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中央空调自控系统设计方案_中央空调自控系统设计方案怎么写_1
ysladmin 2024-07-28 人已围观
简介中央空调自控系统设计方案_中央空调自控系统设计方案怎么写 谢谢大家对中央空调自控系统设计方案问题集合的提问。作为一个对此领域感兴趣的人,我期待着和大家分享我的见解和解答各个问题,希望能对大家有所帮助。1.变频中央空调温度调节原理
谢谢大家对中央空调自控系统设计方案问题集合的提问。作为一个对此领域感兴趣的人,我期待着和大家分享我的见解和解答各个问题,希望能对大家有所帮助。
1.变频中央空调温度调节原理是什么
2.小常识——中央空调温控器接线
3.能迪科技的中央空调自控系统可以应用在医院那些场景?
4.绿色建筑设计BA系统?
变频中央空调温度调节原理是什么
交流变频中央空调器的原理是把工频交流电转换为直流电源,送到功率模块,同时模块受微处理器所送来控制信号的控制,输出频率可调的交变电源,使压缩机电动机的转速随电源频率的变化而做出相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。如图2-3所示为中央空调交流变频器工作原理方框图。图2-3 中央空调交流变频器工作原理方框图
1.室温检测与频率控制 2.工频电源 3.电源 4.逆变器 5.压缩机(交流电机) 6.PWM/PAM控制
采用变频器的中央空调能够进行压缩机电动机的转速无级连续调节,压缩机的转速可根据室内空调负荷而相应变化,当室内需要急速降温(或急速升温)时,室温检测信号送到PWM(脉冲宽度调制,转速不能超过7000r/min)或PAM(脉冲振幅调制,转速不能超过10500r/min)控制器,再加到逆变器,压缩机转速就会加快,制冷量(或制热量)按比例增加;当达到设定温度时,压缩机随即处于低速运转状态,以维持室温的基本不变。
小常识——中央空调温控器接线
中央空调水系统节能技术案例分析关于下文总结出中央空调水系统的各项节能率为20.5%~31%,不到三年即可回收节能投资,而且空调系统运行正常,室内温湿度满足要求。那么,我为大家提供中央空调水系统节能技术案例分析,欢迎大家阅读浏览。
一、冷源改造技术
对于冷源机房容量选择大,通过台数控制不能满足安全、高效运行的情况,成熟的改造技术有:制冷机组变频控制;水蓄冷;增加低容量机组;扩大空调区域(例如,某政府高校约三万平米的综合楼的中央空调系统建成后,又将该系统惠及另外三栋共约九百平米的学员楼)等。以下结合有关工程讨论冷源改造技术。
(一)制冷机组变频改造
1、制冷机的性能系数COP现状
2007年就二十二栋国家政府机构办公楼和大型公共建筑通过测试或根据运行记录计算机组的性能系数COP,其机组的COP普遍低于公共建筑的强制性标准。
案例一A办公楼安装了三台500RT的离心式冷水机组(2001年投入运行),压缩机功率340kW。
三台机组通常只运行一台,即使在天气炎热的情况下,也仅开启两台。通过测试,制冷机组的COP在3.50~4.14之间,低于公共建筑的强制性标准,也低于设计工况的COP。
案例二B酒店的制冷机组为工频离心式机组(2001年投入运行),共有4?400USRT的机组,负荷最大时运行两台,机组的设计能效比为5.43。根据2007年10月22~31日对制冷机组运行参数的测试,1#机组的负荷率在41%~76%之间变化,COP值在3.33~4.27之间,低于公建标准。2#机组的负荷率在38%~86%之间变化,其中,在80%~86%的负荷率为10.93%,60%~69%负荷率的概率最大(34.82%)。COP值在2.88~4.62之间,低于公建标准。
2、制冷主机COP节能改造
冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量的恒速离心机,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷率80%时对应的COP为5.885,负荷率100%时对应的COP为5.33,负荷率40%时COP为5.1,随着负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。
变频运行的制冷机,其最高效率点可以在部分负荷下,如40%~50%负荷左右,50%负荷对应的COP为11.95。机组变频控制还能提高机组的功率因数,优化机组启动性能,避开喘振点,提高机组可靠性。
案例三C有限公司的中央空调采用了两台650冷吨离心式制冷机组。于2005年8月20日投入使用,冷水机组用于生产车间空调,24h不间断运行,负荷稳定,标准出水温度,夏天两台运行,冬天单台运行。
1#机于2007年9月改造为变频制冷机组。经过一年多的运行实践,无论是在大负荷运行或是小负荷运行(只要符合变频条件),都比工频机组节能。
根据2007年10月15日10:10~10月16日10:10的测试,两台机组负荷率在60%~67%。每天节省1439 kWh,节能率为20.85%。该机组工频运行的COP为7.03,变频时COP为10.05,即机组工频运行时的COP低,机组的节能效果好。
如果5~10月(合计6个月)按开两台制冷机组计算(考虑0.8的安全系数),11月~次年4月(合计6个月)运行一台机组,电费为0.55元 / kwh,每年可为公司节省18.2万元,实际运行表明,节省的运行费用大于18.5万元。
3、水蓄冷改造
利用既有的常规冷水机组,改造为水蓄冷的系统。其方法是利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器,增加放冷泵、充冷泵、板式换热器设备。此项改造技术具有如下优点:
(1)设备安全运行。避免?大马拉小车?;
(2)节能。系统高负荷运转时间大幅度增加,制冷效率可以提高5%~8%;
(3)经济效益。投资一般3~4年可以回收。水蓄冷不仅能为用户、为社会创造节能效益,而且创造的经济效益可用于其他节能改造项目,解决节能改造资金瓶颈问题;
(4)社会效益。平衡电网负荷,充分发挥电站的发电效益,减少电厂投资,净化环境。
案例四D科技大楼原为常规的中央空调系统(能源合同管理项目),制冷机组为离心式制冷机组,制冷量600冷吨。2008年改造为水系统中央空调,改造项目投入运行后,通过测试,得出以下几点:
(1)满足设计要求。低谷时段所蓄的冷量,可以满足该大楼白天3~4h空调所需的冷量。
(2)移峰填谷。在高温条件下,水蓄冷可以移峰888kWh,减少平谷段860kWh,增加1554kWh低谷段电量;在一般温度下,水蓄冷可以移峰684kWh,减少平谷段1034kWh,增加1414kWh低谷段电量,创造了社会效益和环境效益。
(3)经济效益:在高温条件下,每天节约电费1988元;在一般气候下,节约1885元。
(4)空调节能。节约电量3.6万kwh(不计发电厂的节煤量),占原用电量的5.70%;电费33675.3元,占总节约费用(75万元)的4.49%。
(5)保证并提高机组的安全可靠运行系数。
4、增加小容量机组
案例五E办公楼设计时为三大一小制冷机组,业主为了节省投资改为三台大机组,投入运行后,在低负荷时,机组无法启动或者喘振。通过增加两台风冷热泵机组才满足大楼的正常供冷以及设备的正常运行。
二、空调循环泵改造技术
(一)空调循环泵变频改造的条件
根据空调水系统的特点,借助智能自控技术、高速可靠的网络通讯技术及先进的控制软件,对空调水泵采用基于计算机网络的'智能控制变频技术。主要应具有以下优点:实时跟踪空调负荷,减少冷冻水、冷却水用量,减少能耗与运行费用;减少空调水系统设备的振动和磨损,延长设备的使用寿命;可以实现对水泵电机的?软启动?、?软停机?,减少电流对电机的冲击;提高电机的效率,改善其运行条件;降低电机和冷却塔的噪声。
(二)工程实例概述
案例六某高层商用写字楼,总建筑面积3.8万m2。大楼的中央空调系统冷热源采用两台600RT离心式冷水机组供冷,冬天由一台2.5t的燃油锅炉供暖,其它辅助设备。
由于气候状况与室内热源变化,改造前,5月、9月运行一台主机,冷却水泵两台,一台冷冻水泵,一台冷却塔(四台风机);7月、8月运行两台主机,两台冷冻泵,四台冷却泵,四台冷却塔(六台风机)。
控制水平停留在人工操作运行台数,水系统流量仅能在50%或100%运行。针对?大流量,小温差?运行状况进行节能改造,对两台冷冻水泵、两台冷却泵变频调速控制(设计要求,为避免变频水泵空转与倒流,不允许工频泵与变频泵同时运行)。冷热源控制系统的通信协议采用过程现场总线,控制器的算法采用模糊控制,水泵的运行状态以及中央空调系统中的主要过程参数实现界面集中监控。
(三)改造效果分析
1、测试结果
通过测试,可以得出以下几点:
(1)节能。制冷系统总节电率为24.85%。冷冻水泵、冷却水泵采用了模糊变频控制,不仅节省了水泵的用电量,而且提高了机组的能效比,1#机组能效比提高了12.79%,2#机组能效比提高了10.51%。
(2)具有经济效益。写字楼中央空调部分年用电58万元左右,按改造后年节省24.85%的费用计算,则每年至少节省14.41万元。投资3~4年完全能回收。
(3)降低了冷凝温度,提高了机组安全运行的可靠性。
(4)增大了供回水温差。1#机组:变频运行,冷却水温差为3.0℃,冷冻水温差3.6℃;工频运行,1#机组冷却水温差为2.4℃,冷冻水温差1.812。2#机组:变频运行,冷却水温差为2.4℃,冷冻水温差3.7℃;工频运行,2#机组冷却水温差为1.6℃,冷冻水温差2.3℃。
(5)减少了水流量。1#机组减少了27.25%.2#机组减少了27.93%。
(6)提高室内温度的控制精度。在变频控制下,房间温度24.2℃;工频控制下,房间温度23.9℃。
2、考核说明
经过近一年的运行,系统运行正常,但有两点需要说明。
(1)实际节电率为20.5%。主要原因为:改造前,中央空调水系统的运行状况处于节约型节能,也就是说,在某些时段不满足室内空气舒适度的要求(设备停止运行);改造后,系统根据室内舒适度运行,提高了环境服务质量。
(2)没有考虑具体工程的实际情况,冷却水泵的频率下限值调得太低。重新设定冷却水泵的频率下限值,机组工作正常。
三、结论
通过以上的讨论,既有中央空调水系统的节能技术有:主机变频、空调泵变频、水蓄冷、高效泵。非线性、大滞后的中央空调水系统适合采用智能控制算法。多项工程节能改造表明:中央空调水系统的各项节能率为20.5%~31%,不到三年即可回收节能投资,而且空调系统运行正常,室内温湿度满足要求。
;能迪科技的中央空调自控系统可以应用在医院那些场景?
每当夏天来临的时候,高温总是把大家烘烤的极其煎熬。幸好随着时代的更新,各种制冷系统应用而生。中央空调温控器便在这时候出现了,今天我们就来了解一下中央空调温控器以及中央空调温控器接线的方法。首先,我们来了解一下什么是中央空调温控器?用通俗易懂的话来说,就是一种靠编辑程序编写的程序来发布信号,以此来达到控制室内温度的目的。中央空调温控器一般来说都有固定的规格,市场上通常产的是86*86*37mm规格的产品,目前市场上主要分为电子式中央空调温控器和机械式中央空调温控器两种,按照显示方式又分为液晶屏显示和手动调节方式。
中央空调温控器的工作原理其实并没有我们想象中的那么复杂。说到温控器其实就是一种能够对安装了空调房间的温度进行调控的一种电子开关设备。一般温控器对温度的控制范围在18℃到28摄氏度之间。它的工作原理其实就是通过压力作用的原理来进行调控,通过压力来推动控制器里面的接触点来进行工作。
中央空调温控器为何能如此受人欢迎,因为它具有以下几点优点:第一,最基本的就是进行开与关的控制,进行室内温度的设定;第二,我们可以自动选择定时开关机的设定,或者选择睡眠功能;第三,可以对室内温度进行自动识别显示,并且可以控制风速;第四,它还可以选择自动还是手动,由我们自己而定;第五,它还具有时钟和遥控的功能,可以选择记忆等等;第六,最主要的是它外观豪华大方,用大屏幕液晶屏进行显示,高端大气上档次,既美观又实用。
现在我们来看看今天最重要的环节,关于中央空调温控器的不同类型的安装方法和接线问题。我们先来看一下机械式的安装方法。首先,我们要把温控器上面的螺丝全都拧松;其次,我们需要按照正确的方法接好电源线,防止短路;最后,就是要加固好,以免出现掉落等情况。液晶屏式的操作起来相对没有机械式的那么容易,首先是开关机的问题要看对,选择好;其次有一个菜单键,从中要选择好制冷还是制热;第三就是关于输出风速的大小要控制好,最后就是温度的设置要根据具体情况来定。关于接线的问题则是一个细活了,火线、零线、高中低阀门线一定要接在对应的地方,如果需要温控器的话可以采用拓联自控。
关于中央空调温控器的小知识就说这么多了,希望能够对大家的生活有所帮助!
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绿色建筑设计BA系统?
中央空调自控系统一般应用在医院的手术室、产房、检验科、烧伤病区、ICU、血液透析房、中心供应室、负压隔离病房、PCR实验室等场景。具体可以咨询官方的。能迪科技集团成立于2002年,20年来全国积累了10000+个业主端(C端)用户项目系统及设备定制、1000+个商业端(B端)用户资源,拥有丰富的行业经验。在医院、实验室、工厂、公建细分领域,唯一一家实现了智能、节能、云平台三种产品都有项目落地实施,并形成收费的企业。
经过持续12年科研积累和沉淀,具有自主知识产权的“易云维”平台产品2022年升级到V4.0版,与建筑设计平台BIM对接,已裂变为四个细分行业专业平台级核心产品--医院后勤智能管理云平台、实验室运维智能管理云平台、工厂运维智能管理云平台和公建运维智能管理云平台。
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在当前建设节约型社会,降低建筑能耗,实现绿色低能耗建筑,解决建筑髙能耗问题的背景下,楼宇自控系统(Building Automation,BA)作为智能建筑的核心,在节能建筑、绿色建筑中发挥着重要作用。“绿色建筑”的“绿色”,并不是指一般意义的立体绿化、屋顶花园,而是代表一种概念或象征,指建筑对环境无害,能充分利用环境自然资源,并且在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的一种建筑,又可称为可持续发展建筑、生态建筑、回归大自然建筑、节能环保建筑等。楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统,包括空调机组控制系统、冷冻站系统、热交换系统、给排水控制系统、送排风控制系统(不含消防送排风机)、变配电监测系统、公共照明控制系统等子系统。常用设备由传感器、现场控制器(DDC)以及中央监控站组成。绿色建筑BA设计的目的:(1)要保证为室内的人员提供一个舒适、安全的环境,比如说要对室内的温度进行科学的调控,来达到令人感到舒适满足的效果。(2)要提供最佳的能源供给方式,可以达到节能降耗的目的,根据不同地区的使用功能不同,像空调,在不同的区域给予不同的空调移机通风系统的设计与管理,这样便能够实现使用该系统的区域内达到空调效果,而没有使用该系统的区域则不开通空调,则能够降低空调的运行成本,达到节能降耗的目的,另外,对于不同区域的系统运行状况要做好详细的记录和使用效果分析,实现建筑物的统一管理。(3)要实现设备管理的现代化和自动化,在建设物内部的一些设备进行参数的设置时,要以楼宇设备自动化系统作为依据,通过对众多设备的运行参数进行采集和处理,水、电等,对这些数据进行分析,然后可以对它们的维修时间、能源的耗费情况和运行运用等数据的计算提供依据,同时可以减轻工作人员的工作负担,而这些功能都是通过自动化来实现的。BA系统将通信、计算机和自控等技术通过有效的信息传输网路,将建筑物内的电力、照明、空调、电梯、给排水、消防等设备或系统连接起来,各子系统之间信息相互联动,实现对建筑物内所有机电设备运行状态的监控和自动化管理,保证建筑物内所有设备均处于高效、节能和最佳运行状态,为用户提供良好的工作和生活环境。为实现对设备的灵活控制以及集中管理,采用集散控制系统(DCS)。集散控制系统可划分为三级结构:第一级为现场控制级,承担单个设备控制以及与监控站联系;第二级为监控级,主要对建筑设备控制信息进行集中管理;第三级为管理级,将建筑设备自动化系统和整体智能建筑系统有机结合,构成安全的监控管理系统。1、供配电监控系统供配电监控系统对供配电设备运行状况进行监测,对建筑物内各耗能环节(如输/配电系统、冷热源、照明、办公设备和热水能耗等)进行独立分项计量。BA系统通过开放的标准通信接口连接供配电监控系统,读取各配电设备的详细运行参数,并对各参量(如电流、电压、功率、频率、功率因数、变压器温度等)进行实时检测,一旦发现异常,BA系统会立即报警,提醒运维人员迅速采取措施进行处理,从而有效地实施建筑节能。此外,BA系统可将各项监控数据定期生成数据报表并存档,管理人员可对数据报表进行分析和对比,分析建筑的能耗结构和各设备的能耗水平,查找供电异常情况,并提出改进措施,从而有效地维持建筑的低耗运行状态。2、照明、风机盘管、新风联动控制系统采用自行研发的集照明、风机盘管、新风系统于一体的自动化系统,以无线射频识别(RFID)、4.8GHz微波传感器为输入端,通过微波、RFID对人体进行定位,集成室内照明、风机盘管及新风末端的智能控制,将三者的控制与建筑内部的活动关联起来,避免人为操作带来的不必要能源消耗。自动化控制系统基于FID技术进行人员动态识别,有效记录人员的进出及留存情况,上传数据到监控中心,并以S7-1200PLC为下位机控制输出,控制建筑内的照明、空调、新风等电气设备的运行及关闭状况。智能控制系统可以通过开放的标准通信接口集成到BA系统中,可以实时监视每个照明回路、风机盘管、新风阀门的运行状态、手动/自动状态,并且可以远程控制每个回路的开启/关闭。照明、空调、新风的联动控制系统实现了建筑与人的互动,极大地降低了建筑能耗,实现建筑年节能20%以上。3、给排水系统给排水系统对水箱、水池、排污泵、集水坑、给水泵等设备进行监控,并按使用用途合理设计分项计量水表,分别对建筑办公用水、绿化灌溉用水、道路广场冲洗用水、空调冷却水补水等设置计量水表。通过对各类型的用水情况进行统计分析,可合理地调整项目用水量的分配,有效提高用水效率。4、空调冷热源系统空调系统是建筑物最主要的耗能系统之一,约占建筑总耗能的40%。为实现建筑节能,建筑设备自动化系统实时调节空调控制系统,降低空调能耗。绿色建筑中主要采用中央空调进行供冷,配置独立的空调冷热源自控系统,通过现场状态监测点、参数监测传感器、DDC控制器对设备和系统运行状态及相关参数进行监测,应用变频调节技术对冷水机组、水泵、冷却塔及相关阀门进行整体协调控制,实现空调系统的高效运行。5、电梯系统系统共配置3台能量回馈电梯,采用1套独立的电梯运行系统,并运用群控技术管理,实现在不同客流时期电梯自动进行调度控制,可大大缩短候梯时间,避免多台电梯同时响应而造成空载运行的现象,大幅降低电梯能耗,每年约节能30%。电梯系统提供开放的接口给BA系统集成,可实时监视电梯的各运行参数,掌握电梯设备的运行情况,当发生电梯故障时及时报警。电梯系统对于各种自然灾害现象也有一定的防范作用,当发生火灾、地震灾害等紧急事件时,可以配合消防系统实现协同工作。另外,管理人员可以在监控系统上对电梯系统进行强制干预,以便根据需要随时对任何一台电梯进行启停控制。6、多功能光伏幕墙自然通风系统多功能光伏幕墙自然通风系统通过网关接口并入到BA系统中,进行设备的监控。在建筑幕墙的非透明部分采用多功能光伏通风遮阳构件,兼顾通风、遮阳、光伏发电等功能。多功能光伏幕墙自然通风系统主要通过控制顶部穿孔铝板处可旋转式通风器变换不同季节下的通风模式,室外新风由下倾斜面和底部穿孔铝板进入通风腔体,将所有通风器采用RS-485方式连接,并接到控制中心。控制中心采集相关的数据信息,通过程序判定后发送控制指令进行通风器的开合控制。在绿色建筑中,以BA系统为平台,整合各子系统数据,进行各子系统的联合控制,使建筑室内各子系统始终在最优状态下运行。采用控制技术降低了建筑能耗,促进大型公共建筑室内各系统联动控制相关领域的发展。另外,通过对采集的建筑设备运行及能耗数据进行分析,可及时发现问题,对建筑设备进行优化改造,从而提高设备能效。
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好了,今天关于“中央空调自控系统设计方案”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“中央空调自控系统设计方案”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。