空调系统及冷热水系统控制.讲述
空调冷水系统.ppt

该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机 盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀 调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷热 量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节, 满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也 较好。此外,由于冷热机组的输配系统所占的空间 很小,因此一般不受建筑物层高的限制。因此种系 统一般难以引进新风,所以需要单独设置新风系统, 才能满足室内新风要求。
空调冷热水系统
输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的,空 调容量范围在7~40KW。通过室外主机产生出 空调冷热水,由管路系统输送到室内的各末端 装置,在末端装置处冷热水与室内空气进行热 量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。 它是一种集中产生冷热量,但分散处理各房间 负荷的空调系统形式。
空调冷热水系统
空调冷热水系统
输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的, 空调容量范围在7~40KW。通过室外主机 产生出空调冷热水,由管路系统输送到 室内的各末端装置,在末端装置处冷热 水与室内空气进行热量交换,产生冷热 风,从而消除房间空调负荷。它是一种 集中产生冷热量,但分散处理各房间负 荷的空调系统形式
空调冷热水系统
规模大的建筑存在负荷特性不同的外区和内区,可能需 要同时分别供冷和供暖,常规的两管制无法同时满足,可采 用分区两管制系统取代四管制系统,实现在同一时刻分别对 不同区域进行供冷和供热。
四管制冷热水系统
系统给末端空调机组/FCU输送冷、热水的管路由四条总管,分别是供冷水管、 回冷水管、供热水管、回热水管,系统能同时给末端空调机组/FCU既输 送冷水又输送热水。特点:末端空调机组的冷、热盘管分别设置,可以实 现高精度的空气状态调节,管调节阀、 冷热水、管道及末端空调机组等组成 无论是集中式还是半集中式空调系统,都需要 由集中的冷热源系统来供冷和供热。根据供给 的不同管道组织方式,冷热水系统可分为两管 制和四管制式
空调与制冷技术(清华大学)课件——第十九讲空调水系统

1第十九讲空调水系统冷却水系统冷冻水系统2本讲内容一、空调水系统概述二、冷冻水系统:能量输配系统1、水系统的分类2、一次泵水系统3、二次泵水系统三、冷却水系统四、实际工程水系统举例3一、空调水系统概述z空调系统中的耗能大户z空调系统中的能量输配系统(管网)4空调水系统概述z全水系统、空气-水系统、全空气系统必备z包括冷却水系统和冷冻水系统z冷冻水系统是连接冷热源与空气处理设备的环节(冬季时可能供热水)z冷冻水系统对系统性能起决定性作用,对系统能耗有重要影响–高能耗–不适当的设计导致系统不能正常运行5设计优良的冷冻站各设备的电耗比例冷却塔8%水泵30%冷机62%美国一典型冷冻站水泵:冷冻机=1:2.06北京某饭店冷冻站水泵:冷冻机=1:2.4冷却塔5%冷机67%冷却水泵14%冷冻水泵14%6目前我国大型公共建筑中空调系统能耗分配风机盘管,10.0%采暖泵,9.4%冷却塔,1.1%冷冻机,25.3%冷冻泵,11.2%冷却泵,5.3%空调箱,37.7%冷冻水泵10.0%冷冻机39.0%冷却水泵12.0%冷却塔9.0%风机盘管14.0%空调箱风机16.0%政府办公楼,水泵消耗22%水泵:冷冻机=1:1.77星级酒店,水泵消耗16.5%冷水泵:冷冻机=1:1.537空调水系统的基本组成z水泵z管道z定压设备z阀门z换热器z除污器冷水机组风机盘管8空调水系统的基本组成截止阀+止逆阀软接头截止阀除污器软接头9泵与管道系统冷却水泵(一般不保温)两种冷冻水泵10冷冻机房与冷冻泵集/分水缸11二、冷冻水系统能源输配系统121、冷冻水系统的主要形式z按系统内各处的水压是否相互作用分–直连和间连系统z按提供的水温种类分–两管制和四管制系统z按系统中参与流动的水是否与大气接触分–开式和闭式系统z在直连中,按泵的作用范围和组数分–一次泵和二次泵系统132.直连与间连系统z直连系统–系统中的用户侧水路和冷水机组直接连通的水系统z间连系统–当系统太大,不便于运行调节时;或当系统太高,下部设备的承压存在问题时,通常不将所有的设备直接连在一起,而是通过换热器将二者的水压力分隔开z什么情况会出现承压问题而需要采用间连方式?14水系统的承压z水系统的最大压力点:水泵出口–停止运行:z h A=h o–正常运行:z h A=h o+H pump-v2/2g–启动瞬间:z h A=h o+H pump水泵全压冷水机组15水系统的承压z水系统中常用设备的承压能力–蒸发器、冷凝器:国产,100m水柱;进口加强型,可达200m–风机盘管:100m水柱,175m水柱两种–管材:低压250m,高压10000m–阀门:低压160m,高压10000m结论:当系统较高时,制冷和空调设备有可能出现承压不够的问题16水系统的承压z 解决高层建筑水系统承压问题的办法–高低区空调系统分开(需具备相应的条件)–冷源置于顶层(下部的盘管和空调箱仍可能出现超压问题)–高低区共用冷源,水系统分开—使用板式换热器(即间连系统)被广泛采用的是间连系统方式17解决高层建筑水系统承压问题的办法冷水机组冷水机组冷水机组直连系统,冷源置于顶层高低区空调系统分开18间连系统形式冷水机组19板式换热器20水系统的定压z定压方式–膨胀水箱z四管制系统冷、热水膨胀水箱需分开设置–气体定压罐–补水泵压力可能波动异程式系统21冷水机组3.两管制与四管制系统z传统的两管制系统–夏季管中走冷水–冬季管中走热水–过渡季切换z同程式系统–各用户水路长度相同z异程式系统–各用户水路长度不同同程式系统22四水管系统冷水机组23三水管系统冷水机组244.开式系统与闭式系统z开式系统有两个以上的自由液面,其中一个为定压面,两个液面之间需要水泵维持高差–喷水室系统均为开式系统–开式系统水泵的扬程至少=?z不超过一个自由液面为闭式系统–表面式换热器系统一般为闭式系统–自由液面为定压面–无自由液面则需要水泵定压–100米高层建筑,冷冻水泵是否需要100m 扬程?25开式系统26开式系统还是闭式系统?冷水机组冷水机组27开式、闭式系统的能耗比较285、一次泵冷冻水系统z特征–用一级冷冻水泵克服冷水机组、输配管路以及末端设备的全部阻力FCU集水缸分水缸冷水机组AHUAHU变流量VWV系统FCU集水缸分水缸冷水机组AHUAHU定流量CWV系统29一次泵定流量系统(CWV)z用户采用三通阀调节所需流量,用户侧不改变总供水流量z总流量取决于冷水机组运行的台数z部分负荷时,水泵电耗相对较稳定,系统能耗较高FCU集水缸分水缸冷水机组AHUAHU30一次泵变流量系统(VWV)z用户采用二通阀调节所需流量,on/off调节(电磁阀)或连续调节(电动阀)z总流量取决于冷水机组运行的台数z总流量>用户侧流量部分从分水缸与集水缸之间的旁通管旁通,旁通管压差控制阀控制旁通开度(最大旁通量<?)z冷水机组运行台数控制–旁通管压差信号控制–回水温度控制z单台冷水机组流量控制–部分产品不允许变流量,部分有流量下限要求(40~60%)FCU集水缸分水缸冷水机组AHUAHUP怎么控为好?31如果泵与冷水机组不对应并联锁,运行时会怎么样12℃12℃7℃9.5℃32一次泵VWV 系统泵的工作点WaWbabdceHWWd Wc变台数控制压差控制域分水缸FCU集水缸冷水机组AHUAHUP336. 二次泵系统z特点–一次泵负担冷水机组部分的阻力,二次泵负担用户侧的阻力变流量VWV系统定流量CWV 系统34二次泵定流量(CWV)系统z适用–末端采用三通阀或无阀,末端不改变流量–用户侧各支路扬程差别大,二次泵扬程各不相同(差别不大时有必要吗?)–用户侧各支路使用时间不一致z优点–多数二次泵不需满足最不利回路扬程–二次回路可独立运行,某支路不需要供冷时,可以去掉整个支路的流量z控制方法–满负荷时,一次/二次流量相同,旁通阀关闭–部分负荷时可以停部分一次泵/冷水机组,一次/二次流量可不同,旁通阀开启,改变用户侧供水温度–冷水机组可由回水温度控制FCU集水缸分水缸冷水机组AHUAHU旁通阀35二次泵变流量(VWV)系统z适用–末端采用二通阀控制,末端变流量–二次侧负荷变化大z优点–二次回路流量随负荷改变,节能潜力大于CWV系统–二次回路流量大幅度改变的同时能够保证冷水机组的水量满足要求z冷水机组/水泵控制–旁通管没有阀,一次/二次流量不同可通过旁通管调节。
常用空调水系统的控制方法

・ 1 1 ・
常用 空调 水系统 的控制 方法
汤 艳庆
摘 要: 本文主要介绍 了常用的空调水 系统的控制方法。 文章首先分析 了空调末端设备 的控制方法, 继而以变流量一级泵 系统冷水机组 定流量方式和水环热泵 系统为例 , 详细介绍了空调水系统和控制中应 当注意的几点问题。 关键 词 : 空调 水 系统 ; 末 端设 备 控 制 ; 冷 水 系统 ; 水 环 热 泵 系统
随着 我国国民经济 的不 断增 长 , 人们 的物 质生 活水 平有了很大 致出现资用压差大于空调末 端设 备阻力的情况 , 多余 的资用压差需 的提高与改善 , 空调作 为改善人们 生活舒适度 的一种新设备 , 在 近 要通过各空 调末 端设备上 的阀 门予 以消除或增加空 调末端设 备上 年来得 到了极 大的发展与广泛 的应用 。 尤其是一些大型 中央空调等 的无为流量 , 却消耗 了水力输送能量 , 对于大型系统更加明显。 空调 系统 , 极大的调节了建 筑室 内的温度 , 满足 了人 们的舒适需求 。 3水 环 热 泵 系 统 本文 主要探讨 了空调水 系统 的控 制方 法 , 这是影 响到空 调系统正常 3 . 1 系统形式 运作 的关键 因素 , 也是 提高空调 系统节能运行效率 的主要环节 。 水环 热泵机组通常被认为是空调 的冷 热源设备 , 但在空调水 系 1空调 末端设 备控制 统及 其 自动控 制系统 中, 水环热泵机组却与 常规空调水 系统 中的空 对 于大多数空调房 间而言 , 其 冷热量需 求是不 断变化 的 , 其 对 调末端设备类似 。 应针对水环热泵机组 的各种形式进行水 环热泵 系 空调水量 的需求也是不断变化 的。通 常情 况下 , 由设在空调末端 设 统设计 。水环 热泵机组 的运行方式 可分为定频运行及变频运行 , 其 备处 的 自动控制两 通类 阀 门控制进 出空调末端设 备 的水 量 以适应 阀门控制信号可分为开关类及调节类 , 虽然 阀门可 以与其压缩机进 冷热量需求 的变化 。这些 阀门分为开关类及调节类 。开关类 阀门根 行联 锁 , 但 目前大多数阀门采 用与机组联锁启停 的方式 。水环热泵 据设定值对进 出空调末端设备的水流进行开关控制 , 以维持控制值 机组对水 系统 的水质要求较高 , 开式 冷却塔的冷却水水质往往不符 在一定范 围内变化 ; 调节类 阀门根据设定值对进 出空调末端设备 的 合水环热泵机组 的要求 。因此 当选择开式冷却 塔时 , 需设置换热器 水量进行调节控制 , 以维持控制值 。 与其水 系统相结合 。 2变流量一级泵 系统冷水机组定流量方式 3 . 2控制方式 2 . 1 冷水 系统 ( 1 ) 开启顺 序为 : 冷却塔 或热 水换 热器电动开关 阀、 水泵 、 水环热 由于冷水机组能够维持冷水流量一直保持在一个定值 , 而不会 泵机 组 ; 关 闭顺 序为 : 水环热泵机组 、 水泵 、 冷 却塔或热水换 热器 电 发生蒸发器结冰的现象 ,能够很好的保持供水温度 的正 常稳定 , 为 动开关 阀。 ( 2 ) 通过对各压差传感器所测得的实际压差值与设定压差 此冷水系统一直以来都是备受欢迎的一种空调水 系统控制方式 。 通 值进 行 比较 , 调节水泵 的运转频率 , 使实际压差值 稳定在各 自的设 常来讲 ,冷水系统可以通过两种连接方式来实现与水泵 的相 连 , 即 定值 。 ( 3 ) 当水泵 已单 台运行 , 仍需调节至低于允许最低频率时 , 维持 并串联与 串并联这两种形式。 这两种连接方式 都各 自具备不 同的优 在该最低频率定频运行 , 并通过调 节旁 通调节阀以维持实际压差值 点与缺点 , 因此 在实际的冷水 机组 安装 中, 需要根 据实际情 况选择 稳定在各 自的设定值。( 4 ) 供热模 式下 , 开启 热水 换热器对应电动开 最佳的水泵相连方式 , 以提高冷水系统的运行效率 。 关 阀, 调节水泵前旁通, 阀组 , 维持水泵 出水温度为设定值 。调节热 2 . 2 冷却水系统 水换热器一次侧热水阀门以维持二次水侧供水温度 。( 5 )供冷模式 与空调冷水系统中的冷水机组定流量方式一样 , 空调冷却水 系 下 , 选择开启 闭式冷却塔及其 对应的 电动开关 阀 , 调节水泵前 旁通 统 中的冷水 机组定流量 方式也是 目前应 用最为广 泛的冷却水 系统 阀组 , 维持水泵 出水温度为设定值 。 ( 6 ) 自循环模式下 , 全开旁通阀组 形式 。若冷却水泵与冷水 机组以串并联形式连接 , 便于维持通过冷 中回水侧 阀门 、 全关冷热补充 阀门 , 关闭冷却塔 、 热水换热器对应 电 水机组流量的稳定 , 也便于实现运行控制 。空 调冷 却水 系统设计应 动开关阀 、 闭式冷却塔及其对应电动开关阀。 关注冷水机组对冷却水最低进水温度的要求 , 必要时需采取预热措 4在空调水 系统的设计中应当注意的问题 施 及旁通控制措 施。 首先 , 在进 行空调水 系统 的运 行试验 中 , 要 注意按 照正确 的操 2 3 免 费 冷 却 系统 作顺序进行操作 , 在开启开关或关 闭系统 时要严 格按照标准规范进 所谓免费冷却系统就 是指在空调水的运行 中, 可以通过使冷却 行 , 以避免 因操作失误而对整个系统或一些设 备造成损 害。 塔中的水温与室外空气相互转换而实现水冷却 , 继而再将免费冷却 其次 , 在 使用 中 , 工作人 员必须要 了解空 调水系统 的各个设 备 形成的冷却水运用到空调 系统循 环中去 , 这种 系统具有很大的节能 和子系统之间的功能作 用以及特性要求 , 在 系统 工作 时要 注意满足 效果 , 是 种值得大力推广 的空调水控制系统。 这些设备 的需求 , 尤其是在 系统非正常运转 时 , 更要 格外注意 冷却 2 . 4 控制方式 水机组 、 水泵等设备 的特性要求是否得到满足 , 以免损坏设备。 变流量一级泵系统冷水机组定流量方式应用广泛 , 其 自动控制 第三 , 空调冷却水系统 的冷热源设备 必须 要能够满足供水 温度 也十分成熟 , 相对于其他系统 , 可谓基本控制 。 需求 , 这是保证空调末端设备得 以顺利运行 的基础 。对于压差 的控 ( 1 ) 空调冷 水泵 、 冷却水泵与冷水 机组对应联 锁运行 , 以保 持通 制要根据 不同的设计需求 和水压阀 门的选择 等多方 面因素进行 综 过冷水机组的空调冷水 流量基本不变 。 ( 2 ) 空调冷水泵 、 冷却水泵 、 冷 合 考 虑 来 确 定 。 却塔等维持 稳定运行 , 已开启冷水机组通 过机 组内部控 制进行加载 第 四, 变流量运行的控制策略不仅 限于压 差控制或 固定压 差设 随着流量控制类阀 门、 自动控制等技术的不断进步 , 变流 或卸载运行 , 以维持空调冷水供水温度 。( 3 ) 冷水机组 的运行 台数需 定值控制 , 满 足系统负荷需求 。 根据空调末 端侧 的实际负荷需求值与 已运行冷 量运行控制策略也将不 断进 步。 结 束 语 水 机组额定容 量值 的比较或 冷水机组 的实 际运行 电流 值与额定 电 流值的 比较 , 结合 系统 中冷水机组 的容量特点 和运行 累积时间等 因 本文 主要 以变流量 一级泵 系统冷水 机组定流 量方 式和水环 热 泵系统为例 , 介绍 了常见的空调水系统 的控制方法 。通过本文的论 素, 确定冷水机组运行 台数 。 2 . 5系统缺点 述可 以看 出 , 在 实际的空调水 系统 的运行与控制 中 , 必须要严格 按 虽 然变流量 一级泵 系统冷水 机组定流量方式具有操作简便 、 系 照相关设备 的规范标准进行 安装与操作 ,对 于不 同的设备特性 需 统 稳定的特 点 , 但在实际的应用 中, 该 系统也 存在着一定 的缺点 , 主 求 , 要分别控制 , 尽 可能 的满 足所 有设 备的特性需求 , 以实现空调水 要 体现在为保证 空调水 系统稳定 可靠地运行 , 一级泵 系统需 维持变 系 统 的 良好 运 行 。 流量一级泵系统 冷水 机组 压差旁通 阀两侧的压差为设 定压差 。 部分 负荷情况下 , 用户 侧的管道阻力 和空调末端设备 阻力均减 小 , 会 导 作者简介 : 汤艳庆 , 身体证 : 2 3 2 1 2 7 1 9 8 0 0 2 0 6 0 2 2 3 。
空调水输配系统控制

01
传感器
用于检测室内温度、流量、压力 等参数,为控制系统提供反馈信 息。
控制器
02
03
执行器
根据传感器反馈的信息和预设的 控制策略,发出控制指令,调节 执行器的动作。
根据控制器发出的指令,调节阀 门的开度或水泵的运行状态,实 现控制目标。
03
空调水输配系统控制技术
变频控制技术
总结词
通过改变电源频率,实现对压缩机的 转速控制,进而调节空调系统的制冷 量或制热量。
提高系统效率
通过优化控制策略,提高空调系统的 运行效率。
保障设备安全
合理控制水流量和压力,防止设备过 载和损坏。
系统的发展历程
手动控制阶段
简单自动控制阶段
通过手动调节阀门和开关来控制空调系统 的运行。
使用温度传感器、压力传感器等简单传感 器进行反馈控制。
复杂自动控制阶段
智能化控制阶段
引入计算机技术、网络通信技术等,实现 更复杂的控制策略和远程监控。
案例二:某医院空调水系统的智能控制
总结词
结合医院特殊需求,采用智能控制技术,确保空调水系统安全、稳定、高效运行。
详细描述
该医院空调水系统采用PLC控制系统,实现自动化控制和远程监控。系统根据病房、手术室等不同区域的温度需 求,自动调节空调水流量和温度,保证室内环境舒适。同时,系统具备故障自诊断功能,及时发现并处理故障, 确保系统稳定运行。
总结词
通过手机APP、智能家居系统等方式,实现对空调系统的远程控制。
详细描述
远程控制技术方便用户随时随地控制空调系统,提供便捷的生活体验。
节能控制技术
总结词
通过优化控制策略、提高系统效率等 方式,降低空调系统的能耗。
空调冷热水及冷凝水系统

空调冷热水及冷凝水系统8.5.1空调冷水、空调热水参数应考虑对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率的影响等因素,并按下列原则确定:1 采用冷水机组直接供冷时,空调冷水供水温度不宜低于5℃,空凋冷水供回水温差不应小于5℃;有条件时,宜适当增大供回水温差。
2 采用蓄冷空调系统时,空调冷水供水温度和供回水温差应根据蓄冷介质和蓄冷、取冷方式分别确定,并应符合本规范第8.7.6条和第8.7.7条的规定。
3 采用温湿度独立控制空调系统时,负担显热的冷水机组的空调供水温度不宜低于16℃;当采用强制对流末端设备时,空调冷水供回水温差不宜小于5℃。
4 采用蒸发冷却或天然冷源制取空调冷水时,空调冷水的供水温度,应根据当地气象条件和末端设备的工作能力合理确定;采用强制对流末端设备时,供回水温差不宜小于4℃。
5 采用辐射供冷末端设备时,供水温度应以末端设备表面不结露为原则确定;供回水温差不应小于2℃。
6 采用市政热力或锅炉供应的一次热源通过换热器加热的二次空调热水时,其供水温度宜根据系统需求和末端能力确定。
对于非预热盘管,供水温度宜采用50℃~60℃,用于严寒地区预热时,供水温度不宜低于70℃。
空调热水的供回水温差,严寒和寒冷地区不宜小于15℃,夏热冬冷地区不宜小于10℃。
7 采用直燃式冷(温)水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源时,空调热水供回水温度和温差应按设备要求和具体情况确定,并应使设备具有较高的供热性能系数。
8 采用区域供冷系统时,供回水温差应符合本规范第8.8.2条的要求。
8.5.2除采用直接蒸发冷却器的系统外,空调水系统应采用闭式循环系统。
8.5.3当建筑物所有区域只要求按季节同时进行供冷和供热转换时,应采用两管制的空调水系统。
当建筑物内一些区域的空调系统需全年供应空调冷水、其他区域仅要求按季节进行供冷和供热转换时,可采用分区两管制空调水系统。
当空调水系统的供冷和供热工况转换频繁或需同时使用时,宜采用四管制水系统。
冷热水式家用中央空调制冷系统结构及工作原理

冷热水式家用中央空调制冷系统结构及工作原理冷热水式家用中央空调制冷系统结构及工作原理1.空气源热泵冷热水式空气源热泵冷热水系统用于家用中央空调时,由压缩机、冷凝器、蒸发器和循环水泵等组成室外机组,循环水泵将冷热水机组产生的冷水或热水输送到各个空调末端。
膨胀水箱可内置或外置。
该系统示意图如图1 所示。
对于冬季寒冷地区,室外机易结冰,可将蒸发器和循环水泵组成室内辅机,与室外主机通过管道连接,采用燃油炉、燃气炉或电加热器等辅助加热装置以增加冬季供热量。
2.风冷冷水机组+热源式系统由于风冷冷水机组只提供空调制冷用冷水,因而仅适用于冬季不需供暖的冬暖夏热地区及其他地区的夏季使用。
风冷冷水机组通常由压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀等组成,根据冷凝器的不同,可分为风冷冷凝式和蒸发冷凝式冷水机组两种,两者的区别在于,前者仅对冷凝器进行强制迎风冷却,而后者除强制通风冷却外,还采用蒸发冷凝技术,即用喷淋水喷淋冷凝管,水蒸发后吸收冷凝器的大量热量。
图1 空气源热泵冷热水系统示意图 (a)膨胀水箱内置;(b)膨胀水箱外置1-空气源热泵冷水机组;2,5-空调末端设备;3一自动补水阀;4一高位膨胀水箱。
蒸发冷凝式冷水机组工作原则如图2 所示。
它与风冷冷凝式冷水机组相比,具有不受室外恶劣环境影响,适应性强;机组EER高,可达3.5以上,高效节能;机组体积小,节省空间;排风量很小,风口小,可保持建筑物外部美观;消耗电力与水量可分户计量,方便管理的特点。
但该机组只能用于夏季制冷使用,冬季需增加采暖设备或辅助热源;换热翅片用铜片才能保持换热效率,因而成本较高。
图2 蒸发冷凝式冷水机组工作原理为了能用于寒冷地区和严寒地区,需采用风冷冷水机组+热源系统组成的复合系统。
这种复合系统有两种配置方式。
(1)制冷系统与供暖系统完全独立。
复合系统的制冷系统主机为风冷冷水机组,空调末端设备为风机盘管;供暖系统热源一般为集中供热和分户供热,空凋末端设备为膨胀水箱或低温辐射地板、辐射吊顶板等。
空调通风系统简介

(办公)
3.1.2水环热泵系统
室内机带压缩机 (森豪)
内区变风量末端
外区水环热泵室内机
水环热泵变风量空调机组
冷却塔
V1 V2
内区变风量末端 水环热泵变风量空调机组
外区水环热泵室内机
加热装置 V3
V4
水泵
3.1.3变冷媒多联系统(VRV)
室内机(卡式/风管式/立式) 室外机(风冷热泵) 二管制(冷热兼用) 四管制(冷、热共用)
3.1.4优缺点
• 无水管进房间 • 风管占用空间大 • 空气过滤好 • 空调机房较大 • 气流分布均匀 • 初投资较大 • 维修方便
定风量末端
送风
变风量末端 空调器
定风量风量末端 空调器
定风量末端 回风
3.2空气—水系统 3.1.1风机盘管加新风系统
风机盘管 卧式用于(客房/办公/小餐
• 多层建筑适用 • 可开启外窗面积大于室内面积的2%
• 4.2.3机械排烟风量
• 小于500m2的房间/ 60m3/hm2 • 大空间办公、汽车库6次换气/h;不大于3000m3/h的房间 • 大于500m2的房间按烟屡计算(热释放量/清晰高度)
4.3排烟补风要求
• 走廊和小于500m2的房间不补风 • 补风量大于排风量50%
• 保温
橡塑、B1级、隔汽好;玻璃棉 A级 隔汽差
3.空调末端及风系统
3.1全空气系统
3.1.1定风量系统
• 适 用——大厅、大餐厅、大会议厅、商场等 • 空调箱——风机/冷、热盘管/空气过滤器/加湿器/箱体
——新、回风混合/过滤/冷却或加热/冬季加湿送风
• 风 管——送风/回风/新风
冷热水系统介绍PPT课件

3.3按供回水制式(管数)分 类
a.两管制水系统 冷水系统和热水系统采用相 同的供水管和回水管路,只有一 供一回两根水管系统。该种系统 简单,施工方便,但不能用于同 时需要供冷和供热的场所。
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b.三管制水系统 三管制系统是指冷水和热水 供水管路分开设置,而回水管路 共用的系统。 这种系统存在明显的问题, 比如冷、热量相互抵消,能量浪 费严重;较高温度回水直接进入 冷水机组,不利于冷水机组的正 常运行,故,目前在空调系统中 几乎不用了。
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2.4制程冷却水水系统(PCW) 主要作用是带走工艺机台在运行过程中产生的热量,同时也是工艺机台稳定 运行的关键因素之一。
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3水系统形式分类
按循环方 式分类
开式循环系统 闭式循环系统
按运行调 节的方法
定流量系统 变流量系统
按供回水管 路的布置方
式分类
同程式系统 异程式系统
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b.开式循环系统 管路之间有贮水箱或水池,管路中 水与大气相通。 开式循环系统的特点是: ① 水泵扬 程高,输送耗电量大;② 循环水与大气 接触,含氧量高,管路与设备易被腐蚀; ③ 蓄冷能力较大
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3.2按供、回水管路的布置方式分 类
a.同程式系统 同程式系统是指水流通过各末端空 调设备时的路程相同或基本相等的系统。 这种系统个末端的水流阻力较为接近, 有利于水力平衡,系统稳定性好,流量 分配均匀。但管路布置较为复杂,管路 较长,水阻力增加,水泵能耗较高,初 期投资也比较大。
❶冷冻水
பைடு நூலகம்
❸冷却水
❷热水
❹制程冷却水
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空调水系统

制制冷冷机装组置
水水泵泵
制制冷冷机装组置
干管式冷却水系统
(a) 一泵一机; (b) 多泵共用
水水泵泵
•集中干管形式(多机对多塔),
•管路数目少,占用空间小,设备之间可以互相备用。
•冷却风机台数或转速控制,应用广泛。Βιβλιοθήκη 49冷却塔 冷却塔
制制冷冷机装组置
水水泵泵
制制冷冷装机置组
水水泵泵
混合式冷却水系统
(a) 一泵一机;(b) 多泵共用
一次泵
多泵共用
25
阀门 空调用户 定压水箱
分水缸
集水缸
T
➢ 一一对应,连锁控制, ➢ 但设置旁通水管和阀门 ➢ 与多泵共用差别不大
制冷机组 一次泵
多泵备用
26
2、一次泵变水量系统
阀门 空调用户 定压水箱
阀门 空调用户 定压水箱
阀门 空调用户 定压水箱
ΔP
分水缸
集水缸
T
制冷机组 一次泵
一机一泵
ΔP
5、水容量大,运行稳定,控制简便。可构成水蓄冷系统。
12
设计时注意几点:
1、开式和闭式系统水泵扬程计算。
2、开式系统,注意水泵吸水真空高度的问题;闭式系统, 在水泵入口设置定压水箱(最低运行压力大于5KP)。
3 1
5 1
4
2
2
闭式冷冻水系统
1-制冷机组;2-水泵;3-定压水箱;4-用户
43
2
开式冷冻水系统
冬季制冷机组需要制冷运行,冷却塔也运行,注意结冰。
52
冷却水温度控制方法:
➢ 风机台数控制与转速(变频)控制 注意:冷却水流量的关联调节,防止冷却水的“溢流”、
空调水系统介绍【精】

空调水系统介绍空调水系统的作用,就是以水作为介质在空调建筑物之间和建筑物内部传递冷量或热量。
正确合理地设计空调水系统是整个空调系统正常运行的重要保证,同时也能有效地节省电能消耗。
就空调工程的整体而言,空调水系统包括冷热水系统、冷却水系统和冷凝水系统。
冷热水系统是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)后的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。
对于高层建筑,该系统通常为闭式循环环路,除循环泵外,还设有膨胀水箱、分水器和集水器、自动排气阀、除污器和水过滤器、水量调节阀及控制仪表等。
对于冷水水质要求较高的冷水机组,还应设软化水制备装置、补水水箱和补水泵等。
冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的系统。
冷凝水系统是指空调末端装置在夏季工况时用来排出冷凝水的管路系统。
空调冷热水系统的形式空调冷热水系统,可按以下方式进行分类:①按循环方式,可分为开式循环和闭式循环;②按供、回水制式(管数),可分为两管制水系统、四管制水系统和分区两管制水系统;③按供、回水管路的布置方式,可分为同程式系统和异程式系统;④按运行调节的方法,可分为定流量系统和变流量系统;⑤按系统中循环泵的配置方式,可分为一次泵系统和二次泵系统。
1.1 开式循环系统和闭式循环系统1.开式循环系统开式循环系统的下部设有水箱(或蓄冷水池),它的末端管路是与大气相通的。
空调冷水流经末端设备(例如,风机盘管等)释放出冷量后,回水靠重力作用集中进入回水箱或蓄冷水池,再由循环泵将回水打入冷水机组的蒸发器,经重新冷却后的冷水被输送至整个相通。
例如采用蓄冷水池方案,或空气处理机组采用喷水室处理空气的,其水系统是开式的。
开式循环系统的特点是:①水泵扬程高(除克服环路阻力外,还要提供几何提升高度和末端资用压头),输送耗电量大;②循环水易受污染,水中总含氧量高,管路和设备易受腐蚀;③管路容易引起水锤现象;④该系统与蓄冷水池连接比较简单(当然蓄冷水池本身存在无效耗冷量)。
地铁车站暖通空调系统和冷水系统调节

地铁车站暖通空调系统和冷水系统调节1概述车站通风空调系统包括:车站公共区通风空调系统(也称大系统)、设备用房空调通风系统(也称小系统)、空调水系统。
针对地铁车站中空调系统的节能控制可以通过以下采用优化控制方式实现。
1.1 通风空调系统正常工况在正常运行工况下,BAS根据对车站外部环境空气参数、车站室内环境空气参数及回风环境空气参数进行检测,通过逻辑运算,自动判断通风空调系统的运行工况,对车站内运行工况进行自动转换,对车站空调通风系统进行控制、调节,为车站内创造舒适的环境,降低通风空调设备的运行能耗,从而达到节能效果。
1.2 车站通风空调大系统采用变风量控制对地铁车站工公共区内通风空调大系统的组合式空调机组和会排风机采用变风量进行控制,对组合式空调机组和回排风机的运行频率采用智能PID调节控制,风机的运行频率根据回风温度(公共区温度)进行调节,同时根据车站公共区内所需冷负荷的需求,对组合空调器的二通调节阀进行PID调节控制,保证组合空调器送风温度和公共区温度(回风温度)维持在目标设定值,使车站公共区保持舒适的环境温度,降低通风空调系统的功耗,实现节能。
在地铁工程中,车站采用了上述控制策略,并取得良好的应用效果,空调系统节能率达到73%。
1.3 车站通风空调小系统二通调节阀控制通过对车站设备及管理用房空调小系统柜式空调器的二通调节阀进行PID调节控制,根据所选房间的温度对柜式空调器的二通调节阀开度进行调节,控制流经柜式空调器冷冻水的流量,保证房间温度与设定目标温度相符。
1.4 冷水系统冷却塔风机的变频控制。
对于冷却塔风机,可采用冷却水出水和回水温差(冷却水回水温度)作为对象,对冷却塔风机的运行频率进行调节,达到节能目的。
针对地铁车站通风空调系统的节能优化控制分别描述如下:2通风空调系统正常运行工况2.1 车站大系统正常运行工况车站空调、通风、排烟系统分为冬季、过渡季、夏季、夜间运行、突发客流等多种运行方式。
空调系统和空调冷热源演讲稿

地源热泵同空气源热泵相比,有许 多优点: (1)全年温度波动小。冬季温度比 空气温度高,夏季比空气温度低, 因此地源热泵的制热、制冷系数要 高于空气源热泵,一般可高于40%, 因此可节能和节省费用40%左右。 (2)冬季运行不需要除霜,减少了 结霜和除霜的损失。 (3)地源有较好的蓄能作用。
(3)多联机或多联变频变冷媒量热泵系
统( VRV系统) 。多联机或多联变频变冷媒量热泵系统, 虽然都是源于日本大金公司的VRV系统, 但是各制造厂又有所发展和改进,其基本 组成为一台室外机,多台室内机组成,民 间俗称一拖多。主要生产厂有日本大金、 日立、东芝、三菱、三洋,松下,中国海 尔、美的、格力、小天鹅等公司。 这种系统的优点是无需锅炉、一次投 资正逐渐降低到可以接受的水平。突出的 缺点是:能耗高,安装水平要求高,冬季 供暖效果差。
当夏季的空调冷负荷明显高于冬季的热
负荷时,通常采用复合式地源热泵系统, 即以冬季的热负荷为基准进行埋管,多 余的夏季冷负荷由冷却塔排除。由于地 下换热器的价格明显高于冷却塔,因此 采用复合式热泵系统,一次投资可以大 幅度下降。
地下耦合热泵系统经济分析
以下以浙江财经学院实验科技中心为例,进行经济 分析。浙江财经学院实验科技中心建筑面积为19950平 方 米 , 空 调 面 积 10000 平 方 米 , 空 调 负 荷 617RT(2170kW)。 (1)以夏季冷复合设计地源热泵系统 地下换热器总长度50000m(含水平连接管):总投资 100万元。 钻孔费:共计441个孔,每孔110m,管深100m,管间距 4.5m,每孔钻孔费用50元, 总投资242万元 水源热泵:总投资260万元 板式换热器:29万元 安装及材料费:77万元。 总计:708万元(1.1475万元/冷吨,354元/m2)。
中央空调多联机与水系统PPT课件

维护方便
水系统设备相对集中,便于维护 和管理。
水系统的优势与适用场景
• 适用范围广:适用于各种类型的建筑和场所,如办公楼、 商场、酒店等。
水系统的优势与适用场景
大中型商业建筑
适用于大型商场、写字楼等商业建筑 ,提供高效、舒适的室内环境。
02
中央空调多联机系统
多联机系统的定义与特点
一机多用
一台室外机可连接多个室内机, 实现多个房间的同时制冷或制热。
高效节能
采用变频技术,根据室内负荷变 化自动调节压缩机转速,实现节 能运行。
舒适度高
采用直接蒸发式制冷,送风均匀, 噪音低,提高了室内舒适度。
定义
多联机系统是一种中央空调系统,采用 一台或多台室外机连接多个室内机,通 过制冷剂循环来满足室内冷暖需求。
03
中央空调水系统
水系统的定义与特点
定义
中央空调水系统是指通过冷却水或冷冻水循环,将空调室内热量传递 到室外,以实现室内温度调节的系统。
高效节能
水系统能够根据室内负荷变化自动调节冷冻水流量,实现节能运行。
舒适度高
水系统能够提供更为均匀的温度分布,提高室内舒适度。
适用范围广
水系统适用于各种规模和类型的建筑,特别是大型商业和工业建筑。
湿度和温度不均衡。
安装与维护比较
多联机中央空调
多联机安装较为简便,一般只需要连接电源 和信号线即可。此外,多联机的维护也较为 方便,一般只需要定期清洗过滤器和检查制 冷剂压力即可。
水系统中央空调
水系统中央空调的安装较为复杂,需要铺设 水管和安装水系统设备等,需要专业的安装 队伍进行施工。此外,水系统的维护也较为 繁琐,需要定期检查水系统和清洗水管等, 需要专业的维护队伍进行保养。
中央空调水系统配电及控制原理的书

中央空调是指建筑物内通过管道和冷却水或冷却剂进行集中制冷与供热的系统。
中央空调水系统的配电及控制原理是指中央空调系统中的电气控制和供电系统,是中央空调正常运行的重要基础。
下面,我将从不同角度来探讨中央空调水系统配电及控制原理的相关知识。
一、基本原理和构成1. 供电系统:中央空调水系统的供电系统通常由主电源、备用电源以及控制电源组成。
主电源一般是市电,备用电源通常是柴油发电机组,控制电源是用于中央空调系统内部的控制和驱动的电源。
2. 控制原理:中央空调水系统的控制原理是通过传感器采集室内外温度、湿度等信息,经过控制器处理并下达指令,通过执行器控制阀门、风机等设备,从而实现整个中央空调系统的调节和控制。
二、配电系统1. 配电系统概述:中央空调水系统的配电系统主要包括高压配电和低压配电两部分。
高压配电主要是将市电供电通过变压器、开关柜等设备转化为中央空调系统所需的电压和电流;低压配电则是将高压供电通过配电柜、电缆等设备送至具体的中央空调设备。
2. 配电安全:中央空调水系统的配电系统在运行过程中需要严格遵守相关的安全规范,如防雷、防火、漏电等。
还应定期检查和维护配电设备,确保其正常运行和安全可靠。
三、控制原理1. 传感器:在中央空调水系统中,温度传感器、湿度传感器等是非常重要的控制元件,通过采集室内外的环境信息,将其转化为电信号送至控制器,是控制系统的重要组成部分。
2. 控制器:控制器是中央空调系统中的大脑,根据传感器采集的数据,经过处理分析后,下达相应的控制命令,如调节阀门的开启度、风机的转速等,从而实现系统的自动控制。
3. 执行器:执行器是根据控制器的指令,实现具体操作的设备,例如执行阀门、调节风机等,是控制系统中的关键部分。
总结回顾中央空调水系统配电及控制原理是中央空调系统中非常重要的组成部分,是保证系统正常运行和安全可靠的基础。
在实际应用中,我们应该关注水系统的供电系统和配电系统的建设和运行,严格遵守相关的安全规范和标准,同时也需要加强对控制原理的理解和应用,从而提高中央空调系统的运行效率和安全性。
空调系统介绍 (2)..

空调系统介绍
1、水泵的选择
1)水泵的类型
卧式离心泵
立式离心泵
空调系统介绍
2)水泵流量的确定
A.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下 公式中的Q为制冷主机制冷量 Q(kW) (4.5~5)℃x1.163 公式进行计算,
L(m3/h)=
闭式循环的优点:
1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不宜腐蚀。 2.不需为高处设备提供的静水压力,循环水泵的压 力低,从而水泵的功率相对较小。 3.由于没有回水箱、不需重力回水、回水不需另设 水泵等,因而投资省、系统简单。
闭式循环的缺点:
1.蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常 2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
空调系统介绍
空调系统介绍
空调系统介绍
空调水系统
空调系统介绍
一、概述
一般中央空调系统包括那些水系统
空调系统介绍
二、水系统分类
1、闭式循环和开式循环 2、系统管制
3、定水量和变水量系统
4、同程式和异程式 5、单式泵和复式泵
空调系统介绍
1、闭式循环和开式循环
开式循环的优点:
冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的 开启时间,增加能量调节能力,且冷水 温度的波动可以小一些。
半集中式空调系统: 风机盘管系统 (一般用于写字楼、办公楼、宾馆客房等)
空调系统介绍
(1)集中式空调系统
散流器
柜式吊装空调机组
空调系统介绍
(2)半集中式空调系统 ——风机盘管系统
风冷式冷水机组
水管
风机盘管
空调系统介绍
二、不同类型空调系统的特点与适用性
1、集中式空调系统 特点:风道与机房占空间大, 设备集中易于管理
中央空调风系统、水系统

பைடு நூலகம்风管
用于连接送风口、回风 口和空调机组,输送空
气。
空调机组
包括空气处理设备和风 机,用于处理空气的温 度、湿度和洁净度等。
风系统的分类
01
02
03
04
定风量系统
风量恒定,通过改变送风口的 位置或开启数量来调节室内温
度。
变风量系统
风量可调,通过改变风机的转 速或开启数量来调节室内温度
。
全空气系统
使用全空气作为介质,通过集 中送风和回风来调节室内环境
合运用,以达到更好的节能效果。
03
定期进行节能效果评估
采用专业的能耗监测系统,定期对中央空调系统的能耗进行监测和评估
,以便及时调整和优化节能方案。
05
CATALOGUE
中央空调风系统、水系统的未来发展趋势
风系统的发展趋势
高效节能
随着节能环保意识的提高,中央空调风系统将更加注重高效节能技术的研发和应用,如采 用先进的空气过滤技术、优化送回风方式等,以降低能耗和运行成本。
未来发展的比较与展望
风系统和水系统的融合
未来中央空调风系统和水系统将进一步融合,通过智能化控制实 现协调运行,以提高系统效率和舒适度。
多元化技术应用
未来中央空调将采用更多元化的技术,如热回收技术、自然能源利 用等,以降低能耗和运行成本。
个性化与智能化发展
随着消费者需求的多样化,中央空调将更加注重个性化与智能化发 展,满足不同用户的需求。
03
02
选择设备
根据冷热负荷和系统类型选择合适 的冷热源设备和输配设备。
控制方案
根据系统的需求和设备的性能设计 合理的控制系统方案。
04
水系统的运行与维护
冷热水系统介绍

3.4按循环水泵配置方式分类 a.单式泵系统 冷、热源侧与负荷侧共用一组循 环水泵。该系统初期投资较少,但是 不能调节系统流量,在低负荷时不能 调节水流量以节省能耗。 b.复式泵系统 冷、热源侧与负荷侧分别配备循 环水泵。该系统通过设置二次泵,能 够调节系统内的循环水量,节约能耗, 能够适应空调分区的负荷变化,适用 于大型空调系统。
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2.3冷却水系统 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的系统。主 要作用是转移冷水机组中冷冻水的热量,达到降低冷冻水温度的目的。一般采用 开式循环,通过冷却水塔利用水蒸发吸热的原理降低温度。 冷却水塔的能力除了循环水量和制冷能力外, 还有一个关键参数,设计湿球温度。理论山,设计 湿球温度越高,冷却水系统适应极端天气的能力越 高。 另外,在冬季工况下,为了节约能源,一般会 设计自由冷却板换,代替制冷机作为制冷源。
All Rights Reserved 2016
谢谢
18
All Rights Reserved 2016
按供回水管
路的布置方 式分类
同程式系统 异程式系统
按供回水
制式(管 数)分类
按循环泵
的配置方 式
单式泵系统 复式泵系统
两管制 三管制 四管制
All Rights Reserved 2016
3.1按循环方式分类 a.闭式循环系统 管路中的水在系统内进行密闭循环, 不与大气接触,仅在系统最高点设膨胀水 箱(其功用是接纳水体积的膨胀,对系统 进行定压和补水)。 闭式循环系统的特点是: ① 水泵扬程 低,输送耗电量小;② 循环水不与大气接 触,管路与设备不易被腐蚀;③ 不需要建 设回水池,占地面积较小,但要设置膨胀 水箱;④蓄冷能力小
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3
5
防冻保护
送风温度调节
6
送风湿度调节
7 8 9 10
13
送风机运行状态监控 送风温度、湿度自动检测 室内温度、湿度自动检测 室内CO2浓度测量
风管式温、湿度计,风管内插入长度≥25mm 壁挂式温、湿度计 用于控制最小新风量,实现节能目的。
冷、热水机组监控内容
1.监控冷冻机组启/停控制、运行状态 及故障报警。 2.监测冷冻水/热水供、回水温度。 3.监测冷却水/热水供、回水温度。 4.监测冷冻水供回水压力。 5.监测冷冻水水流状态。 6.监测冷却水水流状态。
6
送风湿度调节
7
送风机运行状态监控
8
11
送风温度、湿度自动检测
风管式温、湿度计,风管内插入长度≥25mm
一次回风空气处理机组
12
一次回风空气处理机组
序号 监控功能
1. 2.
备
注
1
新风阀与回风阀协调控制
新风阀、回风阀与风机连锁,并均为连续控制方式。 根据室内CO2检测器测量值,实现最小风量控制,并 使新风量与回风量之和保持不变。
3
一次热媒流量监测
4
二次水供、回水温度监测
5
自动连锁控制
当循环水泵停止运行时,一次热媒调节阀应迅速关闭
6
二次水供、回水温度控制
根据集水器和分水器的温度,调节一次热媒的流量, 以控制二次水供、回水温度。
18
通风监控系统
19
通风监控系统
序号 监控功能 备 注
1. 各风机进出口压差装置分别用于检测各风机运行状况 2. 通过各风机配电箱中的辅助触点对各自电动机的运行 状况和启/停进行控制 1 送风机、排风机运行状态监视
空调、冷暖水系统现场总线技术
管理级
系统管理计算机 (服务器)
操作终端 (客户)
…
移动终端 (客户)
通信网络(如TCP/IP)
监控级
中央工作站1
… …
控制网络1(如BACnet)
中央工作站n
… …
控制网络n (如LonWorks)
现场控制级
现场控制器1
智能传感器1
智能执行器1
现场控制器n
…
受控对象或过程
5
新风处理机组监控系统
10
新风处理机组监控系统
序号 监控功能
1. 2.
备
注
1
新风阀控制
新风阀与风机连锁,一般为两位控制方式。 当室内安装CO2检测器时,可实现最小风量控 制,为连续控制方式
2
3 4 5
过滤器堵塞报警
室外新风温度、湿度自动检测 防冻保护 送风温度调节
压差检测器报警值可调 风管式温、湿度计,风管内插入长度≥25mm 防冻报警值一般设置为4℃ 通过电动调节阀调节冷媒/热媒的流量 通过电动调节阀调节水/蒸汽的流量。该功能 只用于北方严寒干燥的地区。南方地区很少设置 此功能,送风湿度一般通过控制温度控制而间接 控制 1. 2. 风机进出口压差装置用于检测风机运行状况 通过风机配电箱中的辅助触点对电动机的运 行状况和启/停进行控制
CO检测装置壁挂式安装。当CO浓度超标时,产生报警 信号,并启动送风机和排风机 2 CO自动报警
20
节能
智能建筑的能耗
宾馆
空调系统 40-50%
办公楼
35%
21
4
① 空调系统监控内容
1.风机运行状态显示
2.送风温、湿度测量 3.滤网压关状态 4.启停控制 5.风机故障状态 6.手动/自动状控
监控方案: 1.送风温度控制:根据控制器采集回风温度,计算与设定温度的差值,进行PID运 算,调节电动二通阀的开度,使回风温度接近于设定温度。 2.调节水阀控制:在制冷模式时,当回风温度高于设定温度时,阀门开度增大;当 回风温度等于设定温度时,阀门开度保持原有开度不变;当送风温度低于设定温 度时,阀门开度减小。在过渡季节,阀门保持关闭状态,这是(时)主要靠室外 新风进行温度调节。在制热模式时,当送风温度高于设定温度时,阀门开度减小; 当回风温度等于设定温度时,阀门开度保持原有开度不变;当回风温度低于设定 温度时,阀门开度增大。根据空调机组的送风温度进行串级控制,使室内保持适 宜的温度。 3.风机压差报警:监测风机两端的压差,当风机两端压差超限时产生报警。。 4.风机监控:包括风机运行状态、手自动状态及故障状态监测,启停控制
可选用电磁流量计 1. 2. 水管式温度传感器,感温元件应插入水管中心线。 保护套管应符合耐压要求
用于补水控制 根据冷冻水供、回水温度差和流量自动计算和计量 根据实际负荷自动确定冷水机组运行的台数,并使冷水机组优化运行。 根据集水器和分水器的供、回水压差,自动调节冷冻水旁通调节阀,以维持供回水压力为设定 值,并实现优化运行。 自动控制冷却塔排风机的运行,使冷却水温度低于设定值,以提高冷水机组的运行效率。 检测冷冻水、冷却水系统的流量开关状态,如果异常,则自动停止冷水机组,并报警和自动进 行故障记录。
11
16
自动统计与管理 机组通信
12
热源监控系统
17
热源监控系统
序号 监控功能 1. 2. 备 注
1
热网供水/蒸汽(一次热媒)温度监测
水管式温度传感器,感温元件应插入水管中心线。 保护套管应符合耐压要求
2
一次热媒压力监测
压力检测器性能应稳定可靠,安装和取压方式应满足 规范要求 可选用电磁流量计 1. 2. 水管式温度传感器,感温元件应插入水管中心线。 保护套管应符合耐压要求
L
三通电动阀 水管连接图 说明 风机盘管二管制房间温控器带 Heat -Off-Cool /风机三速开关 开/关型电动阀带弹簧复位功能 , 220 VAC供电电源
代号 TS-1 TV-1
型号 T2000 AAC -0 VG4x00 或 VB-5X71/VA-7010 -8503
9
冷\热水回水
1
2
3 4
B.最佳关机:根据建筑物人员下班情况 ,提前停止空调设备;
C.调整设定值:根据室外空气温度对设定值进行调整,减少空调设备能量消耗; D.夜间通风: 在凉爽季节,用夜间新风充满建筑物,以节约空调能量。
7
BAS系统组成
现场设备
传感器、变送器:
将物理信号转换成电信号输入给控制器
电动风阀执行器
阀门及电动执行器
其它的子系统
AO:模拟量输出 阀门控制 风阀阀位控制 变频调速器
BAS系统组成
网络架构设备
网络 控制器 或路由器
PLC 控制器
DI:数字量输入 状态 报警 DO:数字量输出 启/停 开/关 AI:模拟量输入 温度 湿度 压力 流量
PLC 控制器
PLC控制器与其它子系统被连网至 网络控制器或者路由器。 网络控制器提供监控和管理功能. 路由器提供分割子网功能.
其它的子系统
AO:模拟量输出 阀门控制 风阀阀位控制 变频调速器
3
BAS系统组成
DI:数字量输入 状态 报警 DO:数字量输出 启/停 开/关 AI:模拟量输入 温度 湿度 压力 流量 AO:模拟量输出 阀门控制 风阀阀位控制 变频调速器
PLC控制器
PLC 控制器
从现场设备控制箱,传感器和执行器接线至 PLC控制器 PLC 控制器提供本地的独立控制 以保持环境的舒适度
7
8 9
10
冷水系统顺序(sequence) 控制
1. 启动顺序: 开启冷却塔蝶阀→开启冷却水蝶阀→启动冷却水泵→启动冷却塔排风机→开启冷冻水蝶阀→ 启动冷冻水泵→冷却水和冷冻水的水流开关同时检测到水流信号后→启动冷水机组。 2. 停止顺序: (基本上启动顺序相反)
自动统计各设备的运行累计时间,按一定的策略使各设备得到优化启/停控制,并对定期修理的 设备进行提示。 用于楼宇自动化系统集成
开关: 水流开关、风压差开关、风流开关、 防冻开关
8
风机盘管控制 原理图
_ _
_
风机盘管控制
( 二管制 ,冷/热水两用盘管)
回风
送风
TV-1 N N
TV-1
冷\热水供水
冷\热水回水
C
NC
TS-1 系统:HEAT-OFF-COOL 风机:HIGH-MED-LOW
NO
冷\热水供水
HI MED LO 9 8 7 6
冷水机组监控系统
15
冷水机组监控系统
序号 监控功能 备注
1 2 3 4 5 6
冷冻水供、回水温度监测 冷冻水供水流量监测 冷却水供、回水温度监测 膨胀水箱水位监测 冷负荷计量 冷水机组启/停台数控制 冷冻水供、回水压差自动 调节 冷却水温度监测和控制 冷水机组保护控制
1. 2.
水管式温度传感器,感温元件应插入水管中心线。 保护套管应符合耐压要求
2
过滤器堵塞报警
压差检测器报警值可调 防冻报警值一般设置为4℃ 夏季和冬季分别控制冷水/热水电动调节阀调节冷媒/热媒 的流量,以控制送风温度 通过电动调节阀调节水/蒸汽的流量。该功能只用于北方 严寒干燥的地区。南方地区很少设置此功能,送风湿度 一般通过控制温度控制而间接控制 1. 2. 风机进出口压差装置用于检测风机运行状况 通过风机配电箱中的辅助触点对电动机的运行状况 和启/停进行控制
6
空调系统
空调机组监控
监控方案: 5.联锁控制:风机启动时,先开启新风阀,风机延迟开启,风机开启后水阀开始自 动进行调节;风机停机时,先关闭风机,然后自动关闭新风阀及水阀,冬季为了保 护热水盘管冻裂,热水阀通常保持10%(可调)的开度。 节能运行措施包括: A.间歇运行: 在不影响环境舒适程度的前提下,使设备合理间歇启停;
1
BAS系统组成
监控管理中心
DI:数字量输入 状态 报警 DO:数字量输出 启/停 开/关 AI:模拟量输入 温度 湿度 压力 流量