及设定值,调节蒸发器中的制冷剂流量来控制室内温度的稳定。
2.制热循环控制原理:在冬季,冷水机组可通过改变制冷循环的工作状态实现制热。
制热循环由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
其控制原理是通过监测室内温度及设定值,调节蒸发器中的制冷剂流量来控制室内温度的稳定。
3.水温控制原理:冷水机组需要控制冷却水的温度,以满足空调末端设备的需求。
通常使用比例积分控制器(PID控制器)来实现。
PID控制器通过监测冷却水的出口温度及设定值,调节制冷塔的风机速度、冷却水阀门开度等参数,以控制冷却水的温度稳定。
空调循环泵的控制原理:1.水流量控制原理:空调循环泵需要控制冷却水的流量,以保证空调系统的正常运行。
通常使用变频调速的方式来控制水泵的转速,以调节水流量。
通过监测空调末端设备的需求,调节水泵的转速以满足需求。
2.压力控制原理:空调循环泵需要控制冷却水的压力,以保证水泵的正常工作及空调系统的稳定。
通常使用压力传感器来监测冷却水的压力,并通过调节水泵的转速来控制冷却水的压力。
3.自动启停控制原理:空调循环泵需要根据冷却水的需求自动启停。
当空调系统进入空闲状态或冷却水需求较小时,可以通过检测信号或预设时间来控制水泵的自动停机,以节约能源。
综上所述,冷水机组及空调循环泵的控制原理是通过监测温度、水流量和压力等参数,并通过调节冷却水的供应、制冷剂的流量以及水泵的转速等来实现空调系统的稳定运行。
这些控制原理可以通过自动化控制系统实现,提高空调系统的效率和能源利用率。
空调机组的结构和控制PPT(高清图片)
新风机组的实物图
空调机组实物图
四管制空调机组
空调机组实物图
表冷器
变风量空调机组
变风量空调系统的冷热源
• 风冷变频热泵冷水机组
VAV系统的末端控制
至变风量 空调机组
DDC 控制器
微压差风流量信号
电动调节阀 控制信号
环境温度和设定参数信号
两管制新风机组控制原理
DDC变频控制柜
风压传感器 送风 (系统2/3处) 管道
新风调节阀 变风量空调机组
新风 管道
回风调节阀
VAV VAV VAV VAV VAV 框 F -BOX F -BOX F -BOX F -BOX F
风流
风流
风流
风流
风流
量传
量传
量传
量传
量传
回风 感器
感器
感器
感器
感器
管道
Байду номын сангаас
变风量空调机组控制原理图
变风量空调机组控制系统原理图
TE-1—风管温度传感器 HE-1:风管湿度传感器 PE-1:压差变送器 DDC:数字控制器 TV-1:冷热水电动 调节阀 PS-1:压差开关 DM-1/2:风阀执行器
• 谢谢
空调机组控制原理
空调机组控制原理空调机组是一种能够调节室内温度、湿度和空气质量的系统。
其控制原理是通过感知环境参数、采集数据、运算处理,并输出相应的控制信号,以实现空调机组的自动控制。
空调机组的控制原理主要包括以下几个方面:1.温度和湿度感知与控制:空调机组通过温度传感器和湿度传感器来感知室内环境的温度和湿度,并根据预设的温度和湿度设定值,通过控制回路控制制冷、制热、加湿或除湿等功能,以维持室内环境温度和湿度的稳定。
2.风量调节:空调机组通过调节风机的转速来调节送风量大小,以适应不同的使用需求。
风量调节的原理一般是通过变频调速控制,根据室内环境的需要来调整风机的工作频率,使得送风量能够保持在一个合适的范围内。
3.能耗优化控制:空调机组的能耗优化控制是通过对室内环境和机组运行状态的实时监测和分析,采取相应的措施来提高能效。
其中包括对机组的启停控制、运行模式选择和负荷平衡的控制等。
4.故障诊断与报警:空调机组可以通过对关键部件的状态监测和分析,判断机组运行是否存在故障,并及时发出相应的报警信号。
同时,空调机组还可以根据故障类型和严重程度进行故障定位和诊断,以便进行及时的维修和处理。
5.远程监控与控制:空调机组可以通过与上位系统的通讯,实现远程监控和控制。
上位系统可以通过网络接收机组的运行状态和环境参数数据,并通过分析和处理,给出相应的控制指令,从而实现对机组的远程控制。
这在大型建筑物的空调系统中特别重要。
以上是空调机组控制原理的一般介绍,具体实施方式会根据不同的空调机组型号和设计要求有所差异。
但总的原理是通过感知环境参数、采集数据、运算处理,并通过控制回路输出相应的控制信号,以实现空调机组的自动控制,使其能够根据室内环境需求进行温度、湿度和风量的调节,同时实现能耗优化、故障诊断和远程监控控制等功能。
空调外机 控制原理
空调外机控制原理
空调外机的控制原理是通过传感器检测环境温度和湿度,并与设定值进行比较,然后向控制系统发送信号,控制系统根据传感器信号调整压缩机运行和制冷介质流动的速度,以达到设定的温度和湿度目标。
在空调外机中,有两个主要的控制回路,分别是温度控制回路和压力控制回路。
温度控制回路主要通过温度传感器测量环境温度,然后将得到的信号传送给控制系统。
控制系统根据设定的温度值和实际测量值进行比较,如果实际温度高于设定值,则控制系统会发送信号给压缩机,使其启动,并控制制冷介质的流动速度,降低室内温度。
反之,如果实际温度低于设定值,则压缩机停止运行,制冷介质暂停流动。
另一方面,压力控制回路主要通过压力传感器测量冷媒压力,然后将得到的信号传送给控制系统。
控制系统根据设定的压力范围和实际测量值进行比较,如果实际压力超过设定范围,则控制系统会发送信号给压缩机,使其停止运行或调整运行速度,以保护系统和设备的安全运行。
同时,控制系统还可以根据压力信号调节膨胀阀的开度,以控制冷媒流量和压力。
除了温度和压力控制外,空调外机还可以通过其他传感器来检测环境湿度、风速等参数,并根据实际需求进行相应的控制。
这些传感器与控制系统之间通过电气信号进行连接和通信,从而实现对外机的精确控制。
总的来说,空调外机的控制原理是通过传感器检测环境温度、
湿度和压力等参数,然后将得到的信号传送给控制系统进行处理,最终控制压缩机的启停和制冷介质的流动,以达到设定的温度和湿度目标。
空调机组的组成与工作原理
空调机组的组成与工作原理
空调机组是一种能够将空气中的热量转移的设备。
它由以下几个部分组成:
1. 压缩机:提供动力,使制冷剂循环流动。
2. 冷凝器:将制冷剂在压缩机的压缩下产生的热量释放出来,并将制冷剂凝结为液体。
3. 蒸发器:将制冷剂喷入其中,并使其蒸发成气体,吸收空气中的热量。
4. 膨胀阀:控制制冷剂流动的速度。
5. 控制器:用于监测和控制温度、湿度等参数。
工作原理:
1. 压缩机将制冷剂压缩为高温高压气体,然后将其送入冷凝器中。
2. 冷凝器将高温高压气体中的热量释放出来,使制冷剂凝结为液体。
3. 液态制冷剂通过膨胀阀降低压力,形成低温低压的蒸发器内的气体。
4. 在蒸发器中,制冷剂吸收空气中的热量并蒸发,从而降低室内温度。
5. 循环流动,不断产生冷气,达到调节室内温度的目的。
中央空调控制原理
中央空调控制原理
中央空调控制原理是通过一系列的传感器、控制器和执行器来实现对空调系统的智能控制。
其基本原理是根据室内外温度、湿度和空气质量等参数进行监测,并通过控制器对空调机组的工作状态进行调节,以达到舒适的室内环境。
首先,中央空调系统通过室内温度传感器对室内温度进行检测,将温度信号传送给控制器。
控制器根据设定的目标温度与实际温度之间的差异,计算出需要调节的空调机组的运行状态。
接下来,控制器还会考虑到室内外的湿度、空气质量和当前的气象条件等因素。
通过湿度传感器和空气质量传感器对室内环境的湿度和空气质量进行检测,再结合室外温度传感器对室外环境的监测,控制器能够根据这些信息进行精确的调节。
在确定了调节策略后,控制器通过信号输出给执行器,执行器根据接收到的信号来控制空调机组的运行。
执行器可以控制空调机组的温度、风速、风向和湿度等参数,通过调整这些参数,实现对空调系统的精确控制。
此外,中央空调系统还可以配备定时器和遥控器等功能,用户可以通过遥控器设定空调的工作时间和模式,实现智能化的控制。
综上所述,中央空调控制原理是通过传感器对室内外环境进行监测,控制器根据监测数据进行计算和调节,通过执行器控制空调机组的工作状态,从而实现对空调系统的智能控制。
这种
控制原理可以使空调系统更加高效、节能,并提供舒适的室内环境。
空调控制系统原理
空调控制系统原理空调控制系统原理是指通过感知环境温度、湿度和其他参数,自动调节空调设备的运行模式和参数,以达到室内舒适和节能的目的。
该系统由传感器、控制器和执行器等组成。
传感器是空调控制系统的重要组成部分,主要用于感知环境参数。
例如,温度传感器用于感知室内和室外温度,湿度传感器用于感知室内湿度。
其他可能用到的传感器还包括风速传感器和CO2传感器等。
控制器是空调控制系统的核心,通过对传感器收集到的数据进行处理和分析,决定相应的控制策略,并发送控制信号给执行器。
控制器可以根据设定的温度、湿度和其他参数,判断当前的环境状态,从而决定空调设备的运行模式和参数。
执行器是根据控制器的信号来调节空调设备的设定。
常见的执行器包括电动阀门、风扇和压缩机等。
通过调节这些执行器的开关状态和运行速度,可以实现室内温度的控制。
空调控制系统的基本原理是根据室内环境的实际情况来调整空调设备的运行状态,使室内温度保持在设定的舒适范围内。
当室内温度超过设定值时,控制器会发送信号给执行器,启动空调设备来进行制冷或制热。
当室内温度恢复到设定值范围内时,控制器会停止发送信号,使空调设备停止运行。
除了温度控制,空调控制系统还可以实现湿度控制和空气质量控制等功能。
例如,当室内湿度过高时,控制器可以发送信号给执行器,启动空调设备的除湿功能;当室内空气中的CO2浓度过高时,控制器可以调节新风系统的风量,以提高室内空气质量。
空调控制系统的运行模式和参数可以根据实际需求进行设置和调整。
一般来说,可以根据不同的时间段和工作日进行设定。
例如,可以将白天和夜晚的温度设定值进行区分,以适应不同的使用需求。
同时,也可以根据室内人员的数量和活动情况来调整风量和制冷/制热功率的大小,以达到舒适和节能的最佳平衡。
空调机组的工作原理
空调机组的工作原理空调机组是一种用于调节室内空气温度、湿度和空气质量的设备。
它主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀、冷却塔和控制系统等组成。
下面我将详细介绍空调机组的工作原理。
首先,压缩机是空调机组的核心设备。
它通过电机驱动,将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩提高制冷剂的温度和压力,然后将高温高压的制冷剂排出。
压缩机的工作原理类似于活塞、螺杆或离心等。
接下来,高温高压的制冷剂进入冷凝器。
冷凝器是一个换热器,制冷剂在其中与周围的空气或其他介质进行热交换。
制冷剂会散发热量,被冷却的同时变为高压液体。
这主要是通过传导和对流传热来完成的。
这也是空调机组发散热量的主要过程。
制冷剂高压液体从冷凝器流向节流阀(也称为膨胀阀)。
节流阀是一个狭窄的开口,能让制冷剂以相对较低的速度通过。
这样,制冷剂的压力降低,温度也会随之下降。
制冷剂进入蒸发器。
蒸发器也是一个换热器,通常在室内部署。
低温低压的制冷剂通过蒸发器时,室内的空气会与之进行热交换。
制冷剂从低温液体变为低温蒸汽,吸收了热量。
这个过程又称为蒸发冷却,是空调机组提供舒适室内环境的主要方式。
蒸发完的制冷剂又重新被压缩机吸入,循环再次开始。
空调机组中的冷却塔是用来散热的附属设备。
冷却塔通常位于室外,通过水循环来帮助散热。
空调机组的控制系统是用于监测和调节机组的运行状态和工作参数。
它通常包括传感器、控制器和执行器。
传感器用于测量空气温度、湿度和其他参数,控制器根据传感器的反馈信号来调节机组的运行方式,执行器控制机组各个部件的工作。
综上所述,空调机组主要通过热力循环和传热原理来实现空气冷却或加热。
压缩机将制冷剂压缩升温,冷凝器通过换热散热,节流阀降低压力降温,蒸发器通过与空气热交换来实现冷却,最后制冷剂再被压缩机吸入循环。
冷却塔用于散热辅助,控制系统用于监控和调节机组的运行。
这就是空调机组的工作原理。
空调机组温湿度控制原理
空调机组温湿度控制原理
“哇,这天也太热了吧!还好有空调。
”我和小伙伴们在教室里热得直冒汗,一打开空调,瞬间就凉快了。
那空调是怎么让我们变得这么舒服的呢?咱就来聊聊空调机组温湿度控制原理吧。
空调里面有好多东西呢,就像一个小魔法师的工具箱。
有个叫压缩机的家伙,它可厉害啦,就像一个大力士,能把一种叫制冷剂的东西使劲儿压来压去。
还有个蒸发器,就像一个会变魔法的盘子,能让空气变得凉凉的。
还有个冷凝器,就像一个热情的小伙伴,把热气都给带走啦。
空调的工作原理呢,就像一场奇妙的旅行。
制冷剂从压缩机出发,被压得紧紧的,然后跑到冷凝器那里,把热气都放出去,变得凉凉的。
接着又到了蒸发器,在这里和热空气相遇,把热空气变得凉快,然后再回到压缩机,开始新的一轮旅行。
这就跟我们玩游戏一样,一轮又一轮,可有意思啦。
空调在我们生活中的应用可多啦。
有一次,我去奶奶家,奶奶家也有空调。
我问奶奶:“奶奶,为啥空调能让屋里这么凉快呀?”奶奶笑着说:“这空调呀,就像个小天使,能把热气都赶走,让我们舒服。
”在商场里、电影院里,到处都有空调,让我们在炎热的夏天也能开心地玩。
空调机组温湿度控制就像一个贴心的小伙伴,时刻照顾着我们。
它让我们在夏天不那么热,在冬天不那么冷。
我们可不能浪费电哦,要珍惜这个好伙伴。
我的观点结论:空调机组温湿度控制好棒,让我们的生活更舒服,我们要珍惜它。
空调机组温湿度控制介绍
焓湿图和基本概念
▪ 1.干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常 说的气温。
▪ 2. 露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的 温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露 点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水 汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高 于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。 在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周 围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温 度影响,但受压力影响。在上图中,点B对应的干球温度即为点A的露点温度。
风机运行模式连锁,正常模式下,风机运行,风阀打开;风机关闭,风阀关闭。 冬季,当风机停止时,请特别注意新风阀关闭,以保护预热盘管。
2.各过滤段 ▪ 空调机组根据过滤精度可安装初效过滤段及中效过滤段,通用设计两级一般采用袋式
过滤器,也有空调设计初效采用板式过滤级器。箱体外侧安装有压差表,可直接观察 压差变化;且安装有压差开关,根据设定值自动报警。
温湿度控制介绍
一、空调各功能段作用及控制 二、空调温湿度控制基本原理
一、空调各功能段作用及控制������
▪ 完整空调功能段布置示意图:
▪ 现场AHU空调主要有以下功能段组成:进风段-初效段-预热段-回风 段-表冷段- 加湿段-加热段-风机段-中效段-出风段等。
1.进风段������ ▪ 空调机组一般设有进风室及进风段,并在入口处安装有电动风阀。风阀执行器动作与
▪ 空调保温:当风机停机时,预热阀自动调节其开度大小,以保证预热盘管后温度保持 在保温温度15℃(可设),从而保护预热盘管。
空调机组控制原理
空调机组控制原理
1.控制系统架构:空调机组的控制系统通常包括主控制器、调节器、
执行器等组成。
主控制器是整个控制系统的核心,负责接收各个传感器的
输入信号,并对机组进行统一的控制和管理。
调节器则根据主控制器的指令,调节空调机组的工作状态。
执行器则执行调节器的指令,完成各个部
件的调节。
2.传感器和执行器:空调机组的控制系统需要使用各种传感器来感知
环境参数和机组运行状态,并通过执行器来控制各个部件。
常用的传感器
包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。
温度传感器用于感知室内
和室外温度,湿度传感器用于感知室内和室外湿度,压力传感器用于感知
制冷剂的压力。
执行器一般包括电动阀、风机、压缩机等。
3.控制策略:空调机组的控制系统需要根据环境需求和设定参数来制
定相应的控制策略。
常见的控制策略包括温度控制、湿度控制、新风控制等。
温度控制是根据室内和室外的温度差异来控制制冷或制热功能的开启
和关闭,以保持室内温度在一个设定范围内。
湿度控制是根据室内和室外
的湿度差异来控制加湿或除湿功能的开启和关闭,以保持室内湿度在一个
设定范围内。
新风控制是根据室内空气质量和人员密度等因素来控制新风
量的大小,以保持室内空气的新鲜度。
综上所述,空调机组控制原理是通过主控制器对传感器信号进行处理,并根据设定的控制策略来控制执行器的工作,从而实现对空调机组的控制
和管理。
空调机组控制原理的目标是使机组能够根据环境需求和设定参数,自动实现合适的制冷、制热、新风等功能,从而保持室内环境的舒适度和
空气质量。
变风量空调机组控制原理图
室内正压 10Pa±5
室内正压 10Pa±5
编号 P1 P2 P3 P4 P5
说明: 因空调区域 A 与 B 位于上下不同楼层, 系统风量的控制有以下几种情况: 空调使用情况 系统风量控制方法 说明 A区单独使用 定静压 P1 控制送风机频率 B区单独使用 定静压 P2 控制送风机频率 A区+B区 皇家控制法 风阀控制 风阀M5、M7关闭,由P4控制M4、M8开度,CAV(M9)50%最小新风量 风阀M4、M6关闭,由P5控制M5、M8开度,CAV(M9)50%最小新风量 风阀M6、M7开启,由P4控制M4开度,由P5控制M5开度, 总风量+阀位重置+定静压 由P4/P5的平均值控制排风阀M8的开度,CAV(M9)100%最小新风量
每个WEB600系统 配置一个说明: (详细的控制策略见自控方案) 1.通过新、回风焓差计算,控制最大新风阀M1开度,联动回风 阀M3。焓差有利时,首先通过调节混合比来控制送风温度。 2.根据新风温度进行AHU送风温度再设定,调节冷热水阀保证送风温度。 3.监测回风机送风管压力P3(正压),控制回风机频率。 4.根据回风管CO2浓度控制新风阀M1开度,设定值800PPM。 5.根据回风湿度控制加湿阀的通断。 6.防冻开关报警时,关闭风阀M1/M2/M8 7.送风机和回风机联动,UVC设备与送风机联动。 8.防冻开关报警时,关闭风阀M1/M2/M8
风管/房间静压传感器 位置 说明 A区送风管 0~500Pa B区送风管 0~500Pa 回风机出风管 0~100Pa A区室内静压 -60~ 60 Pa B区室内静压 -60~ 60 Pa
恒温恒湿空调控制原理 PPT
大家好
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控制原理2
• 此外,DDC亦控制比例加湿器HM弥补含 湿量之不足,以维持空调区域恒温恒湿需求.
• 焓值传感器H与室外焓值传感器监控值做对 比,来控制冬季电加热和再冷盘管的开度 。
• DPS风差压开关感测风车状态,DPI滤 网压差开关感测滤网过滤效率,若滤网过脏 时,於控制箱面板指示灯显示警告讯息,以 通知管理人员清洗维护.
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控制原理3
• 按照最佳时间程序自动启/停送温湿度传感器,测量室内 温湿度;
• 根据回风温度与设定值的偏差、回风湿度 与设定值的偏差,按PID调节二通阀、电加
热和加湿器,从而达到恒温恒湿的目的。
• 监测送风机的运行状况和故障信号,故障 时报警;(接后)
恒温恒湿空调机组控制原理
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恒温恒湿空调箱
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2
恒温恒湿空调箱控制系统图
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3
控制原理1
• 夏季风管型温湿度感测器器TT,HT感测 回风温湿度,经由DDC比较二者感测值与 设定值之信号偏差量,依偏差量控制冰水用 电子比例式电动二通控制阀组MV1,3之冰 水量作降温除湿之功能,
• 冬季的控制同夏季,风管型温湿度感测器T T,HT,感测回风管温湿度,经由DDC比较 二者感测值与设定值之信号偏差量,依偏差 量控制电加热量;
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控制原理3
• 启动顺序:启动风机→调节冷水阀→加热 →加湿
• 停机顺序:停风机→关水阀→加热→加湿 • 以上数据均能在中央站彩色图显示、记录
各种参数、状态、报警等。
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Bye Bye
大家好
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恒温恒湿空调机组原理
恒温恒湿空调机组原理
恒温恒湿空调机组是一种集制冷、供暖、湿度调节于一体的空调设备。
其工作原理基于恒温恒湿的原理,能够有效地控制室内空气的温度和湿度。
恒温恒湿空调机组由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器以及恒温恒湿控制系统组成。
当室内温度低于设定温度时,恒温恒湿控制系统会启动压缩机和蒸发器,压缩机会将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩后变为高温高压的气体,然后通过冷凝器将热量散发出去,制冷剂变为低温低压的液体。
制冷剂进入膨胀阀后,会发生膨胀过程,降低温度和压力,进入蒸发器,将室内空气中的热量吸收,空气得到降温,同时制冷剂再次变为低温低压的气体。
此时,控制系统会判断室内湿度是否达到设定值,如果湿度过高,系统会启动加湿设备,将湿度降低到设定值。
相反,当室内温度高于设定温度时,恒温恒湿控制系统会停止加热和加湿操作,同时启动制冷和降湿操作。
制冷剂在蒸发器中吸收室内的热量,同时使室内湿度下降。
冷凝器中的热量会散发到室外,实现降温和降湿的效果。
恒温恒湿空调机组通过控制制冷、加热、加湿和降湿操作,不断调节室内空气的温度和湿度,保持恒定的舒适环境。
其高效节能、智能控制的特点使其在办公楼、酒店、医院等场所得到广泛应用。
空调机组运行原理
空调机组运行原理空调机组是一种常见的空调设备,它通过特定的运行原理实现室内空气的调节和控制。
本文将详细介绍空调机组的运行原理。
一、空调机组的组成空调机组主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和风机等组件组成。
其中,压缩机是空调机组的核心部件,它通过压缩制冷剂使其温度和压力升高,实现制冷效果。
冷凝器用于将高温高压的制冷剂释放热量,使其变成高压液体。
蒸发器则通过蒸发制冷剂吸收室内热量,使室内空气温度下降。
膨胀阀的作用是控制制冷剂的流量和压力,确保制冷循环的正常运行。
风机则用于循环空气,使室内空气得到充分的冷却或加热。
二、空调机组的运行原理空调机组的运行原理基于制冷循环,主要包括制冷剂的压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。
1. 压缩过程:压缩机将低温低压的制冷剂吸入,通过机械作用使其温度和压力升高,形成高温高压的气体。
2. 冷凝过程:高温高压的制冷剂进入冷凝器,与外界空气进行热交换,释放热量,使制冷剂温度下降,变成高压液体。
3. 膨胀过程:高压液体经过膨胀阀进入蒸发器,由于膨胀阀的作用,制冷剂的压力和温度骤降,变成低温低压的液体-气体混合物。
4. 蒸发过程:低温低压的制冷剂进入蒸发器,与室内空气进行热交换,吸收室内热量,使室内空气温度下降,同时制冷剂蒸发成为低温低压的气体。
通过以上四个过程的循环运行,空调机组能够实现室内空气的制冷或加热。
三、空调机组的工作模式空调机组通常有制冷模式和加热模式两种工作模式。
1. 制冷模式:在制冷模式下,空调机组通过制冷循环将室内热量吸收并释放到室外,使室内空气温度下降,实现制冷效果。
2. 加热模式:在加热模式下,空调机组通过反向工作的制冷循环,将室外热量吸收并释放到室内,使室内空气温度升高,实现加热效果。
四、空调机组的控制与调节空调机组的控制与调节通常通过控制系统实现。
控制系统可以根据室内温度、湿度等参数,自动调节空调机组的工作状态,以达到舒适的室内环境。
控制系统通常包括温度传感器、湿度传感器、控制器和执行器等组件。
航空空调机组工作原理
航空空调机组工作原理
航空空调机组通过以下工作原理实现空气冷却和空气循环:
1. 压缩机:空调机组中的压缩机是核心组件,负责将低温低压的制冷剂压缩成高温高压气体。
通过压缩,制冷剂的温度变高。
2. 冷凝器:高温高压的制冷剂通过冷凝器流过,与外部空气进行热交换。
此时,制冷剂会释放热量,从而冷却下来并转化为高压液体。
3. 膨胀阀:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器。
在膨胀阀的作用下,制冷剂的压力和温度急剧降低,变为低温低压液体。
4. 蒸发器:低温低压液体通过蒸发器,与空气进行换热。
制冷剂吸收了室内空气中的热量,使其冷却下来,同时制冷剂自身变成低温低压的气体。
5. 再次进入压缩机:低温低压气体再次进入压缩机,重复上述循环。
这样,室内空气中的热量会持续被吸收并排出房间,从而实现了舒适的空调效果。
需要注意的是,航空空调机组通常采用制冷剂进行热交换,而不是直接将空气进行循环。
制冷剂的循环会提高空调的效率,并且可以更好地控制室内温度。
空调机组工作原理
空调机组工作原理
空调机组工作原理是通过循环利用空气中的热量来调节室内的温度和湿度。
空调机组由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个基本部件组成。
首先,压缩机将低温低压的制冷剂气体吸入,然后通过压缩将气体压缩成高温高压气体。
高温高压气体进入冷凝器,与外部环境交换热量,变成高温高压液体。
高温高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,蒸发器内部的膨胀阀会将高压液体迅速膨胀,从而使其成为低温低压的气体。
在这个过程中,制冷剂从高压液体变成低压气体时会吸收室内热量,从而冷却室内空气。
冷却后的空气被送入室内,降低室内温度。
低温低压的制冷剂气体再次被吸入压缩机,循环往复。
通过这种循环过程,空调机组能够持续地吸热、吸湿和制冷,从而达到调节室内温度和湿度的目的。
需要注意的是,空调机组不仅可以降低温度,还可以调节湿度。
在蒸发器的冷凝面上,湿度相对较高的空气与制冷剂进行接触和交换热量,从而使空气中的水分凝结成液体水,减少室内湿度。
另外,空调机组还可以通过控制压缩机的工作频率或通过其他方式进行精确的温湿度控制,以满足不同的室内需求。
通过合理地使用空调机组,可以提供舒适的室内环境,并节约能源。
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去主控制器 XT+ XT-
RT+ RT-
91
91 93
①
负责
张森
②
设计
张森
③
制图
张森
④
共8 张
系统软件设计
• 本系统的软件流程图如图所示。由图可见,系统运行时,先输入设定 的参数值(风压、新风、回风、环境、侧吹风、混风、温度和湿度), 然后对所在车间进行采样。采样结束后,再把采样所得值和设定的参 数值进行比较,然后利用比较之后系统得到的新值,来自动执行所对 应的功能,从而完成一次工作,之后,系统将按照采样开始循环运作。 必要时,也可以通过手动控制与人工干预控制对其进行控制。
HUBA 699 空气压差变送器
• 加工定制:
是
品牌:
HUBA
• 型号: 699
类型: 微差压变送器
• 测量介质:
空气
0.05~5(kPa)
测量范围:
• 精度等级:
1
4~20(mA)
输出信号:
• 电源电压:
24dc(V) 工作温度:
0~80(℃
• 699系列压力传感器采用瑞士富巴开发的悬臂 梁陶瓷芯片技术,其传感信号经过校准和温
该电阻在0度下的电阻值为1000欧姆
露点温度传感器
• 本设计采用的是温度变送器。瑞士伟拓: SDC-H1T1-16-24两种型号,应用:安 装在回风道上、新风管道、送风管道, 温湿度安装在各风道上,测量空调各点 的温湿度
• 温度信号:SDA-T1H1通过热敏电阻 NTC来检测温度。该微处理器每秒对湿 度进行采样一次。根据滤波时间计算信 号平均值,并且根据湿度量程做线性变 换,然后产生信号输出。标准量程是温 度0…50°C,滤波平均时间10秒。精 确度:对于中低温度具有高度的精确性. 由于传感器的负温度系数,在100 °C以 上其传感器阻值在500 Ohm以下,因此 限制温度变送器的精度指标.湿度信号: SDA-T1H1通过电容传感元件检测湿度。 该微处理器每秒对湿度进行采样一次。 根据滤波时间计算信号平均值,并且根 据湿度量程做线性变换,然后产生信号 输出。标准量程是相对湿度0…100%, 滤波平均时间10秒
• X3:回风温度显示
Y4:过滤报警输出
• X4:回风湿度显示
Y5:风机报警输出
• X5:送风温度显示
Y6:新风焓<回风焓
• X6:送风湿度显示
Y7:新风焓>回风焓
• X7:露点温度显示
Y9:一加阀开度
• X8:送风压力显示
Y10:冷水阀开度
•
Y11:二加阀开度
•
Y13:送风机频率输出
•
Y14:回风机频率输出
1、检查现场风管有无漏风现场。 2、检查变频器有无温度报警现象。 3、检查送风机及电机有无振动,异常声音等
现象。 4、检查压差变送器是否损坏。
案例分析8
空调机组内部照明电压是多少V电压等级的?表冷电 动阀、蒸汽电动阀、各供电电源是多少伏电压等 级的?
空调机组内部照明电压是36AC,表冷蒸汽电动阀供电电源都是24VAC。
度补偿,特别适于空调制冷系统
露点温度就是在100%的相对湿度时,周围环境的 温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的 温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越 干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。 QAM2120.600探针长度:6000 mm 温度敏感元件:LG-Ni1000 镍电阻 温度测量范围[°C]:-50...80 °C 测量精度:-50...80 °C: ±1.8 K
• 2、检查风阀执行器有无工作电源24VAC,确认风阀执行器输出有无 24V电源。
案例分析6
• 工艺空调湿度设定80%实际显示50%是怎么 回事?
• 1、检查喷淋水泵运行是否正常。 • 2、检查温湿度传感器是否检测正常。 • 3、检查喷淋喷头是否有堵的现象,检查喷
淋水泵压力是否正常。
案例分析7
工艺空调风压设定2200PA实际显示忽高忽低 上下波动范围叫大是什么回事?
温湿度传感器
控制电路的设计
• 本系统的整个电路由三部分组成,即回风系 统、环境风系统和环吹风系统。根据当前温 度和湿度的不同,上述三部分各有不同的运 行方式。由于篇幅有限,下面主要介绍环吹 风系统的电路部分。
控制电路的设计
245 93 91
91
91
92
COM
93
93 24VA C
MOD1 POWER
空调机组控制原理
化纤空调简述
• 生产过程中对空气环境的要求越来越高。为了满足人体舒适和工艺流 程的需要,生产中应能在某一空间内对空气的温度、湿度、洁净度和 流速进行调节。在化纤厂中,把为工艺流程提供空气调节的系统称之 为工艺性空调。目前,国内绝大多数纺织厂采用带喷淋表冷的空气热、 湿处理方式,空气处理设备多采用大型组合式空调器,空调系统采用 全年定风量的双风机空调系统。该方式由于车间内工艺设备发热量大, 加之工艺流程对空调送风参数有比较严格的温、湿度精度要求,生产 线中所需要的空调系统应能提供非常大的送、回风量。而这会引起风 机的能耗较大(约占空调制冷能耗的25%)。
• 1、确认工艺送风温度设置值与实际值是否也有升上趋势,如有检查表 冷器开度是否已全部开到100%。
• 2、检查新回风,风阀控制是否正常,一加蒸汽与热水是否介入。 • 3、检查冷冻水制冷量、温度是否达到要求。
案例分析3
• 工艺空调送风压力设定2400怕实际显示 2200怕风压上不去是怎么回事?
• 1、检查工艺管线是否有漏风的现场, • 2、检查上位机控制频率给定是否打手动状态。 • 3、检查变频器实际运行频率,查看变频柜上面的频率锁定旋钮是否打
化纤组合式空调结构
• 化纤组合式空调的结构如图所 示。本系统由风阀执行器、温 湿度传感器、压差开关、差压 变送器、三通冷水阀及执行器、 蒸汽二通阀、变频器和DDC控 制器组成。
空调介绍
• 新风窗主要用于引进室外新鲜空气。为节约能源,有时也 利用回风窗引进一部分车间回风。新风窗和回风窗一般都 设有调节风门以控制进风量及新/回风比,新/回风通常 由送风机混合送入喷水室。喷水室有顺喷、逆喷和多排喷 嘴。循环水通过喷嘴喷出细小的水漓,再将空气经过循环 水逆喷以完成绝热加湿过程,经过喷淋水泵顺喷可完成降 温加湿过程。空气被水处理后,即可控制调节阀,并用蒸 汽对空气进行等温加湿,或利用加热器对空气进行等湿加 热。利用喷水室处理空气,可使空气的相对湿度比较稳定, 有利于对车间空气相对湿度的调节和控制,从而满足纺织 工艺对空气相对湿度的较高要求。同时,用水处理空气也 可起到清洁空气的作用,有利于降低车间空气的含尘浓度。 另外,利用加热器能实现冬季快速升温。
①
负责
张森
②
设计
③
制图
张森 张森
郑州恒盛空调有限公司
④
8
江苏翔盛
G01-G06
类别:电气
5
2010-04-03
245 93 91
KA9
71 245 DO3 DOC DO5 DOC DO7 DOC
71 72 73 74 75 76
MOD1_DO
77 78 79 80 81 82 DO4 DOC DO6 DOC DO8 DOC
控制方案
• 本设计方案采用DDC直接式数字式控制, 可采集现场各点温度、湿度、压力等模拟量 及其参数的实时显示,也可修改各种设定值 和各种参数。同时可实现自动开、关机和自 动调节相关阀及变频器,以达到控制恒温、 恒湿、恒压的目的,并具有手动与自动切换 功能。此外,在自控回路即使出现故障时, 系统也可以切换到手动状态继续正常调节各 参数。
案例分析9
空调上位机电脑无通讯或无数据显示是怎么 回事?
1、检查以太网控制器工作电源及运行指示状态灯是否正常。正常时, 485接口指示灯亮绿色,http指示灯亮绿色,若出现不亮的现象,对以 太网控制进进行断电复位,或检查以太网线与485控制线插接头是否 松动进行重新插拔或重新接线。
2、检查上位机有无错误报告报警或脚本错误,如有错误报告需要对电脑 进行重新启动。
• 环境空调
• 按X键显示:
按Y键显示: 按Z键显示:
• X1:新风温度显示 Y1:新风阀开度
Z1:送风温度控制
• X2:新风湿度显示 Y3:系统报警输出
Z2:送风温度控制
• X3:回风温度显示 Y4:过滤报警输出
• X4:回风湿度显示 Y5:风机报警输出
• X5:送风温度显示 Y6:新风焓<回风焓
• 首先确认工艺空调露点温度设定值与实际值 是否一致,如果一致则要用水银温度计去卷 绕工艺管线的测温口去测量实际温度确认传 感器的好坏,如确认传感器检测正确,说明 二加有蒸汽进入,检查二加电动阀和二加旁 通阀是否打开或阀门内漏等现象。
案例分析2
• 工艺空调露点温度设定19度显示20度,是 怎么回事?
XT BUS
N2 BUS
Com RT- RT+ Com RT- RT+
XT- XT+
N2- N2+
去扩展块 91 93 245
去上位机
送风温湿度
露点温度 送风压力
14
17 91
+15V 14 15 16 17 18
20 21 22 23 91
+15V AI7 AIC +15V AI8 AIC 19 20 21 22 23 24
55
57
AO1 AOC AO2 AOC 51 52 53 54
AO9 AOC AO10 AOC 55 56 57 58
MOD1_AO
59 60 61 62 63 64 65 66 AO11 AOC AO12 AOC AO13 AOC AO14 AOC
59