空调机组变频风机控制策略

合集下载

VAV介绍

VAV介绍

局部空调区域的空气品质保证:对于局部空调区域,当温度控制与空气 品质发生矛盾时,需根据实际情况进行取舍。
开始
N
空气品质
Y
过差?
按温度环计算 VAV末端开度
Hale Waihona Puke 按空气品质环计 算VAV末端开度
输出控制 VAV末端
自由编程 适合复杂 逻辑控制
自由编程 但复杂逻辑 实现较困难
适合预置的 多种应用
高级语言编程 模块组态 简单参数配置
应用单一 现场无法修改
完全固化
编程配置 工作量
无需应用配置 配置过程 仅硬件接线 简单直观
编程简单 需高级语言基础 对技术人员 工作量较大
要求不高
最后是关于通讯协议选择。建议在工程应用中尽可能选用 LON 或 BACnet 标准
a) 控制器功能及 I/O 点数确定
下表列出了常用 VAV 末端的监控内容及相应控制点数类型。
监控内容
监控点类型 说明
风量检测 a
已集成或 AI*1
建议使用集成压差变送器的 VAV 控制器,否 则需另配压差变送器,增加成本及现场接线工
作量,降低设备可靠性
风门控制 b
已集成或
建议使用集成风门驱动器的一体化控制器,否
总结 Sum:配合空调区域的不同供冷/供热、气流组织、节能降噪以及控制策略 等需求,市场上拥有多种 VAV 末端形式。下表列举了常见的 VAV 末端类型及 其典型应用和基本控制策略。
2.3. VAV 末端控制设备选型
为配合各类 VAV 末端实现其空调控制功能,需选择合适的末端控制设备。
SLCT GD:
通讯方式,以避免日后维护、升级依赖单一生产厂商。
3. 送风机频率控制 P&S:VAV 系统送风机频率控制需要平衡两大矛盾:

建筑设备自动化课后题答案修正补充版

建筑设备自动化课后题答案修正补充版

1-2简述智能建筑的组成及其核心技术智能建筑除了有一般的供配电、给排水、暖通空调设施外,还综合利用了4C技术,即现代计算机技术、现代控制技术、现代通信技术、和现代图形显示技术。

1-3简述建筑智能化的组成及结构建筑智能化系统主要有个建筑管理系统BMS、信息网络系统INS和通信网络系统CNS 三大子系统组成。

智能建筑管理系统IBMS将这三个系统通过综合布线系统GCS联系在一起。

建筑管理系统BMS又划分为建筑设备自动化系统BAS、安全防范系统SAS、火灾自动报警和消防联动系统FAS。

(通信网络系统是指电视、广播、电话、卫星;信息网络系统是指办公、服务、智能卡、物业管理营运、计算机网络)1-5什么是广义BAS,它包括哪些内容?有何特点?BAS包括了电力系统、照明系统、电梯系统、暖通空调系统、给排水系统的监视和控制。

BAS提供一个设备监控与管理以及节能控制的功能。

主要是实现对电力系统进行监视、对照明系统注重节能控制、对电梯系统实现监控和联网管理、对暖通空调系统保证舒适和节能、对给排水系统注重设备可靠和节能运行。

2-7简述BACnet数据通信协议的作用和体系结构。

BACnet与Internet实现互联时,应采用何种协议方式?作用是解决不同厂家的楼宇自控系统相互间的通讯问题而设计,并不太适用于智能传感器、执行器等末端设备。

BACnet采用四层体系结构:物理层、数据链路层、网络层和应用层与Internet互联采用了IP/UDP协议2-8简述LonTalk数据通信协议的作用和体系结构。

LonTalk与BACnet各有何优势?个人认为BACnet解决了上层协议的问题,LonTalk应该是为了解决智能传感器、执行器之间的现场设备之间的通讯问题。

LonTalk采用了7层体系结构:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

Lonwork网络结构灵活、组网方便、支持多种传输介质2-12何为综合布线?综合布线的特点是什么?综合布线是由线缆(如铜缆光缆等)和相应的连接件(如连接模块,插头插座,适配器配线架等)组成的信息传输通道。

组合式空调的节能策略与控制程序设计

组合式空调的节能策略与控制程序设计

组合式空调的节能策略与控制程序设计摘要:组合式空调机组作为具有多种空气处理功能的段的综合性空气处理系统,满足了人们对室内空气最佳品质的需要。

对于组合式空调的控制策略和程序设计是否合理,直接影响空调系统整体的运行是否能够安全平稳,是否达到规范的要求。

本文对组合式空调的节能策略和程序设计进行分析讨论,旨在建立一种节能、高效、安全、平稳的组合式空调机组。

关键词:组合式空调;节能策略;控制程序;设计中图分类号:ts4398 文献标识码:a 文章编号:1674-7712 (2013) 06-0014-01随着人们对室内环境舒适度的需要的不断提高,空调系统在人们的生活中越来越广泛的使用。

但是人们对室内空气环境的要求已经不仅仅是冷热舒适度的简单要求,随着环保意识和健康意识的提高,保证室内空气的最佳品质已经成为现在室内环境维护的主题。

组合式空调的作为具有多种空气处理功能的全面空气处理系统得到广泛的关注和认可。

对于组合式空调来说其节能策略和控制程序设计是否合理,直接关系到组合式空调机组运行的质量。

本文对组合式空调的节能策略和控制程序的设计进行研究,通过科学的程序设计,以保证组合式空调能够安全平稳的运行,同时达到高效节能的目的。

一、组合式空调的结构组合式空调机组作为一种具有综合空气处理功能的设备,通常在阻力在100pa以上的空调系统中应用。

其空气处理的功能段有:空气混合、过滤、冷却、加热、湿度调节、送风段、回风段、喷水、热回收等功能段单元体。

对于组合式空调机组的各个功能段可以根据实际需要,进行分段的适当组合,以满足不同空气环境的需要。

组合式空调机组的简化结构见下图1所示:外部空气经由新风段和排风段进行配合工作井新鲜空气引入机组,将空气质量进行调节优化后,新风和回风混合后再经过过滤器进行除尘处理,再经过制冷、加热、湿度调节等功能的处理后形成品质合格的空气进行输送。

二、组合式空调的节能策略(一)充分利用室外新风源。

组合式空调系统的节能策略是建立在系统安全平稳运行的基础之上的,以控制温度和湿度在合格的范围之内为前提条件,将各种可利用的能源加以充分的利用,使之发挥最大的效能,以减少人工冷热源在系统运行中投入,从而达到节约能耗,降低成本的目的。

空调机组控制原理

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。

浅谈空气处理机组风机变频控制的相关问题

浅谈空气处理机组风机变频控制的相关问题

H + 780- H - 390= 390 Pa, 其中 H 为系统内其 F C 变化至 F C , 运行工况点移至 A ( 50 000, H +
他各部分阻力之和。此处需要说 明的是, 在工程 780) 。
暖通空调在线
3
以 6 年计算( 即系统阻力从最低值变化至最高值要
由于工业厂房中净化空调系统通常是全天 24 2 变频风机中电机的选择
小时运行, 工业用电暂以 0. 7 元/ 千瓦时计( 暂不考
若风机采用变频控制, 则其对电机的选用有 2
虑峰谷电价差) , 那么该风机每年电费约为 30. 6
种方式: 变频电机和普通电机, 在实际工程中这 2
24 365 0. 7= 18. 8 万元。对于方式一, 考虑大 种方式都有采用。当空调系统中的风机降频工作
6 年) , 风机压头随时间变化呈上升趋势( 见图 2) 。 方式一的电功率( kW) 为
N
=
3
QH 600 d
m
t
( 2)
式中: t 为变频器效率, 按 0. 95 计。
图 1 风机风量 风压图
om 若空调 机组内采用定频风机, 由于风机是根 .c 据系统阻力最大时选择参数的, 运行初期 过滤器 acr 阻力较低, 为保证风量 恒定通常关小送风 主管阀 hv 门的开度。在随 后的运行期间, 各级过滤 器阻力 w.e 逐渐升高, 此时运行维 护人员可以根据经 验或者 ww 定期实测末端风口风量等方法来逐渐开大送风主 // 管阀门的开度, 以平衡系统阻力, 使风量风压基本 tp: 恒定。
对于方式一考虑大多数工程实际情况末端高效过滤器的更换周期年计算即系统阻力从最低值变化至最高值要风机压头随时间变化呈上升趋势见图2方式一的电功率kw年间每年的平均压头耗电量电费节省的费用均不同第一年所节省的费用最多以后逐年递减到临近更换过滤器的那年运行费用可能还会高于方式二的

风机变频原理

风机变频原理

风机变频原理
风机变频技术是指通过改变电源频率来控制风机的转速,从而实现对风机运行状态的精准控制。

在风电场中,风机变频技术被广泛应用,可以有效提高风机的运行效率和稳定性,降低能耗和维护成本,同时也对电网具有一定的支撑作用。

下面我们将详细介绍风机变频原理。

首先,风机变频技术的基本原理是利用变频器对电源频率进行调节,以改变电机的转速。

在传统的风机系统中,电机通常是由恒定频率的交流电源驱动,因此风机的转速也是固定的。

而通过变频器可以改变电源频率,从而改变电机的转速,实现对风机的精准控制。

其次,风机变频技术的关键在于变频器的控制策略。

变频器需要根据风机的运行状态和外部环境条件,调节输出频率和电压,以实现对风机的最佳控制。

在风速较大时,需要提高风机转速以提高发电效率,而在风速较小或风机受到外部干扰时,需要降低风机转速以保护设备和延长使用寿命。

因此,变频器需要具备智能化的控制策略,能够根据实时情况对风机进行动态调节。

此外,风机变频技术还涉及到电机的变频驱动系统。

变频驱动
系统通常由变频器、电机和传感器等组成,其中变频器起到控制电
源频率的作用,电机负责转换电能为机械能,传感器用于采集风机
运行状态和环境参数。

这些组件共同协作,实现了风机变频技术的
应用。

总的来说,风机变频技术通过改变电源频率来控制风机的转速,实现了对风机运行状态的精准控制。

这不仅提高了风机的运行效率
和稳定性,降低了能耗和维护成本,也对电网具有一定的支撑作用。

随着风电行业的发展,风机变频技术将会得到更广泛的应用,为风
电产业的可持续发展做出贡献。

暖通空调系统优化设计要点

暖通空调系统优化设计要点

暖通空调系统优化设计要点暖通空调系统是建筑物中至关重要的系统之一,它不仅为建筑物提供舒适的室内环境,还能提高建筑物的能源利用效率。

优化设计暖通空调系统可以降低能源消耗、提升系统性能、延长设备寿命,并减少对环境的负面影响。

以下是优化设计暖通空调系统的一些要点:1. 能源效率:在设计暖通空调系统时,要优先考虑能源效率。

选择高效的设备,如高效的空调机组、热交换器和风机等。

使用节能设备和控制系统,如变频器和智能控制系统,以降低能耗和运行成本。

进行能源模拟和分析,找出系统的能源瓶颈,采取相应的优化措施。

2. 控制策略:采用合理的控制策略是优化暖通空调系统的关键。

根据建筑物的使用情况和实际需求,制定合理的温度和湿度控制策略,以提供舒适的室内环境。

通过合理的调度和控制,协调各个设备的运行,使系统能够更加高效地运行。

3. 空气质量:优化设计的空调系统应能够确保室内空气的质量。

采用有效的空气过滤和净化设备,如高效过滤器和紫外线杀菌装置,以提高室内空气质量。

合理设计新风系统,使室内空气能够及时更新,保持其新鲜和洁净。

4. 冷热负荷平衡:在设计暖通空调系统时,要进行冷热负荷平衡计算,并根据实际需求确定冷热负荷的大小。

合理选择设备的容量和数量,以保证系统能够满足建筑物的需求,避免出现能耗浪费或运行不足的情况。

5. 设备布局:合理布局暖通空调设备可以提高系统的效率和可靠性。

根据建筑物的结构和功能,将设备放置在合适的位置,以降低管道的阻力和热损失。

要注意设备之间的相互影响,避免热源和冷源之间的干扰。

6. 维护和保养:优化设计的暖通空调系统需要定期进行维护和保养,以确保系统的稳定运行和性能。

定期清洁和更换过滤器、检查和校准传感器和控制器、优化调整设备的参数等,可以延长设备的使用寿命,并提高系统的性能和能效。

优化设计暖通空调系统需要考虑能源效率、控制策略、空气质量、冷热负荷平衡、设备布局和维护等方面,以提高系统的性能和能效。

通过合理的设计和运行,可以降低能源消耗、提高舒适度,并减少对环境的负面影响。

冷机群控系统控制策略

冷机群控系统控制策略

冷机群控系统控制策略摘要:我国能源紧缺、能耗高,尤其空调能耗巨大,为了提高中央空调(冷机)的运行效率,方便操作、使用,提高空调能耗比,冷机群控系统越来越得到用户的重视和应用,不同的空调冷水系统对应有不同的群控策略,冷机群控作为独立的控制系统我们非常有必要做仔细的研究,从制冷原理和冷机工作原理以及围绕冷机运行的各个机电设备工作原理出发,从而实现对整个暖通空调系统冷源的全面自动控制、能源管理及分析系统,控制对象包括冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、过渡季板换、补水系统和各种相应的阀门等设备。

本文介绍了一次泵变流量空调水系统冷机群控系统设计方案,从中可以了解到建筑物中空调冷水系统配置了哪些机电设备,水路系统是怎么构建工作的。

论文介绍了冷机群控的定义、作用、特点、功能和控制对象。

详细分析了各类受控对象启动顺序,得出了针对不同受控设备科学的控制策略从而分析受控对象最佳的的节能手段。

并且对冷机群控系统调试做出基本分析,使冷机群控系统达到最佳运行效果。

关键词:冷机群控,能耗比,节能引言随着经济的快速发展与人民生活水平的不断提高,城市建设中现代化建筑的不断增多与新型建筑的蓬勃发展,使国家对能源有巨大的需求。

但我国目前能源储存有限、能源利用率较低,这就迫使我们要把节能问题提到一个重要的位置上来。

空调系统的出现为人们创造了舒适的空调环境,空调应用日益广泛,节能降耗成为空调系统设计的关键。

另外,目前我国大多数建筑的空调系统仍采用人工操作、维护、记录的方式进行监测、控制和管理。

随着计算机技术、信息技术和自控技术的高速发展,以及它们在暖通空调领域的广泛应用,利用自动化控制系统代替传统的仪器、仪表能够更有效的对空调系统进行科学、精确控制,在保证舒适性的同时提高空调系统的运行性能,节省运行能耗,以及降低运行管理费用和降低管理人员的劳动强度。

冷机群控系统的研究与设计对空调系统节能具有重要意义。

1.冷机群控系统的概念1、冷机群控系统定义依据建筑物的空调负荷需求,自动调节优化控制多台冷水机组及相关外围设备的运行[1]。

浅谈空气处理机组风机变频控制的相关问题

浅谈空气处理机组风机变频控制的相关问题

jcs et.
KEY ORDS ce n n W l a i g AC y t m ;s s e p e s r r p; v ra l —r q e c o t o ; s se y t m r s u e d o a ib e f e u n y c n r l
mot r a o ;f n
以 1台风量 为 5 0 / 00 0m3 h的组 合 空 调 机 组
为例 , 在运 行 过 程 中导 致 系统 阻 力 变 化 的 主 要 部
件 是过 滤 器 。假设 三 级 过 滤 器 分 别 为 : G4级 初 效
过滤 器 , 重 法 9 , 定 风 量 下 初 阻 力 约 为 6 计 0/ 额 9 6 0
P ; 9级 高 中效 过滤 器 , aF 比色 法 9 , 定 风 量 下 5 额 初 阻力 约 为 1 0P ; 4级 高 效 过 滤 器 , P 3 a H1 MP S法 9 .9 , 9 9 5 额定 风 量 下 初 阻 力 约 为 2 0 P 。 当过 0 a
2倍 于初 阻力 计算 并 以此 选 择 风机 压 头 , 为 了简 是
而更换 时机 组 的停 机 势 必 会 影 响 生 产 。 因此 , 有 些 工 厂 的运行 维护 工 程 师 会将 机 组 内过 滤 器 的终 阻力 数值 定得 再高 一 些 : 如 设 为 初 阻 力 的 3倍 , 例 以延 长过 滤器 的使 用 时 问 。前 面假 定 的按 终 阻 力
对于应用于净化 空调系统 的空气处 理机组 ,
实 际 中这 三级过 滤 器 一 般是 不 可 能 同时 达 到 终 阻
由于 系 统 阻 力 变 化 基 于 节 能 或 者 控 制 方 便 的考
虑 , 组 内风 机 经 常 会 采 取 变 频 控 制 。笔 者 将 针 机 对 风机 变频 控制 的优 劣 以及 常 见 的变 频 控 制方 式 等 问题 展 开讨论 。

上海港国际客运中心空调设计

上海港国际客运中心空调设计

上海港国际客运中心空调设计本文出自: 能源世界网作者: 青青子衿点击率: 76上海港国际客运中心位于上海黄浦江中心地带,基地沿江长度达850米,总建筑面积40万平方米,包括国际客运站、公寓式酒店、办公楼、艺术画廊、地下商业步行街以及文化休闲等相关建筑共12幢。

地下室总建筑面积为24万平米,共设三层,地下三层及地下二层均为停车库、设备用房,地下一层设有客运站、办公、会议、商业、休闲等功能区域。

地上总建筑面积为16万平米,地上建筑均为高层,最高为100米。

工程概况上海港国际客运中心位于上海黄浦江中心地带,基地沿江长度达850米,总建筑面积40万平方米,包括国际客运站、公寓式酒店、办公楼、艺术画廊、地下商业步行街以及文化休闲等相关建筑共12幢。

地下室总建筑面积为24万平米,共设三层,地下三层及地下二层均为停车库、设备用房,地下一层设有客运站、办公、会议、商业、休闲等功能区域。

地上总建筑面积为16万平米,地上建筑均为高层,最高为100米。

国际客运站按第四代国际邮轮母港的要求进行设计,码头可同时停靠三艘大型豪华邮轮,客运站可同时容纳2000人。

由地下候船区、联检大厅、行李提取区以及地上观光候船楼组成,地上观光候船楼为一个“漂浮”在绿化带上造型独特的不规则玻璃球体。

冷热源及空调水系统由于建筑面积大、功能复杂、单体较多,设计采用了区域集中供冷、供热的空调方式,以节约空调设备初投资,提高设备使用效率。

同时,基地位于黄浦江边,具有取水方便的优势,经环保部门、水务部门的环保评估、水资源利用分析,空调冷热源采用江水水源热泵空调系统。

在地下二层靠近黄浦江侧设置水源热泵机房,机房内布置有二台大型离心式冷水机组和六台螺杆式水源热泵机组。

离心式冷水机组单台制冷量为4563kW;螺杆式水源热泵机组中,其中五台单台制冷量均为2572kW,制热量为2522kW,一台制冷量为1286kW,制热量为1261kW。

冷冻水供回水温度分别为6.5℃/12.5℃,空调热水供回水温度分别为45℃/40℃。

变风量(VAV)空调系统的节能控制

变风量(VAV)空调系统的节能控制

变风量(V A V)空调系统的节能控制摘要:V A V系统以其节能特性在建筑节能中得到了更广泛的应用,但只有对其进行良好的控制才能充分发挥它的节能潜力。

本文分析了V A V系统节能控制的主要环节:末端控制,送风机转速控制,回风机控制和经济循环与新风控制;介绍了各个环节的控制策略及其优缺点;强调了V A V系统各个设备协调控制的重要性;可为V A V系统更好的发挥节能潜力提供帮助。

关键词:建筑节能;V A V系统;控制策略;协调控制Abstract: the characteristics of energy saving in V A V system in building energy saving got more widely used, but only the good control to bring into full play the potential of energy saving it. This paper analyzes the V A V system energy saving the main control links: at the end of a control, blowers speed control, back to fan control and economic cycle and fresh air control; Introduces each link control strategy and its advantages and disadvantages; V A V system emphasizes the importance of each equipment coordinated control; For the full play of the V A V system better energy saving potential of help.Keywords: building energy efficiency; V A V system; Control strategies; Coordination control引言随着国民经济的快速发展,人民的生活水平的提高,对室内空气环境的要求也越来越高。

智能控制下中央空调的节能研究

智能控制下中央空调的节能研究

智能控制下中央空调的节能研究中央空调作为商业建筑中最常见的空调系统之一,播放着至关重要的作用。

然而,中央空调的能耗在整个建筑物的总能耗中占有相当大的比例。

因此,研究中央空调的节能措施至关重要。

本文将探讨如何在智能控制下实现中央空调的节能。

1. 智能控制智能控制是指通过自动化和人工智能,使技术系统自主地运行,依据事先设定好的目标,预测和适应当前环境的变化,调整系统的运行和行为。

中央空调的智能控制需要对室内环境、室外环境和建筑物其他系统的影响进行综合考虑。

具体实现包括以下技术:(1)传感器和监控系统:通过安装温度、湿度、热量和CO2等传感器,实时监测室内和室外环境变化。

监控系统可以自动记录并分析这些数据,并派发指令启动适当的控制设备。

(2)自适应温度控制(ATC):ATC是一种智能控制与优化系统,通过学习建筑物的使用情况,逐步提高其对不同温度需求的精度和准确性。

ATC通过适应温度控制用户习惯,结合室内外环境温度、湿度、风速等因素,最小化能耗,同时确保用户体验。

(3)风机和泵的变频控制:变频空调机组可以根据实际负载自动调整电机转速和压缩机的负荷,从而大大降低系统能耗。

同样,在中央空调系统中,使用变频风机和泵可以大大地降低能耗,简化机组控制方式,并延长设备寿命。

2. 系统优化除了利用智能控制外,还有许多其他的节能措施可以在中央空调系统中实现,具体实现包括以下几个步骤:(1)调整空气流量:在没有明显需求时减少空气流量可降低系统能耗。

可以设置温度传感器来进行监测和控制。

在温度高峰期,应减少空气流量并增加室内通风量。

(2)优化换气:在少量人员出入的情况下,减少换气量,延长换气周期。

在高峰期,提高换气率,并使用正向和负向换气策略。

(3)优化控制策略:在低负荷期间,可以适当提高冷却水流量和空调水流量,同时适当降低各中央空调机组的运行时间,从而大大提高系统的能效。

3. 结论中央空调是商业建筑的重要组成部分,对其节能措施的探索非常重要。

组合式空调机组控制技术方案

组合式空调机组控制技术方案

组合式空调机组控制技术方案1.传感器和数据采集:在组合式空调机组中,需要安装多个温度、湿度、压力等传感器来实时采集室内外环境的数据。

这些数据可以用于控制系统的自动调节和优化运行。

2.控制策略:组合式空调机组控制系统应采用先进的控制策略,如模糊控制、PID控制等,能够根据实时数据进行自适应调整。

控制策略应能够根据需求自动选择最优的运行模式,并实时监测系统的运行状态。

3.多变量优化:组合式空调机组的运行涉及到多个变量,如冷水温度、冷却水流量、压缩机运行频率等。

控制系统应能够对这些变量进行优化调节,以达到最佳运行状态。

多变量优化可以基于模型预测控制、遗传算法等方法进行实现。

4.能耗监测和优化:组合式空调机组的能耗监测对于能耗管理至关重要。

控制系统应能够实时监测和记录能耗情况,并提供报表和数据分析功能。

通过对能耗数据的有效分析,可以识别和改进系统中的能耗问题,实现能耗的优化和节约。

5.节能措施:组合式空调机组的控制系统应支持多种节能措施的实施,如冷水泵频率调节、冷水泵多台并机、冷却塔风机变频调节等。

这些措施可以根据实际需求进行自动调整,以实现最佳的能耗效果。

6.故障检测和诊断:组合式空调机组的控制系统应具备故障检测和诊断功能,能够实时监测系统的故障状态,并提供相应的报警和诊断信息。

故障检测和诊断可以基于机器学习和数据挖掘技术进行实现,以提高故障诊断的准确性和效率。

7.远程监控和控制:组合式空调机组的控制系统应支持远程监控和控制功能,能够通过互联网实现对机组的远程监测和控制。

远程监控和控制可以极大地提高系统的运行效率和管理便利性,同时也方便了对系统运行情况的监督和维护。

总之,组合式空调机组控制技术方案是一个复杂的系统工程,需要综合考虑各个方面的因素。

通过合理的控制策略、多变量优化、能耗监测和优化、节能措施、故障检测和诊断、远程监控和控制等措施的综合应用,可以实现组合式空调机组的高效、可靠和节能运行。

变风量空调机组控制原理图

变风量空调机组控制原理图
编号 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 电动风阀执行器 位置 最大新风管 最小新风管 回风管 A区回风管 B区回风管 A区送风管 B区送风管 排风管 最小新风管CAV 说明 调节型 开关型 调节型 调节型 调节型 开关型 开关型 调节型 开关型
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
  1. 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. 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. 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)。

• 题目:空调机组变频风机控制策略与节能分析

暖通空调系统是楼宇自动化控制的重要内容之一。

有资料显示,暖通空调系统的能耗约占建筑物能源总消耗量的70%,中央空调机组在该比重中又占相当大的份额。

因此节能运行就显得格外重要。

根据我项目部施工的中南海工程中,空调机房一般都为集中送风,同时会议室、办公楼及各房间对空调送风质量要求也很高。

由于办公楼有多个房间,各房间对温度的要求不一样,因此空调控制系统采用了变风量空调控制系统,也就是通过控制进入各房间的风量,来达到控制各房间温度的目的。

整个空调系统对风量的需求并不是一尘不染的,而是随着房间的温度变化,随着气候的变化随时在调整整个系统的送风量。

如果不能对风量及时进行调整,就可能出现某些时候送风量过大,大于房间末端对风量的需求,从而产生哨声,
影响办公环境,同时对能源也是一种浪费,这就需要空调系统的送风量与房间末端所需求的风量相匹配,用改变送风机转速来改变送风量,使送风量能随着空调负荷变化而变化,达到节能效果。

变频器的节能功能实质上是它通过对电机转速的控制来尽量减少电机不必要消耗,而工艺却必须消耗的那部分能量。

传统的控制风量是利用风门挡板的开启度来调节风量,在这种情况下电机是以恒定速度运行的,输出的功率也是恒定的,但是在风门不是全开的情况下,总是有能量消耗在风门挡板上,而采用变频器时,风门全开,靠的是降低电机的转速来调节风量的,这种情况下,电动机是靠减小输出功率来实现减小风量的,节省的电能就是原系统中消耗在挡板上的那部分能量。

在这个过程中,转矩是减小的,电压、电流也相应减小。

对于空调区域的基本要求就是向被控的区域送入适量的经过处理的空气,来达到消除室内热湿负荷的目的。

处理过的空气送入的热量或冷量P可以通过式(4)来确定:P= C × p ×Q ×(Tn—Ts) (4) 式中:C为空气的比热容,kJ/(kg·oC);
p 为空气密度,kg/m ;
Q 为送风量,m /s;
Tn为室内温度,oC ;
Ts为送风温度,℃;
P为吸收(或放入)室内的热量,kW
由上式可以看出,如果想维持室内温度Tn不变,当送风温度Ts不变时,改变送风量Q,即可满足不同的P值要求;如果同时改变送风温
度Ts,增大送风温差(Tn—Ts),还可进一步减少送风量Q,从而更大程度的降低能耗。

根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 5001 9—2003)(以下简称规范)要求,当送风口高度大于5m 时,工艺空调夏季最大送风温差不宜超过15oC ;同时,送风口送风温度不得低于露点温度。

总之,送风量应满足如下要求:(1)保持室内外压差;(2)保证最小新风量,工业建筑应保证每人不小于30m。

/h;(3)或满足室内换气次数,规范要求每小时5次(室温允许波动范围±1 0℃ )(4)满足室内负荷要求。

空调系统的节能方案从以下几个方面考虑:
1,系统的选择
2,设备的选配
3,系统的运行管理
目前技术上比较成熟的空调节能方案有:
水泵、风机等动力设备变频运行以适应系统负荷变化;
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
随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛、普及,空调用电占总用电总量的比例在不断上升,空调能耗已占总能
耗20%左右,因而空调节能意义巨大。

同时,在空调系统的设计及设备选型中均以最大负荷作为设计工况,市实际运行中空调负荷则随多种因素而变化,最小时甚至还不到设计负荷的10%,存在很大的能源浪费现象。

因此,空调系统如何适应在低负荷下高效节能运行及在系统设计中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键。

空调系统节能技术改造工程项目市场分布广泛,数量众多,这为进行节能改造市场化应用推广奠定了基础前提。

不完全统计显示,业已投入运行中央空调系统中,至少有70%以上未进行过任何形式节能优化改造,普遍具有很好节能挖掘潜力空间(一般都有30%以上可挖掘节能空间)。

大力推广与实施应用中央空调系统节能改造技术,具有很好经济效益回报,也有力推动了全社会对能源有效利用率认识提高。

它也将可能给风险资本投资运作该类型节能改造工程项目上开辟出一条新方向。

参考文献:
(1)张燕宾,《变频调速应用实践》【M】.北京机械工业出版社,2004. (2)郭庆华,《风机变频改造节能技术的应用》【J】.节能,2005(2):43-45.
(3)钱风郑中磊,《变频技术在空调节能改造中的应用初探》.建筑能耗通风空调.2002.5。

相关文档
最新文档