AHU系统自控方案
AHU-01空调净化系统确认方案
AHU-01空调净化系统确认方案您的签名表明您已清楚了解本文件及附件内容,充分理解并认可本文件的所有条款。
目录1.概述 (2)1.1 基本情况描述 (2)1.2 洁净区技术要求 (2)2.目的和适用范围 (2)2.1 目的 (2)2.2 适用范围 (2)3.风险评估 (2)4.实施计划 (6)5.职责分工和培训 (6)5.1 职责分工 (6)5.2 培训 (6)6.确认前检查 (6)7.确认内容 (6)7.1安装确认(IQ) (6)7.2运行确认(OQ) (12)7.3性能确认(PQ) (15)8.变更与偏差处理 (16)8.1变更控制 (16)8.2偏差管理 (17)9.分析与评价 (17)10.再验证 (17)11.制定依据(参考文献) (17)12.术语或名词解释 (18)13.附件 (18)1.概述1.1基本情况描述本公司质检实验室空调净化系统(AHU-01)为万级净化级别设计,净化流程如下:1.2洁净区技术要求洁净级别换气次数(次/h)温度(℃)湿度(%RH)10000级>20 18-28 45-65 悬浮粒子浮游菌沉降菌≥0.5μm 350000,≥5μm 2000≤100CFU/皿≤3CFU/皿2.目的和适用范围2.1 目的通过对空气净化系统的安装确认、运行确认、性能确认,证明空气净化系统能否达到设计要求及规定的技术要求,是否符合GMP及工艺要求,是否具有可靠性和重现性。
2.2 适用范围本方案适用于xx质检实验室(AHU-01)空调系统安装确认、运行确认、性能确认。
3.风险评估结合法规要求和使用需要,对AHU-01空调系统从配置、人员、法规符合性等方面进行评估,采取严重性(高中低)和可能性(高中低)两个因素进行评估。
严重性:严重性描述严重直接影响产品质量、质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性与可跟踪性。
此风险导致产品不能使用,直接违反GMP原则,危害产品生产活动或人员健康安全。
空调自控方案
空调(JK1-1系统)自控原理方案一、正常生产模式1.空调机组新风电动阀XF-01正常开度开启(调试时确定)。
2.回风电动阀 JH-001~JH-006开启,送风电动阀JS-001~JS-007开启,AHU以正常生产模式频率(调试时确定)运行。
3.消毒排风机组在停机状态,电动阀XD-01常闭。
二、臭氧消毒模式:A、正常生产模式→消毒模式1.AHU机组新风电动阀XF-01关闭(或很小开度,保证洁净区正压风量)。
2.AHU机组降频率运行,回风电动阀JH-001~JH-006和送风电动阀JS-001~JS-007保持开启,风机频率值由调试时确定。
3.臭氧发生器工作,开始消毒,保持在规定消毒浓度下运行。
B、消毒模式→消毒排风模式1.达到规定的消毒时间(消毒时间由消毒验证的结果确定)时,臭氧发生器停止工作,消毒结束,HVAC系统切换至消毒排风模式。
2.AHU机组新风电动阀XF-01开启至全开状态,回风电动阀JH-001关闭,机组以合适频率运行。
3.消毒排风机组电动阀XD-01开启,消毒排风机组运行开始置换排风。
4.消毒空气浓度下降至规定值或到达规定时间(由相应的验证结果确定)后,可以切换至正常生产模式。
备注:校核新风管尺寸(包括新风口)与消毒排风能力匹配。
C、消毒排风模式→正常生产模式1.开启回风电动阀JH-001。
2.消毒排风风机降频工作,至停机。
3.关闭消毒排风机电动阀XD-01。
4.新风电动阀调XF-01整至合适开度。
5.AHU机组调整频率等参数,进入正常生产模式。
三、甲醛消毒模式A、正常生产模式→消毒模式1.调节洁净室的温度在24--40℃,湿度在65%以上。
2.AHU机组停止、排风机停止。
3.工作人员在洁区房间放置甲醛消毒设备,开始消毒;甲醛扩散30min后,AHU机组在相应频率(频率值由调试时确定)运行30min 后停止,进行房间的熏蒸消毒。
4.熏蒸消毒达到规定时间(熏蒸时间由甲醛熏蒸消毒验证的结果确定)后,HVAC系统切换至消毒排风模式。
FAU AHU操作指导书 IDC-G.112.CH
Work Instruction作业指导Business & Industry Services Printed copies are uncontrolled.标题Title: 空调FAU/AHU操作指导书编号Number:IDC-G.112.HQ发启者Sponsor: 设施管理区域运作经理FM Senior Manager\ Regional Ope.Manager生效日期Effective Date:2015年5月1日作者Owner: 数据中心运作团队Data center operations team版本Revision:00SUMMARY OF CHANGES变更信息∙初始编制PURPOSE目的∙确保制冷设备运作正常,保证数据中心供冷的可靠性;SCOPE范围综合IFM 工程POM保洁HSK绿化GRD行政ADM保安SEC特殊情况、例外说明Specific Applicability / Variance / Exceptions工厂Manufacture 无办公楼Office研发/数据中心R&D center物流仓储Logistic公共机构Public DESCRIPTION 描述空调FAU/AHU操作指导书文件类型:设备操作指导书编号K-03版本A/01文件标题:空气处理机生效2013.11.1编写/修改部门:运作支持部编写***使用部门:ARAMARK***项目审核***一、目的满足空调环境舒适的需求,对空调环境提供通风、供暖、冷却、加湿、过滤等功能。
二、使用范围适用于ARAMARK***项目办公楼的开利空气处理机。
三、定义空气调节:利用设备和技术对室内空气(或人工混合气体)的温度、湿度、清洁度及气流速度进行调节,以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。
空气处理机:由各种空气处理功能段组装而成的不带冷热源的一种空气处理设备。
四、职责部门/岗位工作职责经理/主管进行不定期检查督导。
酒店管理工程空调系统——AHU空调系统简介2016(叶予舜)
酒店管理工程空调系统——AHU空调系统简介2016(叶予
舜)
酒店管理工程空调系统——AHU空调系统简介
(一)空调的各段的使用需根据用户的具体情况而自由组合
(二)不同厂家组合顺序不同
空调系统中PAU、MAU、AHU的区别是什么?
●PAU(Pre-CoolingAirHandlingUnit)预冷空调箱。
对室外新风进行预处
理,在送至风机盘管(FCU)。
●MAU(Make-upAirUnit)全新风机组。
这个就不用说了。
●AHU(AirHandleUnit)空调箱。
主要是抽取室内空气(returnair)和部份新
风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。
系统简介
1.新风段:新风段主要是接受室外新风,沉淀新风中的杂质;新风阀安装风阀
执行器(开关量),与风机联锁。
建议在室外背阴出安装温度传感器,用于回风温度补偿。
2.过滤段:过滤新风的一般为初效(或叫粗效)过滤,主要是过滤体积较大的
杂质;回风段之后的过滤器一般为中效过滤器,一般过滤体积较小的杂质;
如果是净化空调还会有亚高效和高效过滤段。
所有过滤网前后均应安装压差开关,用于检测过滤网的清洁度,如果堵塞杂质较多,会发出报警信号。
3.回风段:回风段主要适用于混合新风和回风;回风口处的风阀安装风阀执行
1
叶予舜二〇一六年三月二十四日星期四。
AHU操作手册
天津大众DL382项目AHU培训资料1.系统描述1.1通风空调设计:1.1.1联合厂房生产车间采用全空气组合式热回收空调机组进行全面通风换气,换气次数为3次/h(共计21台AHU机组,共计安装螺旋风管及矩形风管40000㎡);1.1.2为满足卫生要求,建筑内的卫生间、更衣室、淋浴室等房间设置全面通风系统,全面通风设计换气次数:卫生间:10次/h、更衣室:6次/h、淋浴间:10次/h(共计88台吸顶式换气扇)1.1.3办公区域及餐厅区域采用组合式热回收空调机组加风机盘管系统进行全面通风换气(共计4台转轮热回收空调机组和305台卧式暗装风机盘管)1.1.4各设备用房设置机械排风系统,全面通风设计换气次数为:变电所:6次/h、空压站:6次/h、制冷换热机房:6次/h(边墙风机、防爆风机、蘑菇式屋顶风机、消防排烟风机、管道风机等共计78台)1.1.5生产车间内局部房间及变电所的多联机空调系统设计(共计111台多联机机组1.1.6充电间设置防爆轴流风机进行排风,换气次数为12次/h,且风机与充电电源联锁1.1.7空调机房设置轴流风机进行排风,换气次数为4次/h1.1.8生产车间经常开启外门的热风幕系统设计(共计32台电热风幕机组)1.1.9仓库区域的高大空间机组供冷及供暖系统设计(共计36台高大空间空调机组)1.1.10办公区、机电一体化区设置消防排烟系统1.1.11门卫室设置1.1.12消防水泵房,油品库设置1.2系统说明1.2.1系统划分:1.2.2 AHU送风系统:1)系统图:2)空调机组段位图:AHU-1~17AHU-18~21FAHU-1~43) 服务区域:4)服务区域设计工况:5)系统设备清单6)系统运行(只手动运行,自控运行将在自控专业的培训资料上描述):A.运行模式:B. 系统检查①检查AHU初始状态:打开各个段位检修门,检查机组内部有无人员误进,有无杂物,有无积水等影响AHU正常开机的因素;②检查阀门开启状态:逐一检查AHU机组送风、回风、新风、排风、混风阀门有无处于相应的开启状态;逐一检查系统中的防火阀,手动调节阀,蝶阀等有无打开;③检查送电状态:检查配电柜的送电情况,自控UPS电源,手动/自动切换模式,有无故障报警,显示运行频率等;④检查供水状态手动状态下,旁通阀打开,冷冻水供回水蝶阀打开,电动阀关闭⑤运行检查空调机组开机后,检查空调机有无异常震动,异响;皮带轮有无异响;空调机四周及机组内部有无漏水;检查压差表指数是否正常;检查每个风口是否正常送风,风量大小是否正常,如有异常需仔细检查风口上的蝶阀及支管上的调节阀是否正常开启;1.2.3风机盘管加新风系统1)系统图2)服务区域3)注意事项A.及时检查风机盘管运行时有无漏水情况,有无噪音情况;B.部分风机盘管是吊顶回风,要及时检查风机盘管的面板或者送风散流器是否堵塞、积灰,要及时清理;C.检查风机盘管的控制面板是否正常显示工作,如有异常要及时更换4)系统设备清单1.2.4多联机系统1)系统图:2)服务区域:31.2.5排风,消防排烟系统1)服务区域23)注意事项A.风机启停:B.板式排烟口手动复位:C.检查屋面防雨弯头及防鸟网是否损坏1.2.6高大空调,热风幕系统见管道专业的培训资料2.。
冷源及新AHU控制原理
冷源控制原理1、冷冻机台数控制根据冷冻水总回水管的回水温度(TEW5)、流量(FM5)和冷冻水供水温度(TEW1)计算当前系统所需冷量,根据温差、冷量及各台冷机电流负荷比分别计算需要开启的冷机台数,按要求台数多的计算结果控制运行冷冻机的台数。
优先启动累计运行时间短的冷冻机,优先停止累计运行时间长的冷冻机。
每次增减运行台数指令之间须经过一定的等待时间(如20分钟)。
2、冷冻水泵启停控制根据冷冻机启动台数控制冷冻水泵启动台数。
(水泵CP-OB3-1~5与冷冻机CH-OB3-1~4对应,水泵CP-OB3-5为备用泵;水泵CP-OB3-6~8与冷冻机CH-OB3-5~6对应,水泵CP-OB3-8为备用泵)优先启动累计运行时间短的冷冻泵,优先停止累计运行时间长的冷冻泵。
3、二次泵控制(所有变频泵及其控制系统为电气施工部分,提供N2接口)1、系统远程设定系统工作压差,远程设定水泵轮换工作时间。
2、变频水泵远程启停水泵。
3、定差压旁通控制当变频泵频率为最低频率(10Hz)时,实施定差压旁通控制:根据系统末端差压调节旁通阀开度。
非定差压旁通控制时间旁通阀常闭。
注:定差压旁通控制由变频泵自带控制器完成。
4、冷却塔启停控制(电动蝶阀开关控制)冷却塔与冷水机组对应启停,冷却塔CT-1~6对应冷水机组CH-OB3-1~6。
5、冷却塔风机控制冷却塔开启后,根据冷却水出水温度控制冷却塔风机启停台数。
冷却塔CT-1~4风机分6级控制.冷却塔CT-5~6风机各分4级控制。
6、冷却水泵启停控制根据冷却塔启动台数控制冷却水泵启动台数。
(水泵PCT-1~5与冷却塔CT-1~4对应,水泵PCT5为备用泵;水泵PCT-6~8与冷却塔CT-5~6对应,PCT-8为备用泵)优先启动累计运行时间短的冷却水泵,优先停止累计运行时间长的冷却水泵。
主泵故障报警并自动切换到备用泵。
7、冷冻机联锁控制冷冻机与冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备联锁,启动时按以下顺序按一定时间间隔启动:冷却水电动蝶阀---------冷却塔电动蝶阀---------电子除垢仪---------冷却水泵---------冷却塔风机---------冷冻水泵---------冷冻水电动蝶阀---------冷水机组,关闭时相反。
AHU系统中模糊自整定PID控制器模拟
AH U系统中模糊自整定PID控制器模拟华中科技大学沈国民m舒刚中南建筑设计院王春香摘要以M atlab/Simulink为基础,对集中空调常用的AH U控制系统进行了仿真研究。
设计了一种模糊自整定Fuzzy-PID控制器,并与传统的PID控制器进行了比较,指出模糊PID 控制器具有控制精度高、超调量小的优点,对对象参数的变化具有很好的适应性和鲁棒性,适合在具有非线性、时变性和时间滞后性的空调温控系统中应用。
关键词空气处理机组PID控制模糊自整定温度控制Simulation of fuzzy sel-f tuning PID control in AHU systemB y S hen G uomin n,S hu G ang and Wang Ch unxiangAbstract Ba sed on the M atla b/Simulink,sim ulates a ir handle units(A HU)comm only used in centra l air condit io ning sy stem,and dev elo ps a fuzzy se lf-tuning PID co ntr o l sy stem.By co mpar ing f uzzy-PID contr o l and conv entional PI D co ntr ol,f inds that the f or mer contr o l has higher pr ecisio n,sma ller o ver sho o t, and the me thod has f avo r able a da pt ability,r o bustness and disturbance-r ejectio n espec ially w he n the para meter s o f the o bject ar e change d,and can ef fec tiv ely contr ol the air co nditio ning syste m which is nonlinear,fr equently va riable a nd time-delaying.Keywords A HU,PI D co ntr ol,f uzzy self-tuning,temper atur e co ntr oln Huaz hong University of Sci ence and Technology,Wuhan,China0引言空气处理机组AH U是集中空调系统中最常见的设备,集中空调系统的控制很大程度上也是对AH U的控制。
空气处理设备(AHU)
运行成本。
智能化普及
02
智能化控制技术将更加成熟,空气处理设备将实现更加智能化
的管理和控制。
定制化服务拓展
03
随着市场需求的多样化,定制化服务和解决方案将成为空气处
理设备发展的重要方向。
THANKS
感谢观看
REPORTING
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布均匀。
PART 04
AHU的应用场景
REPORTING
WENKU DESIGN
常见应用领域
商业建筑
购物中心、办公楼、酒店等商业建筑中,AHU用于调节室内温度、湿 度、空气质量,提供舒适的环境。
工业生产
在化工、制药、食品加工等工业生产过程中,AHU用于控制生产车间 的空气温度、湿度和洁净度,保证产品质量和生产安全。
通过传感器和智能算法,实现空 气处理设备的自动调节和控制。
市场趋势
定制化需求增长
根据不同场所和需求,定制化设计和配置空气处理设备。
节能环保需求
随着环保意识的提高,节能、环保型的空气处理设备市场需求增 加。
智能化趋势
智能化控制和远程监控成为空气处理设备市场的发展趋势。
未来展望
更高效、更节能
01
随着技术的不断进步,空气处理设备将更加高效、节能,降低
各自特点
节能环保
能够根据室内外温湿度等参数自动调节风量和新风量,节能效果显著。
安装方便
吊装在天花板上,不占用地面空间,安装简便。
各自特点
01
02
03
局部冷却
适用于对特定区域进行冷 却和通风,如会议室、餐 厅等。
结构紧凑
体积小,占用空间少,适 合小空间场所使用。
操作简单
大空间工业厂房车间AHU群控控制策略及程序实现
大空间工业厂房车间AHU群控控制策略及程序实现朱海明;肖浩【摘要】本文针对大空间厂房车间的温度控制提出了AHU群控方法,该控制方法通过控制平均水阀的开度能减少AHU开启的数量,达到节能的目的.基于LabVIEW 软件编制了控制程序并进行仿真,该程序可以实现室内温度控制,CO2控制、室内正压控制、水阀开度、风机频率控制,并可根据焓差控制实现制冷模式的切换.【期刊名称】《制冷》【年(卷),期】2018(037)004【总页数】7页(P57-63)【关键词】AHU;群控;工业厂房;控制逻辑;仿真【作者】朱海明;肖浩【作者单位】广东招商综合设施运营服务有限公司, 广东东莞 523808;广东招商综合设施运营服务有限公司, 广东东莞 523808【正文语种】中文【中图分类】TU8311 概述群控算法多用于机电系统控制,包括电梯、空调等包含多台的设备的设施设备自控系统均需要自控群控逻辑的实现。
目前中央空调的群控主要集中于冷源侧,主要是冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的集中优化控制,而且由于冷水机组具有控制部件即控制面板,可以实现单机自动启停、负荷率限制等单机控制逻辑,因而在冷源侧的控制比较成熟。
而对于商场、医院、写字楼等空调系统往往采用了一拖多的方式,即由单台组合式空调或新风机组送入到各个区域进行一对多的控制,一般情况下机组不会对风机启停逻辑进行设置,其启停往往根据用户需求或是运营计划进行人为启停设置。
在某些大型的工业厂房则相反,是多台组合式空调风柜(AHU)同时对同一个区域进行温度控制,因而是多对一的控制,但往往机组自带的控制系统沿用传统的控制逻辑,不具备风机自动启停及多台AHU集群控制功能。
本文以某电池厂车间为例,研究在该场景下如何实现该类AHU的集群控制,并提出可实现的控制逻辑。
图1 后工序AHU分布图2 项目基本情况介绍本文中电子厂房采用吊顶式AHU进行温度控制,温度控制范围为22~26℃,湿度范围45%~75%。
数据中心AHU风墙系统与冷站BA系统的控制集成
数据中心AHU风墙系统与冷站BA系统的控制集成田晓峰【摘要】介绍了空气处理机组(AHU)风墙方式下制冷系统的BA控制模式,分析了AHU风墙控制系统与冷站BA系统的信号指令交互,阐述了冷站BA系统的控制策略.提出AHU风墙制冷系统改变了大型数据中心空调制冷系统的工作模式,保证风墙模式的合理应用和空调系统的可靠运行.【期刊名称】《现代建筑电气》【年(卷),期】2018(009)004【总页数】4页(P64-67)【关键词】数据中心;AHU风墙制冷系统;工作模式;控制策略【作者】田晓峰【作者单位】江苏达海智能系统股份有限公司,上海200433【正文语种】中文【中图分类】TU8550 引言目前,我国数据中心最常用的自然冷却手段是利用室外空气某些时段的低焓值对机房内IT设备进行冷却。
AHU风墙技术是一种新风自然冷却技术,当室外空气温度低于室内温度并且达到设计工况值时引入室外新风,将机房模块内热量带走,停止机械制冷或部分使用机械制冷,达到机房内温度降低的目的[1-2]。
数据中心所有节能措施的前提是安全,包括空气质量的保证和空调设备本身的安全。
本文主要讨论风墙控制的逻辑,以保证风墙模式的合理应用和空调系统的可靠运行。
1 AHU风墙方式下制冷系统的BA控制模式空气处理机组(AHU)风墙系统一般由进风单元、加湿单元、风墙单元、排风单元、回风单元和控制单元组成,控制系统内置4种运行模式:回风模式,新风模式,混风模式,AHU防冻混风模式。
采用AHU风墙技术的数据中心,每个数据模块内AHU风墙单元一般是通过N+X方式冗余配置,通过风墙群控控制器实现群控管理和控制,群控控制器采用1+1热备冗余配置。
数据中心内所有机房模块的群控控制单元与数据中心的冷站控制单元连接,实现整个数据中心制冷系统的集成联动控制。
群控控制器通过采集室内外环境参数,判断风墙系统的工作模式,每个数据模块内的风墙进风阀、机房回风阀、机房排风阀均由群控控制器控制,群控控制器对AHU单元的冷冻水阀、加湿、EC风机阵列组等进行控制,实现不同的工作模式(回风、新风、混风模式由群控控制器决定),并发出信号给冷站BA控制系统。
毕业设计150空调系统AHU单元的优化控制
空调系统AHU单元的优化控制摘要一栋设有中央空调系统的楼宇建筑,其系统能耗通常占整个建筑能耗的 35 %甚至45 %以上,因此对空调系统进行节能控制的研究具有极大的发展潜力和巨大的经济效益。
本文针对一栋现代化商业智能建筑进行中央空调系统的设计,整个系统采用“集中管理,分散控制”的控制方式。
根据实际情况对建筑物进行分区,不同的送风区域,分别采用定风量、变风量、风机盘管加新风机组的空调方式;空调系统的冷热源集中由动力站供给。
本文详细介绍了各个子系统的控制原理和工作过程,对于该系统中的变风量空调系统,根据系统的控制工作原理绘出了空调机组的控制方框图,原理图以及接线图。
最后,本文应用MATLAB仿真软件,以ITAE性能指标最佳为目标,采用单纯形寻优与施密斯预估补偿相结合的方法对表冷器控制回路控制器参数进行优化,并进行了MATLAB仿真,结果非常理想,达到了设计要求。
关键词:变风量,AHU ,ITAE,单纯形,优化Optimization Control of AHU in Air Conditioning SystemAbstractEnergy consumption of central air conditioning system in a building usually occupies 35% even as high as above 45% of the entire energy consumption, so the research on energy saving control of air conditioning system has tremendous potential development and huge economic benefit.Central air conditioning system in a modern business intelligent building was designed in this paper. The whole system adopted the control method of "distributed control, centralizing supervision". According to practical circumstances, the building was divided into several different air supply zones, which adopted constant air volume system, variable air volume system and primary air fan-coil system separately. Cold and hot source were intensively supplied by the motive station. The work process and control principle of each subsystem were analyzed in detail in this paper. The control block diagram, principle diagram and wiring diagram of V A V air handling unit were drawn according to the system control work principle.Finally, taking the ITAE performance index as optimization goal, with the MATLAB simulation software, the controller parameters of cooling coil control loop were optimized with the integrated method of simplex methed and smith predictive compensation in this article. And the MA TLAB simulation was carried out. The result was extremely ideal and met the design requirements.Keywords: Variable Air Volume , Air Handling Unit,Simplex Method, Integrate of Time and Absolute Value Product of Error, Optimization目录1 绪论 (1)1.1 国内外智能建筑发展概况 (1)1.1.1 国外智能建筑发展状况 (1)1.1.2 国内智能建筑的发展状况 (1)1.2 设计的主要内容 (2)1.3 设计的意义 (3)2 空调系统的设计 (4)2.1 空调系统简介 (4)2.1.1 空调系统基本概念 (4)2.1.2 空调系统的分类 (5)2.2 控制系统简介 (6)2.2.1 DCS集散控制系统简介 (6)2.2.2 DDC自动控制系统介绍 (7)2.3设计方案 (8)2.3.1 DELTA控制公司简介 (8)2.3.2 大楼系统布置 (9)2.3.3 中央空调系统 (12)3 空调控制各子系统原理 (14)3.1 空调机组 (14)3.2 新风机组 (15)3.3 风机盘管系统 (17)3.4 送排风系统 (18)3.5 冷冻站 (20)3.6 换热站 (21)3 变风量空调系统设计 (23)3.1 变风量空调系统简介 (23)3.1.1 变风量系统的概念 (23)3.1.2 变风量空调系统的特点 (23)3.2 变风量空调机组控制原理 (25)3.3 空调机组接线 (27)4 AHU送风温度控制回路MATLAB仿真 (32)4.1 仿真软件介绍 (32)4.2 表冷器简介 (33)4.3 送风温度控制回路 (34)4.4 控制器的设计与优化 (34)4.4.1 调节器参数整定 (34)4.4.2 调节器参数的优化方法 (37)4.5 仿真结果分析 (45)5 结论 (46)参考文献 (47)致谢 (48)1 绪论1.1 国内外智能建筑发展概况1.1.1 国外智能建筑发展状况自从世界上第一幢智能建筑1984年在美国出现后,一些经济比较发达的国家先后提出了智能家居的方案。
千级净化间的三种设计方案比较
从表 5 可以看出,方案三因为 FFU 的使用大量 循环风仅经过高效一次过滤,部分风经过空调机组 四级(初效、中效、亚高效、高效)过滤,相对方 案一、二全部循环风经过三级(初、中、高效),在 运行能耗上表现突出。
5 结论
根据前面的分析及比较,我们不难发现对于 千级洁净室,随着 FFU 价格的降低,FFU 与普通 HEPA 高效送风口方案相比空调系统造价低,但综 合装修后略高,但因其布置灵活,便于工艺调整,而 且运行费用也较低,已经越来越受到设计者及业主 的青睐。
主要设备为 1 台 50000 m3/h 新风机组,3 台 60000 m3/h 循环机组,112 套 2000 m3/h 高效送风 口。新风机组功能段:新风过滤段、中效过滤段、预 热段、表冷段、再热段、加湿段、风机出风段。循 环机组功能段:新回风混合段、表冷段、风机段、中 效过滤出风段。详见图 4。
当新风量较大,在焓湿图中存在一很小区域新 风处理到露点L1与循环机组混合后的送风点温度小 于 O ,循环机组无需供冷,即此时新风机组承担 全部的湿负荷及冷负荷时,这时新风机组处理到L1 点后需要一定的再热量升温至 L2,这种情况一般 在电子类厂房不太会出现,但在新风量较大,且室 内设备负荷较小的情况下,需要注意。
图 3 方案一:处理过程图
图 5 方案二:处理过程图
3.3 方案三:AHU(空调机组)+FFU(风机过滤单
元)
主要设备为
2
台
40000
mP
3 P
/h
空调机组及
200
套
1200 × 600 风机过滤单元。空调机组功能段:新
回风混合过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风 机段、中效过滤段、亚高效出风段。详见图 6。
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统1 概述某医院将机电设备管理、智能灯光和能源管理三部分内容做在一个管理平台上,实现共平台的统一管理;楼控系统主要包含:楼宇自控系统和能源管理的水电空调气的采集系统二部分内容。
在本方案中,设计的二个子系统均通过设备网进行数据通讯,并共享一个管理平台,实现共平台上的楼宇自控和能源管理二个管理模块。
某医院内部有大量机电设备,如由空调通风监控、冷热源监控、环境监测、给/排水监控、公共区域照明、公共区域风机盘管、VRV空调系统、电梯监测、变配电监测、计量管理(自动抄表)、医疗气体监测11个子系统组成,这些子系统设备多而分散。
其中,多:即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千点以上;散:即这些设备分布在各楼层和各个角落。
如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。
采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理,并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。
本工程的楼宇自控系统主要考虑对上述大楼的机电设备进行监控和管理,所有机电设备由中央控制站统一管理,协调运作。
某医院楼宇自控系统是将医院内的楼宇自控系统(空调通风监控、冷热源监控、环境监测、给/排水监控、公共区域照明、公共区域风机盘管、VRV空调系统、电梯监测、变配电监测等)的运行状态进行分散控制、集中监测和管理,从而提供一个舒适、安全的工作和生活环境,通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,并能方便的实现管理人员管理的优化。
针对不同的室外环境,我们相应调节空调系统的阀门,水泵等设备,使其工作稳定,最大限度的保证人体舒适性,最高程度的节省能源。
另外,楼宇自控系统的一个重要的作用是它可以采集很多的数据,如水、电、风系统的运行数据、对气体(氧气等)的监测、冷热量计量及各种传感器所采集的数据,这些数据对于管理者分析设备运行状况、维修时间、能源状况、费用计算都提供了依据。
STEC系列控制器在空调机组(AHU)自动控制中的应用
STEC系列控制器在空调机组(AHU)自动控制中的应用
空调机组(AHU)的自动控制是空调系统自动控制的重要组成部分,也是楼宇自动控制系统的一个重要环节。
单个空调机组自动控制回路不多,采用STEC系列中小型一体化控制控制器STEC300或STEC500一般就能满足要求。
很多情况下在同一个空调机房中有多个空调机组,这种情况下,可以为每个空调机组配置一个STEC500或STEC300控制器。
也可以用一个STEC1000或STEC2000控制器控制两台或多能空调机组,从而得到更经济的解决方案。
有不少空调机组自动控制的项目是楼控系统的组成部分,这时,STEC系列控制器强大的通讯能力为系统的组网提供了极大的方便。
STEC系列控制器直接内置以太网接口和TCP/IP协议,非常容易接入楼控系统中,与监控中心的计算机通讯。
空调机(AHU)控制器
● 危险:为防止严重的危险或致命的电击,在进行任何接线前,务必要切断电源并断开与产品电源 的连接。
● 请勿分解本产品。否则可能会导致损坏或触电。 ● 连接在螺钉端子板上的电线末端应使用带绝缘覆盖层的压接端子。 ● 确认连接处没有松动。否则可能会导致发热及设备故障。 ● 除了接线作业外,不得打开端子护盖。另外,作业完成后务必将端子护盖复原。进行端子护盖装
*山武的控制器Infilex系列:Infilex是由Infinity(无限)和Flexible(柔性)两词组合而成。 1
安全注意事项
请仔细阅读各种使用说明书,并按本使用说明书的规定使用产品。阅读后,请务必将本说明书保管在便于随时 查阅的地方。
使用上的限制和注意事项 本产品适用于一般空调控制。不得在关系到人身安全的工程中使用本产品。另外,要将本产品用于洁净室等 要求具有特别高的可靠性、控制精度的用途时,请向本公司的销售人员咨询。 对由于用户使用不当造成的后果,本公司概不负责。
触点额定值 最小适用负载 输出电压范围 最小负载电阻 RAM*1、RTC*2 数据文件 传输方式 传输速度 传输距离
24 V AC ± 15 %, 50 Hz/60 Hz 19.2 V AC 或以下
15VA
0℃~50℃
10~90%RH(无结露)
最大 5.9m/s2(0.6G),10 Hz~150Hz
AI-6438C
规格·使用说明书
InfilexTM AC WY5117C1XXX
空调机(AHU)控制器
概要
Infilex AC(Infilex:由“Infinity”(无限)和 “Flexible”(柔 性)两词组合而成)WY5117C1XXX 控制器是控制 AHU(空调机)用 DDC(直接数字控制)控制器,它 可放置在像 AHU 控制柜等狭小的地方。 Infilex AC 配有适用于 AHU 控制的输入输出,其软件 可按应用场合的不同而自由编辑。 就操作运行而言,Infilex AC 可用一用户终端 (Neopanel™/Neoplate)或操作面板来进行操作, 以适应各种不同的情况。此外,它通过与 BAS(楼宇 自动化系统)中央控制单元(savic-net™系列)的通 信执行高级控制管理。由于 Infilex AC 本身具有日程 功能,集成到 BAS 系统可进行自主控制。
空调机(AHU)控制器
5) I/O模块 在WY5117C1400上,可添加一I/O模块,使I/O点 的数量得以增加。
6) 连接至BAS 为执行高级控制和管理,Infilex AC可与BAS中央 控制单元(savic-net系列)直接通信。
7) 安装 Infilex AC可用一DIN导轨安装,也可直接用螺钉安 装。
8) 接线 I/O端子板采用快速夹持式端子,节省了接线的工 时和劳力。
*2 RTC 是指实时时钟。电源被切断时,使用锂电池进行备份,以保证精确计时。
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AI-6438C
接线技术规格
项目 电流 接地
数字输入 继电器输出 温度输入 电压输入
电压输出
电线
JIS*2 IV2.0 mm2 或 JIS CVV 2.0 mm2 或更大 JIS IV 2.0 mm2 或 JIS CVV 2.0 mm2 或 更大 JIS IV 或 JIS CVV 0.9 mm2, 1.25 mm2 JIS CVV 1.25 mm2, JCS*3 CPEV φ0.9 或 φ1.2 JIS IV 或 JIS CVV 1.25 mm2 JIS IV 或 JIS CVV 1.25 mm2 JIS IV 或 JIS CVV 0.9 mm2, 1.25 mm2 JCS CVV-S*3 1.25 mm2 JIS IV 或 JIS CVV 1.25 mm2 JIS IV 或 JIS CVV 2.0 mm2 (从继电器端子板起) JIS IV 或 JIS CVV 1.25 mm2
● 安装工作必须由合格的人员按所有适用的安全标准执行。 ● 务必将本设备安装在本说明书中规定的使用环境中。否则,可能导致设备损坏。 ● 接线必须符合当地室内接线规程和电气安装规则进行。 ● 在本产品上施加了额定电源电压以上的电压时,为了安全起见,请更换产品。 ● 废弃本产品时,不要进行焚烧处理(外壳在焚烧时,会产生有害气体)。
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约克空调自控方案一、概述约克公司是世界上最大的独立的暖通空调和冷冻设备的制造公司,已被公认为世界制冷技术应用领域的先导,约克产品以其高效节能以及高度的可靠性受到世界各地用户的信赖。
感谢南京电子网板厂对我们约克产品的信赖和支持,为了让用户在使用约克空调设备的同时得到更多更好的服务,也为了充分满足用户节能和优化管理的要求,约克开发了和自己的空调设备相配套的自控系统和设备,多年来已经在世界各地得到广泛的应用。
我们诚意地向客户推荐与约克冷水机组相配套的约克智能控制系统ISN。
约克空调自控系统分为冷水机组群控和空气处理机组自控两部分,系统具有良好的开放性和扩展性;所有的直接数字控制器DDC与被监控设备均具有标准的接口,能实现系统的软、硬件连接;系统采用环形网络,网络上各组成部分在结构上不分等级,多台DDC能通过交互式通信去执行同一任务的不同程序段,不需计算机终端参与;DDC故障时,不影响全局网络,故障排除后DDC能自动投入运行;系统可以通过远程通信接口和调制解调器进入城市电话网,从而与远程终端通信,实现由约克的维修站监控客户端空调自控系统,为用户提供维修保养建议或为进场维修作充分准备。
作为大型空调设备制造商本身,约克最熟悉自己产品的特性,提供专门的直接数字控制器,控制软件和控制策略,为用户的中央空调系统建立最具专业性的空调自控系统,为用户提供更舒适、更方便的工作环境,从而提高办事效率,并且达到节省能源,节省人手,减少费用支出的目的,大大减轻用户在使用过程当中管理上的麻烦,用户可以更好地集中精力管理其它更多的事情。
二、全面的冷水机监控功能实现真正意义的冷水机组群控首先必须全面了解冷水机的运行参数,新型的约克冷水机组上的微电脑控制屏都配有插卡式的通信接口,可以把冷水机的几十个参数传送到群控系统的控制器,群控系统可以对冷水机组进行远程监测、设定和控制。
同样地读取约克冷水机组的参数,其他品牌的楼宇自动化群控系统和约克相比较,约克具有兼容性好、通信速度快和节省投资的明显优势。
典型的约克冷水机组监控内容如下:1)控制功能机组启/停远程设定电流值设定冷冻出水温度值2) 运行状态冷冻出水温度冷冻回水温度蒸发器压力冷凝器压力冷却出水温度冷却回水温度蒸发器饱和温度冷凝器饱和温度排气温度油温油压限流设定值电机电流百分比运行时间压缩机启动次数压缩机电机状态油路电磁阀状态启动开关状态冷冻水流开关状态引射电磁阀状态防止重复启动时间油分离器低油位状态操作模式(本地,遥控,维修)3) 运行代码一切正常RTC电池故障高压传感器故障冷凝器高压限定在实施中油过滤器堵塞电流限值在实施中高油温>1850F 蒸发器低压限定在实施中雪种充注过量延时2分钟重新启动4) 安全保护性停机代码一切正常电源故障蒸发器压力过低油压或冷凝器的传感器故障油压过低排气温度过高冷凝器压力过高辅助安全保护装置使之停机油温过高液流温度过高蒸发器压力过高蒸发器的传感器或探头故障热电偶开路马达相电流不平衡油分离器油位过低排气温度传感器故障止推轴承探头故障启动器故障被探测到5) 周期性停机代码一切正常水流开关故障防止重复启动导叶马达打开水温过低电源故障油温过低马达控制器--外部复位线电压过低AC 电压过低机组周期性停机多台机组时的周期性停机内部时钟使之停机约克空调自控系统图三、冷水机组群控冷水机组群控的目的,是在冷水机的产冷量满足建筑物内的冷负荷的需求的情况下,使空调设备能量消耗最少,并使其得到安全运行及便于维护管理,取得良好的经济效益和社会效益,简单地来说,就是要节能和优化管理。
中央空调冷源部分设计离心式冷水机组3台、冷却水泵3台、冷冻水泵3台、冷却水塔3台、真空泵4台、空气压缩机和空气干燥机各2台,这些大型设备的能耗占整个中央空调系统能耗的60%以上。
建筑物内的冷负荷,以变化的冷冻水温和流量的方式传递到冷源系统,最终集中表现在冷水机的负荷上,因此,节能就几乎全靠对冷源系统的大型设备的合理调节来获得。
在约克的冷水机组群控系统内,多台冷水机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔可以按先后有序地运行,通过执行最新的优化程序和预定时间程序,达到最大限度的节能(10%或者以上),可以减少人手操作可能带来的误差,并将冷源系统的运行操作简单化。
集中监视和报警能够及时发现设备的问题,可以进行预防性维修,以减少停机时间和设备的损耗,通过降低维修开支而使用户的设备增值。
冷水机组群控的监测与控制,其主要功能有如下三个方面:1.基本参数的测量。
包括:冷水机的运行和故障参数;冷冻水循环系统总管的温度、流量和压差,冷冻水泵的运行和故障参数;冷却水循环系统总管的温度、冷却水泵和冷却塔风机的运行和故障参数;以及冷冻、冷却水路的电动阀门的开关状态。
参数的测量是使冷源系统能够安全正常运行的基本保证。
约克冷水机组上的微电脑控制屏都配有内置式的通信接口,3个通信接口的RS-485接口相连接,把冷水机的信息送到控制器UDC,UDC根据各种设备的运行情况及大楼冷量需求,通过采样、比较、计算、分析,以最佳方式自动控制冷源系统中的所有设备。
2.基本的能量调节。
主要是冷水机组本身的能量调节,机组根据水温自动调节导叶的开度,电机电流会随之改变。
3.冷源系统的全面调节与控制。
即根据测量参数和设定值,合理安排设备的开停顺序和适当地确定设备的运行台数,最终实现“无人机房”。
这是计算机系统发挥其可计算性的优势,通过合理的调节控制,节省运行能耗,产生经济效益的途径,也是计算机系统与常规仪表调节或手动调节的主要区别所在。
约克冷水机组群控流程图四、空气处理机组自控客户端空气调节系统将根据用户的要求,监测工房各车间内外温度、相对湿度、柜内露点温度、送风温湿度、送风静压、新风温湿度、过滤器压差、风机状态故障等参数,控制空气处理机组的风机启停、调节冷冻水和蒸汽阀门开度等,达到既保证室内温湿度和空气质量标准,又节省能耗。
用以下的空气处理机组为例,说明空调自控系统的功能。
回风空气处理机组监控原理示意图 约克空气处理机组控制原理: 1.温度控制:通过比较温度与设定值之间的偏差调节水阀,使之达到设定的要求。
2.湿度控制: a. 加湿:调节蒸汽加湿阀门,同时调节冷水阀门开度,使之达到设定的送风温度和湿度。
b.除湿:增加冷水阀门开度除湿,同时调节蒸汽阀门开度,使加热量达到设定的送风温度和湿度。
3.过滤器指示:检测过滤器的压差,超过设定值发出警报,同时启动自清洁过滤器装置。
4.风机监控:检测风机运行状态及故障,了解风机的运行情况,启停风机,风机启动后,制冷回路、加热加湿回路投入使用。
5. 消防联动:当收到由消防中心发出的火警信号时,关闭本空气处理机组。
四、空调自控系统软件功能在计算机终端里面运行一套约克便捷管理系统软件Facility Manager ,将整个空调系统集中控制,根据负荷情况确定需开冷水机组、冷冻泵、冷却泵冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空气处理机组的数量及组合。
用户可以在Windows 视窗的环境下,在动态的彩色图形当中,清晰灵活地对空调系统进行综合监控管理,内容丰富,显示形象,数据准确,反应迅速,操作简便,汉化界面,具有历史数据记录、报表统计、计划管理和趋势图分析功能。
a. 控制算法。
ISN 能提供P 、PI 、PID(比例-积分-微分)及其它控制算法,为冷水机上载/卸载、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机、温湿度和风机等提供控制。
设定值、偏差和比例系数可精确调整,以保证冷水机组和空气处理机组控制的稳定性。
b. 判定逻辑。
ISN 基于各式各样的运行工况,为冷水机组和空气处理机组的控制制定出判定逻辑。
该软件必须能执行比较,即大于、小于和等于,和类似的逻辑判定。
c. 公式处理。
ISN 软件具有解数学方程的功能,以便计算出冷水机组和空气处理机组的变量和机组控制器的信息。
d. 时钟/日历。
ISN 软件和控制算法中包括一不间断的实时时钟,能够给出时间、日期、月份、年度和星期。
e. 命令和信息。
ISN 软件为系统编程和向控制器发出命令,还能显示/打印出信息、基于冷水机组和空气处理机组运行状态的报警,以及控制器的输入。
f. 安全密码。
ISN 软件要有三级密码保护,它们分别为:仅读取信息、有限地改动冷水机组和空气处理机组的控制和ISN 重新编程。
g. 档案数据。
ISN 软件具有存储档案数据和设备记录的功能。
ISN 有足够的空间来存储至少48小时的冷水机和空气处理机组记录,和每周一次的冷水机组和空气处理机组管理报告。
ISN 系统能够显示冷水机组和空气处理机组的报警和信息。
包括:冷水机故障报警、泵故障报警、冷却塔风机故障报警、高/低温报警、所有输入的上/下限报警、所有计算值(如冷水机效率)的上/下限的报警,空气处理机组故障报警以及ISN 系统诊断。
ISN 系统能够存储和显示冷水机组和空气处理机组的数据、档案记录和报告。
报告包括:冷水机的功送风温度 送风相对湿度蒸汽加湿 风机状态故障启停 车间温度蒸汽压力蒸汽阀门开度 柜内露点温度冷水进水温度过滤器压差 清洁过滤器 室外新风温度 室外新风湿度 新风 送风 车间湿度冷水阀门开度率档案、每日的制冷量、冷水机的运行时间、超前/滞后机组的选择、冷负荷档案、BTUH/(冷吨-小时)、冷水机故障、最近的冷水机报警、冷却塔运行时间、泵运行时间、自然冷却运行时间、整个冷水机组的功率消耗(估计值)。
冷水机记录包括:所有冷水机组的工作温度;压力;冷水机功率;泵、冷却塔和冷水机的运行状态;以及整个系统的功率消耗(估计值)。
所有的记录包含前48小时的数据,每1小时登记一次。
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