中央空调系统节能方案及原理

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中央空调节能控制系统控制原理

中央空调节能控制系统控制原理

中央空调节能控制系统控制原理
中央空调节能控制系统的控制原理主要包括以下几个方面:
1. 温度控制:系统通过感知室内温度,与设定的温度进行比较,调节制冷或制热设备的运行来维持室内温度在设定范围内。

2. 风速控制:根据室内需要,系统可以调节送风机的运行速度,以达到合适的风速和舒适度。

3. 时间控制:系统可以根据建筑物的使用情况,设定不同的工作时间和休息时间,控制空调的开关机时间,以实现节能的目的。

4. 空气质量控制:系统可以监测室内空气的质量,如CO2浓度、湿度等,通过控制新风和排风系统的运行来保证室内空气的新鲜度和质量。

5. 能耗监测:系统可以实时监测各个设备的功耗,以及整个空调系统的能耗情况,通过数据分析,提供节能建议和优化控制策略。

6. 故障诊断与报警:系统能够自动检测和诊断设备的工作状态,一旦出现故障或异常情况,系统会发送报警信息,提供故障排查和修复的指导。

总之,中央空调节能控制系统通过优化空调设备的运行参数、
精确控制设备的运行状态,以及监测室内环境的变化,实现对空调系统的精确控制和节能管理。

中央空调节能分析与改造中央空调节能改造方案

中央空调节能分析与改造中央空调节能改造方案

中央空调节能分析与改造中央空调节能改造方案随着国民经济的快速发展,能源问题日益严峻,建筑节能成为当今建筑设计首先考虑的因素之一。

中央空调是现代高层建筑中必不可少的设备之一,据统计中央空调的耗能平均占到建筑物总耗能的65%左右,而中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,实际运行中,满负荷运行不多,大部分时间都在70%负载以下运行。

虽中央空调系统中制冷机组能随气温变化自动变频运行,但与之相匹配的冷冻泵、冷却泵却没有自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,因此利用变频器自动调节水泵的输出流量,已成为众多的空调系统节能设计中应用最为广泛的一种,成为最有用的节能技术。

2原系统简介丰泽大厦共15层,其中央空调系统改造前的主要设备和控制方式如下:制冷系统:双效蒸汽型溴化锂机组(型号SXB6-93DH2M)1台;冷冻水泵(型号ISC100-160)2台、扬程67m;冷却水泵(型号ISC125-125)2台,扬程37m;均采用一用一备的方式运行。

冷却塔(型号NC*****)1台,配备5.5kW风扇电机2台。

3原系统的运行及存在问题丰泽大厦是我公司对外租售的办公大楼,各种配套设施齐全,对环境的舒适度要求很高。

因此,中央空调的投入使用必不可少,每年的5-10月份每天都必须供应冷气。

由于中央空调系统的制冷机组可以根据负载变化随之变频运行,但冷冻泵、冷却泵不能随负载变化作出相应的调节。

这样,水循环系统长期在大流量的状态下运行,造成了能量的极大浪费。

特别是在某些末端设备温控稍有失灵或灵敏度不高时,将会导致大面积空调室温偏冷,严重干扰中央空调系统的运行质量。

水泵电机启动电流一般为其额定电流的3~4倍,长期这样运行使得接触器使用寿命大为下降;且启泵时的机械冲击和停泵时的水锤现象,对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,增加维修费用成本。

4节能改造的可行性分析针对上述问题,我们利用变频器的运行原理进行理论分析。

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案

一、中央空调系统概述∙中央空调系统主要由冷冻机组、冷却水塔、房间风机盘管及循环水系统(包括冷却水和冷冻水系统)、新风机等组成。

∙在冷冻水循环系统中,冷冻水在冷机组中进行热交换,在冷冻泵的作用下,将温度降低了的冷冻水加压后送入末端设备,使房间的温度下降,然后流回冷冻机组,如此反复循环。

∙在冷却水循环系统中,冷却水吸收冷冻机组释放的热量,在冷却泵的作用下,将温度升高了的冷却水压入冷却塔,在冷却塔中与大气进行热交换,然后温度降低了的冷却水又流进冷冻机组,如此不断循环。

二、中央空调水系统的节能分析∙1、目前状况∙(1)目前国内仍有许多大型建筑中央空调水系统为定流量系统,水系统的能耗一般约占空调系统总能耗的15%~20%。

∙(2)现行定水量系统都是按设计工况进行设计的,它以最不利工况为设计标准,因此冷水机组和水泵容量往往过大。

但几乎所有空调系统,最大负荷出现的时间很少。

∙2、水泵变频调速节能原理∙中央空调系统中的冷冻水系统、冷却水系统是完成外部热交换的两个循环水系统。

以前,对水流量的控制是通过挡板和阀门来调节的,许多电能被白白浪费在此上面。

∙如果换成交流调速系统,可把这部分能量节省下来。

每台冷冻水泵、冷却水泵平均节能效果就很乐观。

∙故用交流变频技术控制水泵的运行,是目前中央空调水系统节能改造的有效途径。

三、中央空调节能改造实例∙1、大厦原中央空调系统概况∙某大厦中央空调为一次泵系统,该大厦冷冻水泵和冷却泵电机全年运行,冷冻水和冷却水温差约为2度,采用继电接触器控制。

∙●冷水机组:采用两台(一用一备),电机功率为300KW 。

∙●冷冻水泵:两台(一用一备),电机功率为55KW ,电机启动方式为自耦变频器降压启动。

∙●冷却水泵:两台(一用一备),电机功率为75KW,电机启动方式为自耦变频器降压启动。

∙●冷却塔风机:三座,每座风机台数为一台,风机功率为5.5KW,电机启动方式为直接启动。

∙系统存在的问题:∙(1)水流量过大使循环水系统的温差降低,恶化了主机的工作条件,引起主机热交换效率下降,造成额外的电能损失。

中央空调智能节能控制系统设计与实现

中央空调智能节能控制系统设计与实现

中央空调智能节能控制系统设计与实现摘要:空调能耗正成为广大暖通设计者关注和研究的重要课题,本文分析了影响空调系统能源消耗的关键因素,并从系统的选择、设备的选配及系统的运行管理等方面提出了切实可行的空调节能方案,对空调系统的设计及运行管理中的节能具有一定参考价值。

关键词:中央空调;系统;设计;节能1.中央空调系统的构成1.1冷冻机组这是中央空调的“制冷源”,通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”,降温为“冷冻水”。

1.2冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。

从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间内的温度下降。

从冷冻机组流出、进入房间的冷冻水简称为“出水”,流经所有的房间后回到冷冻机组的冷冻水简称为“回水”。

1.3冷却水循环系统由冷冻泵、冷却水管道及冷却塔组成。

冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。

该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。

冷却泵将升了温的冷却水压人冷却塔,使之在冷却塔与大气进行热交换,然后在将降了温的冷却水,送回到冷却机组。

如此不断循环,带走了冷冻机组释放的热量。

流进冷冻机组的冷却水简称为“进水”,从冷冻机组流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。

1.4冷却风机冷却塔风机用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

可以看出,中央空调系统是工作过程室一个不断地进行热交换的能量转换过程。

在这里,冷冻水和冷却水循环系统是能量的主要传递者。

冷却水温度过高、过低都会影响冷冻机组使用寿命,因为温度过低影响机组润滑,但温度过高将导致制冷剂高压过高。

因此,对冷却风机的控制便是中央空调控制系统的重要组成部份。

变频控制冷却风机的转速使冷却水出水温度保持在28~30℃之间,既节能又延长冷冻机组使用寿命。

!中央空调系统的组成和控制思想中央空调与家用独立空调的温度传递方式不同:家用独立空调直接吹风到散热器上获得冷风或者热风。

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案摘要:本文介绍了由变频器、可编程控制器、触摸屏等组成的控制系统在中央空调中达到节能的应用。

通过进水管和出水管温差进行闭环控制,使进水泵和出水泵能随空调热负荷的变化大小而自行调速运行,达到了显著的节能效果,同时采用HMI随时观察水泵设备的运行情况,通过这样直观的显示装置,值班人员可以适时调整使用需求,结合时段需要,进行设置处理,使用方便快捷。

关键词:温差闭环控制;变频器;PLC;触摸屏;中央空调节能系统一、前言在我国建筑楼宇中,中央空调涉及到各大企事业机构,大量的数据统计表明,中央空调系统消耗的电能,占所在区域的45-60%。

在我们南方地区,四季气候不分明。

由于场地的特殊性,我们医院一年四季都需要空调来调节室内的空气,所以空调的运行,占了用电的很大比例。

每年的五月—十月是空调全天候24小时使用高峰期,到了十一月份,空调在有些环境就无需使用了。

这样就造成不必要的浪费,鉴于这种情况,我对这种控制系统做出改良方案,针对换季时期,空调使用浪费问题做出了些技术性的改良,节能达到了20%左右。

二、问题的提出1、原系统简介采用2台冷冻泵组,功率90kw 4极 1450转,2台冷却泵组,功率90kw 4极1450转 3台冷却塔(11kw管道泵+5.5kw风机)。

(如图1)2、传统控制方案分析:中央空调启动运行后,因为进、出水泵温度始终处于开环控制状态,在温差变化时,进出水泵全是满负荷运转,造成了不要的浪费。

3、变频器控制方案节电原理:当实现变频自动调节后,根据系统检测反馈数据自动调节,自动调节水泵转速N,在制冷负荷比较小时候,电机转速N以较低的速度运行(我们在以普通异步电机加装变频时候,考虑到电机低速运转转矩,将最低频率设定在27HZ,电机散热部位加装独立供电的冷却风扇,不随电机频率变化影响散热),从而先显注降低了水泵电机输出功率,降低转速,输出功耗变低,达到节约电能的目的。

4、设计要求:针对中央空调的使用情况,我们根据空调的运行模式和整个空调系统进行节能设计,必须达到如下几点要求:1)节约电能2)稳定性3)智能化三、变频调速节能方案分析采用变频调速技术改造中央空调的循环水系统,具有节能效果好、自动化程度高等优势。

中央空调节能控制系统控制原理

中央空调节能控制系统控制原理

中央空调节能控制系统控制原理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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中央空调节能改造原理

中央空调节能改造原理

中央空调节能改造原理
中央空调节能改造原理是通过对现有中央空调系统进行技术升级和优化,以达到减少能耗、提高能效的目的。

首先,更换节能型压缩机。

传统的中央空调系统使用的是普通压缩机,而节能型压缩机具有更高的效能和更低的能耗。

新型压缩机可根据室内温度和负载情况自动调节制冷剂供应,实现能耗的最优控制。

其次,优化冷却剂的选择。

传统的制冷剂,如R22,对臭氧层有破坏作用,并具有较高的温室效应。

现如今,绿色环保的制冷剂,如R410A,被广泛运用于新型中央空调系统中,以降低对环境的影响。

另外,在中央空调的系统设计方面也可进行改造。

合理规划冷却水路和气流,增加冷却水泵的调速控制和气流调节装置等,都能减少能耗,提高空调系统的能效。

此外,安装智能节能控制系统也是节能改造的重要一环。

智能控制系统能够根据实际室内外环境温度、用电负荷、人员密度等因素,自动调节空调的运行状态,并合理控制空调的启停、温度设定等参数,从而最大程度地减少能耗,提高能效。

通过中央空调节能改造,可降低单位面积的能耗,减少资源消耗,降低对环境的污染,实现节约能源、保护环境的目标。

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案中央空调节能改造方案概述中央空调系统在现代建筑中起到至关重要的作用,但由于其高能耗特性,对环境和能源的消耗带来了一定的负面影响。

因此,为了提高中央空调系统的能效,降低能源消耗,一个可行的解决方案是进行中央空调的节能改造。

本文将介绍中央空调节能改造方案的一些关键措施和实施步骤,旨在实现更高效、更节能的中央空调系统。

方案一:系统优化1. 定期维护和清洁定期对中央空调系统进行维护和清洁是保持其高效运行的重要举措。

清洁空调滤芯、冷凝器和蒸发器可以确保系统的畅通,并减少能耗。

此外,定期检查和更换系统中的磨损部件,如风扇和压缩机,可以提高系统的效率。

2. 优化控制策略通过优化控制策略,可以有效降低中央空调系统的能耗。

例如,根据实际需求调整送风温度和湿度,合理控制风机和泵的运行时间,以及优化冷热负荷分配等。

这些措施可以有效降低能源消耗,并提高系统的效率。

3. 使用高效设备更新和更换中央空调系统中的设备也是节能改造的重要一步。

选择高效的压缩机、风机和变频器等设备可以降低能源消耗,并提高系统的效率。

此外,使用节能型的控制器和传感器,可以实时监测和控制系统运行状态,进一步提高能效。

方案二:热回收利用中央空调系统在制冷过程中会产生大量的废热,而这部分废热通常被直接排出。

通过热回收利用技术,可以将废热转换成有用的热能,以供其他用途或再利用。

1. 空气能热泵系统空气能热泵系统可以通过回收空调排风中的废热来供暖或热水使用。

该系统通过热泵循环原理,将废热转移到热水箱或供暖设备中,提供额外的热能,减少其他供暖设备的能源消耗。

2. 温度回收系统温度回收系统可以利用空调排风中的废热,将其转移到冷却水中,用于加热其他冷却水循环系统。

这样可以减少冷却水的能耗,并提高整体能效。

方案三:建筑绝热改善中央空调系统的能效不仅与其本身的设计和运行有关,还与建筑的绝热性能密切相关。

通过改善建筑绝热性能,可以减少室内外温度差异,降低空调系统的负荷,从而达到节能的目的。

中央空调节能技术改造方案

中央空调节能技术改造方案

送风系统控制
风系统主要是有风柜、空气处理机组、风机盘管等设备构成,依据空调区域负荷变化时间序列,远程控制风柜各个风机的启停实现有级调节送风量,也可变频调节空气处理机组实现送风量的无级调节,根据室内CO2浓度控制系统新风量; 可采用EMC 007实现。
数据采集和控制
控制系统的所有监控参数,都是由数据采集模块或数据采集卡来实现,通过中间继电器或固态继电器实现计算机工作站弱电控制向空调系统强电控制的承接; 主要功能由EMC 007主控制柜实现。
在满足工业要求或舒适性的前提下,采用变冷冻水温调节方式以适应系统负荷变化;
机组启停时间顺序优化控制;
智能化管理计算机以提高机组运行管理水平,避免不必要的能量浪费;
采用环保节能新风处理系统,减少能量损耗;
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目前技术上比较成熟的中央空调节能方案有:
中央空调的节能方案
溶入了中央空调系统运行特性物理数学模型、人工智能和实际运行经验修正等思想;
空调区域功能多样性决定了冷冻水流量的相应变化规律,根据空调系统的负荷率、空调系统各用户负荷率变化特征以及末端设备的传热除湿性能,采用变频器对冷冻水进行变频控制,一般有基于定压差控制、定温差和变温差控制技术等控制来实现节能控制; 可采用EMC 007实现。 冷冻水泵变频控制 能量=比热容r×流量Q×温差ΔT
EMC系统功能
EMC系统功能
EMC 007
EMC 007是应用先进的变频调速技术和领先的工业控制技术针对交流异步电机而开发的高效变频调速节电产品,以工业计算机、微电脑为核心,集成了闭环控制技术,PID模糊控制技术和人机整合技术等。该产品被广泛地应用在水泵、风机、抽油机、塑料机械和各种传动、输送、提升设备的节电改造中,系统采用进口原器件制造,并设计了多重安全保护功能,具有运行稳定、可靠、安全等特点。

中央空调系统节能控制系统设计方案

中央空调系统节能控制系统设计方案

KT仟亿中央空调系统节能控制系统设计方案 北京仟亿达科技有限公司1 概述国家“十一五”规划纲要中明确提出要把节约资源和保护环境基本国策,建设低投入、高产出,低消耗、少排放,能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。

提出了“十一五”期间单位国内生产总值能源消耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%等目标。

这是针对资源环境压力日益加大的突出问题提出来的,体现了建设资源节约型、环境友好型社会的要求,是现实和长远利益的需要,具有明确的政策导向。

中央空调在各大中型民用、商用建筑中的普及,带来了严重的能耗问题。

中央空调系统的电耗一般占整座建筑电耗的50%~60%,建筑能耗则占全国总能耗的1/3左右,因此提高能源利用率是我国能源可持续发展的方向。

中央空调系统的设计通常按建筑物所在地的极端气候条件来计算其最大冷负荷,并由此确定空调主机的装机容量及空调水系统的供水流量。

然而,实际上每年只有极短时间出现最大冷负荷的情况。

因此,中央空调系统在绝大部分时间里,都是在部分负荷(远小于其额定容量)条件下运行的。

据统计,实际空调负荷平均只有设备能力的50%左右,这无疑造成了大量的能源白白浪费。

而且,空调水系统的水泵、风机等机电设备,长期处在工频额定状态下高速运行,机械磨损严重,导致设备故障增加和使用寿命缩短。

另一方面,空调负荷又具有变动性.由于季节交替、气候变幻、昼夜轮回、使用变化(如旅游旺、淡季)及人流量增减(如宾馆入住率的变化)等各种因素变化的影响,中央空调系统的负荷具有起伏变化和不恒定的特点,如果中央空调的运行方式不能根据负荷的变化而调节,始终在额定容量(即满负荷状态)下运行,也势必造成巨大的能源浪费.由北京仟亿达科技有限公司提供的中央空调分布式系统节能控制装置——KTC—2005系列、KTC-2005系列产品,以模糊控制理论为指导、以计算机技术、系统集成技术、变频调速技术为控制手段,以多年丰富的实践经验和数据为基础,科学地实现了中央空调能量供应按末端负荷需要提供,最大限度地减少了空调系统能源浪费,从而达到高效节约能耗的目的。

中央空调系统节能改造方案

中央空调系统节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案一、概述中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等.至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大.由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行.通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。

随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益.二、水泵节能改造的必要性中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60% 左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。

由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。

水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。

中央空调节能方案

中央空调节能方案

中央空调节能方案中央空调是现代建筑中常见的散热与供暖设备,然而,由于其高能耗和对环境的污染,如何实现中央空调的节能成为一个迫切的问题。

本文将探讨一些中央空调节能方案,旨在为改善空调系统的效能和减少能源消耗提供一些可行的解决途径。

首先,了解中央空调的工作原理对于实施节能方案尤为重要。

中央空调是通过冷却剂循环实现室内温度调控的。

冷却剂在压缩机的作用下进行循环,形成冷凝和蒸发两个过程,通过换热器与室内外热交换,最终调整室内温度。

因此,为了实现节能,我们可以从以下几个方面来考虑。

第一,优化空调系统的设计和建筑结构。

在建筑设计阶段,可以采用隔热材料和隔热层来减少建筑物的热量流失,减轻室内与室外温度差异。

此外,合理布局风口和通风口,增加室内外空气交换,提高空气流通效果,减少空调的负荷。

第二,增加空调系统的控制和调节功能。

现代中央空调系统配备了各种自动控制设备,如温度传感器和智能控制器,可以实现自动调节、时间控制等功能,减少能源浪费。

通过对温度、湿度和空气质量等参数的实时监测和分析,可以调整空调工作状态,避免过度供暖或过度制冷。

第三,加强对中央空调设备的维护和管理。

定期进行清洁、维修和保养,确保设备的正常运行和高效性能。

清洁空调滤网和换热器可以防止积尘和阻塞,提高空气流通效果。

定期检查和清理冷凝器和蒸发器,保持其散热和传热效率。

第四,利用新技术提高中央空调系统的效能。

随着科技的发展,一些新技术已经被应用于空调系统的改进中。

例如,采用变频技术的压缩机能够根据实际需求进行调节,减少能源消耗。

另外,太阳能热泵和地源热泵等新型供暖方式的引入也能够提高空调的节能性能。

总之,中央空调的节能方案是一个综合性、长期性的工程,需要从建筑设计、设备选型、控制系统和维护管理等方面综合考虑。

通过优化系统设计、增强控制功能、加强设备维护和引入新技术,我们可以更好地实现中央空调的节能与环保目标。

只有把节能理念融入中央空调的方方面面,才能够实现可持续发展的目标,为人们创造舒适、健康的室内环境。

节能改造方案 - 空调

节能改造方案 - 空调

中央空调变频节能的改造方案1随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。

常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。

而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。

一、中央空调节能最佳方法由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。

目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。

该调节方式缺点集中表现为如下几点:●设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。

●电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。

●温控效果不佳。

当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。

中央空调采用变频器后有如下优点:●变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。

●调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完成,可减少或取消挡板、阀门。

●系统耗电大大下降,噪声减小。

●若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。

●系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。

二、供水系统变频节能改造无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。

尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。

无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。

中央空调节能方案

中央空调节能方案

中央空调节能方案以下是关于中央空调节能方案,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。

中央空调节能方案在建筑能耗中,中央空调能耗一般占到了40%——60%的比例,因此如何有效降低空调能耗就成为建筑节能的重中之重。

中央空调的节能可通过以下两种方法进行:(1)管理节能:在保障建筑物舒适的前提下,通过对行为的约束管理或通过调整设备的不合理运行状态来达到节能的目的。

(2)技术节能:技术节能是通过先进的科学技术,通过对建筑物内用能设备的改进来达到节能的目的,技术节能有两种方法,一种是提高用能设备的效率,另一种是通过技术手段设备的调整运行状态,从而避免不必要的能源浪费。

总之,要想真正是实现建筑物的节能不仅要利用技术有段进行节能改造,而且还必须配合有效的管理节能手段,只有两者有效的配合才能达到节能的最大化。

一、管理节能目前我国建筑内的中央空调系统大部分设计都趋于保守,存在配置过大,管理不便的现象,空调设计很少从节能的角度来进行考虑,这种状况无疑增加了中央空调的能耗。

为了达到节能的效果,需要做到“功能适当,运行合理”,在保持舒适度的前提下,尽可能地降低能耗,同时应该有切实可行的管理手段,使得系统运行科学、合理,操作简单、方便。

要实现对重要空调的管理节能我们必须首先能够找到空调系统存在哪些能耗浪费的地方,设备存在怎样的不合理运行状态等,只有找到了原因,我们才能够找到相应的解决途径,因此,要想实现中央空调系统的节能,就必须对中央空调的系统进行节能诊断。

1、主机空调主机是空调系统中装机容量最大的设备,物业部门一般对其维修保养都很重视,基本能做到运行状况的连续记录,但是记录数据往往没有用于指导设备的高效运行,为了有效地对中央空调进行诊断,我们可以根据运行记录的数据对系统存在的问题做出诊断。

在一般的电制冷主机运行记录表中,都会记录主机的蒸发温度和冷水出水温度,一般对于水冷方式的主机来说,蒸发温度要比出水温度低3——4℃,实际值若超出这个数值,则说明蒸发器或制冷剂有问题,应注意检修。

大型公共建筑中央空调系统控制与节能优化实验报告

大型公共建筑中央空调系统控制与节能优化实验报告

大型公共建筑中央空调系统控制与节能优化实验报告一、实验目的本次实验旨在探究大型公共建筑中央空调系统的控制和节能优化方法,通过实验观察和数据分析,探讨如何提高中央空调节能效果和控制精度。

二、实验原理1、中央空调系统的控制中央空调系统通常包括空气处理机组、冷水机组、热水机组、风管系统等组成。

为了实现对整个系统的控制,需要安装相应的传感器、执行器和控制器等设备。

常用的中央空调系统控制方法包括:(1)PID控制:通过对空调系统中温度、湿度、压力等参数的测量,实现对空调系统的运行状态进行监测,并采取合适的控制策略,以达到稳定的运行状态。

(2)模糊控制:根据实际的控制需要,利用模糊数学理论构建空调系统的模糊逻辑控制器,实现对空调系统的控制和优化。

(3)神经网络控制:通过传感器获取空调系统的状态信息,经过神经网络学习和训练,实现对空调系统的自适应控制,提高控制精度和效果。

2、中央空调系统的节能优化中央空调系统耗能较大,如何实现节能效果是该领域的重点研究。

常用的中央空调系统节能优化方法包括:(1)系统集成化:通过将空气处理机组、冷水机组、热水机组等设备进行集成化管理,实现对整个系统的集中控制和优化,提高能效和节能效果。

(2)系统自适应控制:通过对空调系统的运行状态进行监测和学习,实现对空调系统的自适应控制和优化,提高控制精度和效果。

(3)利用高效设备:选用高效的空气处理机组、冷水机组、热水机组等设备,通过技术提升和质量改进,实现对空调系统的能效提升和节能效果的实现。

三、实验内容本次实验主要分为两个部分:1、中央空调系统的控制(1)设计一个中央空调控制系统,实现对室内温度、湿度的自动控制;(2)利用PID、模糊控制和神经网络控制方法对中央空调系统进行控制和优化;(3)测试控制精度和能效,分析控制效果和优化效果。

2、中央空调系统的节能优化(1)利用集成化管理方法,对中央空调系统进行集中控制和优化;(2)利用自适应控制方法,对中央空调系统进行自适应控制和优化;(3)测试能效和节能效果,分析优化效果和控制精度。

中央空调系统设计节能分析

中央空调系统设计节能分析

中央空调系统设计节能分析一、中央空调系统设计中的节能1、中央空调闭环变频节能技术2、中央空调余热回收技术工作原理:在用户制冷机组上安装余热回收装置,回收制冷机组冷凝热量,在制冷的同时能免费提供生活热水。

该技术是提升制冷机组综合能效的有效方法。

空调在工作时会产生大量的废热,这些废热不仅包括空调制冷和制暖时所吸收的热量,而且还有压缩机工作时产生的热量。

这些废热在过去主要通过散热冷却的方式回归自然,而余热回收技术就是对这些废热进行再利用,主要用途就是使废热与冷水进行热量转换,这样可以解决废热并获得热水资源。

余热回收技术通过对空调内水冷却以及风冷却机组改造,提高其散热和热量转换的效率,尤其是风冷却机组,更是加入了水冷却环节,提高其冷却工作效率。

通过数据研究和统计可知,余热回收技术改造后的冷却组能够提高5%~15%的工作效率,延长空调使用寿命。

通过对空调的水冷却机组进行余热回收技术改造,能够在废热与冷水之间热量转换后获得45℃~75℃的热水资源。

而且,余热回收技术改造后的冷却机组在工作获得热水资源的同时,还能够调节冷却机组的冷凝温度值,提高其制冷的总量,从而节省冷却系统工作时的耗能率,能够节省耗电5%~10%左右。

3建立智能系统控制智能控制系统在空调系统中的应用能够极大的提高空调设备工作时的节能效率,这也是当前我国空调节能控制手段中较为有效和常用的手段之一。

尤其是随着我国经济和科技的发展,智能化控制系统在空调设备中的应用越发普遍。

在空调设备中应用智能集成系统,能够使空调在工作时能够根据感应到的空间温度自动调节制冷和制热的温度效果,使其更具人性化,同时也能够降低不必要的能耗,使空调工作功效达到最合理、科学化,从而降低能耗,达到节能效果。

而且,智能化建筑的增加也强调了智能集成系统空调的重要性。

智能化集成系统在空调中的应用虽然需要大量的经济投入和运行费用,但是在提高居民生活质量和降低空调能耗上还是具有明显的效果的。

高效中央空调节能控制系统原理

高效中央空调节能控制系统原理

高效中央空调节能控制系统原理随着社会对能源需求的日益增长,节能减排已成为当今社会发展的重要课题。

中央空调系统作为建筑能耗的主要部分,其节能控制系统的研究与应用具有重要意义。

本文将介绍高效中央空调节能控制系统的原理,主要包含控制策略原理、能源管理系统、负荷计算与预测、自动化控制系统、能效分析算法、智能化能源优化以及系统集成优化等方面。

一、控制策略原理高效中央空调节能控制系统的核心是控制策略。

通过设定合理的温度、湿度等控制参数,实现对空调系统运行状态的调节。

常用的控制策略包括PID控制、模糊控制、神经网络控制等。

这些控制策略可根据环境变化、负荷变化等情况实时调整空调的运行状态,实现高效节能。

二、能源管理系统能源管理系统是中央空调节能控制系统的关键组成部分。

该系统通过收集建筑物内各种能耗数据,进行统计和分析,为节能控制提供数据支持。

同时,能源管理系统还能根据能耗情况制定相应的节能措施,如优化运行时间、调整运行模式等,从而降低空调系统的能耗。

三、负荷计算与预测负荷计算与预测是实现中央空调节能控制的重要依据。

通过实时监测室内外温度、湿度等参数,以及建筑物的特性,可以对空调系统的负荷进行计算。

同时,利用历史数据和气象数据等,可以对未来一段时间内的负荷进行预测,为节能控制提供依据。

四、自动化控制系统自动化控制系统是实现中央空调节能控制的必要手段。

该系统通过传感器、执行器等设备,实现对空调系统运行状态的实时监测和自动调节。

当室内外温度、湿度等参数发生变化时,自动化控制系统能够自动调整空调的运行状态,确保室内环境的舒适度,同时实现节能。

五、能效分析算法能效分析算法是评估中央空调系统运行效率的重要工具。

通过建立数学模型,能效分析算法可以对空调系统的能耗进行定量分析,找出节能潜力。

在此基础上,制定相应的节能措施,提高空调系统的运行效率,降低能耗。

六、智能化能源优化智能化能源优化是中央空调节能控制系统的发展方向。

通过引入人工智能技术,如深度学习、机器学习等,可以对空调系统的运行状态进行智能分析和优化。

中央空调运行方案

中央空调运行方案

中央空调运行方案一、背景介绍中央空调是一种集中供冷和供热的空气调节系统,广泛应用于大型商业建筑、办公楼、医院、酒店等场所。

本文将介绍中央空调的运行方案,包括系统原理、运行模式、节能建议等内容。

二、中央空调系统原理中央空调系统由空调主机、冷却水系统、供冷/供热水系统、空气处理系统等组成。

其工作原理如下:1.空调主机通过压缩机将制冷剂转化为高温高压气体,然后通过冷凝器散热,使制冷剂变为高温高压液体。

2.高温高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,从而吸收室内热量,使之汽化为低温低压气体。

3.低温低压气体通过蒸发器吸收室内热量后,再次进入压缩机进行循环,从而实现对空调室内空气温度的调节。

三、中央空调运行模式中央空调可以根据实际需求选择不同的运行模式,一般包括以下几种:1. 制冷模式制冷模式适用于夏季或室内温度较高的季节。

在此模式下,空调系统通过制冷剂循环将室内热量散热到室外,从而实现室内温度的降低。

2. 供冷+加湿模式供冷+加湿模式适用于干燥气候或需要增加空气湿度的季节。

该模式下空调系统会除去室内热量,同时通过增加室内湿度,提供更加舒适的室内环境。

3. 供热模式供热模式适用于冬季或室内温度较低的季节。

此模式下,空调系统通过控制水温或蒸汽温度,向室内供应热量,提高室内空气温度。

4. 通风模式通风模式适用于室内温度适宜或室外空气质量较好的情况下。

该模式下,空调系统将室外空气通过空气处理系统进行过滤和净化,然后将新鲜空气送至室内,实现室内空气的循环和通风。

四、中央空调节能建议为了提高中央空调系统的能效和节能效果,以下是一些建议:1.定期清洗和更换空调过滤器,以提高空气流通效果,保持系统的正常工作状态。

2.定期检查和维护冷冻水泵、冷凝器、蒸发器等关键设备,确保其运行正常、高效。

3.使用节能型压缩机和其他节能设备,以降低能耗和运行成本。

4.合理设置空调温度和湿度,避免温度过高或过低造成能源浪费。

5.使用定时开关机功能,根据实际需要进行开关机操作,避免过度运行。

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案热量散发到大气中,使水温降低后,流回冷却水端。

⑷、冷冻机组工作一段时间后,达到设定温度,由温度传感器检测出来,并通过中间继电器及接触器控制冷冻机停止工作,温度回升到一定值后又控制其运行。

三、中央空调存在的问题3. 1 冷却水系统的不足从设计角度考虑,冷却水泵电机的容量是按照最大换热量(即环境气温最高,且所有场所的空调都开足) 的情况下,再取一定的安全系数来确定的。

而通常情况下,由于季节和昼夜气温的变化以及开机数目的不足,实际换热量远小于设计值, 因此,电机容量远大于实际负荷,出现了大马拉小车的情况。

再从冷却水流量考虑,冷却水的作用是要及时将冷凝器中的热量带走,以保证制冷机能正常工作。

从节能的角度看,只要能保证制冷机能正常工作,冷却水流量越小,所做的无用功就越少, 节能也就越明显。

根据流量公式: Q = SV ,过去由于交流电机的转速不可调,只能通过调节节流阀, 改变管道截面积S 的方式来调节流量Q ,节流阀的存在对水流产生阻力,从而产生节流损耗,并且会引起机械振动和产生噪音。

3. 2 冷冻水系统的不足冷冻水泵的作用是将经制冷机降温的冷冻水通过输送管道送到中央空调的各出风口处的风机盘管组件中,对环境起降温作用,冷冻水的流量与冷冻水泵的转速成正比,当冷冻水泵转速高时,冷冻水的流量大,流速也快。

因此,当冷冻水流过风机盘管组件时,还没有充分的时间将所携冷量全部释放完,就又返回制冷机去了,因此冷冻水泵电机做了很多无用功,这些都是不必要的能耗。

若能够调节冷冻水泵电机的转速,根据实际热负荷的大小来调节冷冻水的流量(实际上是调节交换冷量的大小) 和流速,以便让冷冻水在风机盘管组件中有充分的时间释放与热负荷大小相当的冷量,冷冻水泵电机的功耗可大大降低。

3. 3 冷却风机系统的不足冷却塔是冷冻机组的冷却水最主要的热交换设备之一,它主要靠冷却塔风机对冷却水降温,由于冷却塔的设备容量是根据在夏天最大热负载的条件下选定的,也就是考虑到最恶劣的条件,然而在实际设备运行中,由于季节、气候、工作负载的等效热负载等诸多因素都决定了设备经常是处于在较低热负载的情况下运行,所以设备的耗电常常是不必要的和浪费的。

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中央空调系统节能方案及原理中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。

贵酒店的制冷系统保持整栋大厦内恒温。

因为季节的变化,昼夜的变化,还有宾馆酒楼客人入住率的变化以及娱乐场所开放时间的变化,这样该系统制冷量具有很明显的需求变化,加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量。

所以加变频节能改造是十分必要和有明显节电效果的。

随着变频技术的成熟和发展,“一天的电费用两天的电”不再是天方夜谭。

对中央空调进行节能改造是降本增效的一条捷径。

■节能改造的对象中央空调系统的工作过程是一个不断地进行热交换的能量转换过程。

冷却水和冷却水循环系统是能量的主要传递者。

因此,对冷冻水和冷却水循环系统的控制便是中央空调控制系统的重要组成部分,也是节能改造的对象。

1、冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。

从冷冻主机流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,通过各房间的盘管,带走房间内的热量,使房间内的温度下降,同时,房间内的热量被冷冻水吸收,使冷冻水的温度升高。

温度升高了的循环水经冷冻主机后又成为冷冻水,如此循环不已。

从冷冻主机流出,进入房间的冷冻水简称为“出水”,流经所有房间后回到冷冻主机的冷冻水简称为“回水”。

无疑回水的温度将高于出水的温度形成温差。

2、冷却水循环系统冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。

冷冻主机在进行热交换、使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。

该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。

冷却泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换。

然后再将降温了的冷却水,送回到冷冻机组。

如此不断循环,带走了冷冻主机释放的热量。

流进冷冻主机的冷却水简称为“进水”,从冷冻主机流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。

同样,回水的温度将高于进水的温度形成温差。

■节能原理1、变频调速节能冷冻水泵和冷却水泵都是传送流体的装置,这类负载消耗的能量与流量的立方成正比,推算可得到能量消耗与转速的关系,具体的关系表达式:即Q=K1n;H=K2n2;P=Q×H=K1K2n2=K3n3式中,K为常数,n为电机的转速。

三相交流异步感应电机的转速通常设在n=120×f×(1-s)/p;式中f为供电频率,s为滑差率,p为电机极数。

电机一旦选定后,S、P基本确定,则n可近似为n=k0f,即与供电频率成线性正比关系。

则,当频率为50Hz时,n=k0×50转/分,功率P1=K(k0×50)3;当频率为45Hz时,n=k0×45转/分,功率P2=K(k0×45)3。

P2/P1=K(k0×45)3/K(k0×50)3×100%=72.9%,由此可见,当电源频率从50Hz降为45Hz时,就可节约电能达27.1%。

当用阀的开度来控制水量的大小时,管阻档板阻曲线与功率P变化。

由曲线1到曲线2,水量减少了,而功率却没有减少多少。

而通过改变转速n来调节流量情况就不同了。

调节转速时H-Q曲线由曲线1到曲线2,阀的开度100%时,管阻曲线不变,功率节省了很多。

节省量,其中n1为调节前的转速,其中n2为调节后的转速。

上述推算,可得到一个定性的概念。

也就是说,对于一个传统的空调系统,由于空调设备均按设计工程选配,绝大多数时间设备均在低负荷情况下运转,这样无用功耗掉很大一部分能量。

如果改由节能器进行变速驱动,可能此时电机只需以5Hz的速度运转就能满足对整个系统温度控制要求。

根据上面的理论推算可知,实际节能就可高达27.1%。

2、软启动节能由于电机全压启动时,空载启动电流等于(3~7)倍于额定电流,因此通常在带载电机启动时,会对电机和供电电网造成严重的冲击,导致对电网容量要求过高,而且启动时对设备产生的大电流和震动对设备极为不利;而启、停时,大锤效应极易造成管道破裂,采用节能的软启动功能将会使启动电流远远低于额定电流实现电机真正意义上的软启动。

不但减少了对电网和管网的冲击,且能延长设备使用寿命,减少设备维修费用。

■冷却水循环系统节能方案1、节能控制的主要依据冷却水的进水温度也就是冷却水塔内水的温度,它取决于环境温度和冷却风的工作情况;回水温度主要取决于冷冻主机的发热情况,但还和进水温度有关。

(1)温度控制在进行控制时,有两个基本情况:如果回水温度太高,将影响冷冻主机的冷却效果,为了保护冷冻主机,当回水的温度超过一定值后,必须进行保护性跳闸。

一般情况下,回水温度不得超过33℃。

因此,根据回水温度来决定冷却水的流量是可取的。

即使进水和回水的温度很低,也不允许冷却水断流。

因此,在设置节能器参数时,需预置一个下限频率。

综合起来,即是:当回水温度较低时,冷却泵以下限转速运行;当回水温度较高时,冷却泵的转速也逐渐升高,而当回水温度升高到某一设定值(如32℃)时,应该采取进一步措施;或增加冷却泵的运行台数,或增加水塔冷却风机的运行台数。

(2)温差控制温差量能反映冷冻主机的发热情况、体现冷却效果的是回水温度T0与进水Ti之间的“温差”△t,因为温差的大小反映了冷却水从冷冻主机带走的热量,所以,把温差△t作为控制的主要依据,通过变频调速实现温差控制是可取的。

即:温差大,说明主机产生的热量多,应提高冷却泵的转速、加快冷却水的循环,反之,温差小,说明主机产生的热量少,可以适当降低冷却泵的转速、减缓冷却水的循环。

实际运行表明,把温差值控制在3~5℃的范围内是比较适宜的。

温差与进水温度的综合控制由于进水温度是随环境温度而改变的,因此,把温差恒定为某值并非上策。

因为,当我们采用节能器时,所考虑的不仅仅是冷却效果,还必须考虑节能效果。

具体地说,则:温差值定低了,水泵的平均转速上升,影响节能效果;温差值定高了,在进水温度偏高时,又会影响冷却效果。

实践表明,根据进水温度来随时调整温差的大小是可取的。

即:进水温度低时,应主要着眼于节能效果,控制温差可是当地高一点;而在进水温度高时,则必须保证冷却效果,控制温差应低一些。

(3)控制方案根据以上介绍的情况,考虑到节能和制冷的综合效果,节能器将利用温差控制为主,回水温度控制为辅来控制冷却水系统。

根据具体情况,用一台节能器控制一台电机或一台节能器切换控制二台互为备用电机,具体方式是:用传感器采集冷却水进水和出水温度,PID将温差量变为模拟量反馈给中央处理器,然后由中央处理器控制节能器输出为设定的低频值,电机转速减慢,水流量减少;当温度较高时,冷冻机组有更多的热量需要带走,这时中央处理器使节能器输出为设定的较高频率值,电机转速加快,水流量增加,带走更多的热量。

如果冷却水的回水温度超过32℃时(可以根据实际情况设定),节能器优先以较高频运行。

这样能够根据系统实时需要,提供合适的流量,不会造成电能浪费。

■冷冻水循环系统节能方案1、节能控制的主要依据在冷冻水系统的节能方案中,提出的控制依据主要有两种:(1)压差控制即以出水压力和回水压力之间的压差作为控制依据,基本考虑是使最高楼层的冷冻水能够保持足够的压力。

但这种方案没有把环境温度变化的因素考虑进去,就是说,冷冻水所带走的热量与房间温度无关,这明显地不大合理。

(2)温度或温差控制严格地说,冷冻主机的回水温度和出水温度之差表明了冷冻水从房间带走的热量,应该作为控制依据。

但由于冷冻主机得出水温度一般较为稳定,故实际上,只需根据回水温度进行控制就可以了。

为了确保最高楼层具有足够的压力,在回水管上接一个压力表,如果回水压力低于规定值,电动机的转速将不再下降。

2、控制方案综合上述分析,可以改进的控制方案有两种:(1)压差为主温度为辅的控制以压差信号为反馈信号,进行恒压差控制。

而以回水温度信号作为目标信号,使压差的目标值可以在一定范围内根据回水温度进行适当调整。

就是说,当房间温度较低时,使压差的目标值适当下降一些,减小冷冻泵的平均转速,提高节能效果。

这样一来,既考虑到了环境温度的因素,又改善了节能效果。

(2)温度(差)为主压差为辅的控制以温度(或温差)信号为反馈信号,进行恒温度(差)控制,而以压差信号作为目标信号。

就是说,当压差偏高时,说明负荷较重,应适当提高目标信号,增加冷冻泵的平均转速,确保最高楼层具有足够的压力。

根据大厦的空调系统、楼层高度,对于冷冻水系统我们采用全闭环温度控制。

根据具体情况,用一台节能器控制一台冷冻电机或一台节能器切换控制二台互为备用冷冻电机。

具体方法是:在保证冷冻机组冷冻水流量所需前提下,确定一个冷冻泵节能器工作的最小工作频率,可将其设定为下限频率。

水泵电机频率调节是通过安装在系统管道上温度传感器测回水温度。

温控器将其与设定值进行比较。

当冷冻回水温度大于设定值时,节能器输出上限频率,水泵电机高速运转;当冷冻回水温度小于设定温度时电机以设定的频率曲线工作。

■温度信号的转换一般来说,由于温度较低,变化范围也不大,故温度传感器以铂电阻(Pt100)为宜,信号转换我们直接采用AL808温差PID,不但将温度信号转换0~10V的标准模拟量信号,而且可以显示回水温度、进水温度、温差值使用起来很方便。

■节能改造后对循环水的水温及主机制冷功率的影响因为冷冻水回水温度及冷却水温差都是预先设定好的,在室内和外界热负荷发生变化的情况下,温度PID控制器会自动调节电机转速,以维持设定的温度/温差不变。

通常,节电运行时的水流量没有市电运行时的大,循环速度降低,所以水温会有所上升,但这不意味着主机的制冷功率一定会上升。

因为在热负荷降低的情况下,热交换量减少,市电运行时的循环水流量始终维持不变,才使得的水温较低,这样必然会使室内温度比需要的低,实际上是白白浪费很多制冷功率。

而节电运行时,因为PID调节器可以根据设定值自动调节电机转速,不论热负荷怎样变化,室内的设定温度始终维持恒定,这样就会节约因外界热负荷变化而无端消耗的制冷功率。

而且通过适当的节能器参数设定,电机转速只会在一定频率上变化,这样就不会使循环水温升温过高。

同时,由于制冷量的减少,从而使得主机的能耗也随之而减少。

■节能改造后中央空调的性能1、采用闭环控制,可按需要进行软件组态并设定温度进行PID调节,使电机输出功率随热负载的变化而变化,在满足使用要求的前提下达到最大限度的节能。

2、由于降速运行和软启动,减少了振动、噪音和磨损,延长了设备维修周期和使用寿命,提高了设备的MTBF(平均故障维修时间)值,并减少了对电网冲击,提高了系统的可靠性。

3、节能器控制系统具有各种保护措施,使系统的运转率和安全可靠性大大提高。

4、节能器控制系统与原控制系统互为互锁,不影响原系统的运行,且在节能器控制系统检修或故障时,原控制系统照样可以正常运行。

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