例阀根据实际检测的温度与设定的温度进行比较,自动调节调节热交换器进水口阀门的开度。
实际温度比设定温度高则增加阀门开度,实际温度比设定温度低则减少阀门开度,以达到调温的目的。
实际上有些末端并不采用自动调节,而是采用人工调节。
感觉冷风不够则增加阀门开度,而且往往不是采用比例调节,而是以档位方式进行调节。
中央空调末端分析首先,中央空调末端由比例阀控制器调节热交换器进水口阀门开度的过程中,是以增加进水的阻力来减少流体冷冻水在热交换器中的流动速度,这样就以浪费大部分冷冻水的动能来达到调温,然而浪费的这部分动能恰恰是中央空调的冷冻泵所给予,冷冻泵电机是要消耗电能,也就是采用比例阀调温浪费了部分的电能。
其次,盘管风机是以电机来驱动的,然而电机长期是以满速运行即以工频运行,这样风机的机械转动部分易产生磨损,机械磨损之后增加了风机电机的负载,甚至引起电机故障,减少了电机的使用寿命。
最后,有些中央空调末端采用的是开环档位控制,凭感觉调温。
感觉温度过高则增加阀门开度,感觉温度过低则减少阀门开度,该调节方式是人工调节而不是自动恒温调节。
另外比例阀性能不稳定也造成调温效果不理想。
中央空调末端改造我们现主要针对以上几个问题对中央空调末端进行如下改造将原有的中央空调末端采用比例阀进行机械式调温改造为变频器进行电气调温。
将进水阀门的开度固定,动态调节风机转速,来达到恒温调节目的,调节的对象为热源。
其过程如下风机盘管出风口处安装个温度传感器,采样冷风的实际温度,该信号经温度变送器转换为标准的电流信号,送给变频器,变频器将实际检测的温度与上位机给定的温度进行运算,运算结果给出控制信号,自动控制风机转速。
实际温度比设定温度高则增加风机转速,实际温度比设定温度低则减少风机转速,以达到调温的目的。
控制系统简图如下中央空调末端经过改造之后,中央空调末端不是通过调节热交换器进水口阀门开度来调温而是通过电子方式来调温,这样节省了大部分的电能,而且风机电机不是以满速运行,盘管风机电机是根据室内的负荷变化有效地调节风机电机的转速,来调节风量达到调温目的,这样既节省了电能,又大大地减少风机的机械转动部分磨损,增加了电机的使用寿命同时还消除了各个热交换器进水口阀门之间的影响。
还有在改造之后,风机电机采用交流变频调速技术后,实现了零电流零电压的软启动,消除了电机启动时对电网的冲击,而且还大大地降低电机运行时的噪音。
改造前后比较改造前机械调温效果不明显。
比例阀性能不稳定。
风机长期处于满速运行,风机用久易产生机噪音及电能的浪费。
无法实现温度闭环自动控制改造后用电气调温,调温精度高。
响应速度快,调温动态性能好。
风机经常不处于满转速运行,机械损耗小,风机的噪音可降低,风机的用电量可下降。
实现全自动远程监控及温度闭环控制。
实现了软启动软停止,消除了电机启动时对电网的冲击,而且温差小,则说明室内温度低,系统负荷小,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度和流量,减缓热交换的速度以节约电能。
由于冷冻机组运行时,其冷凝器的热交换量是由冷却水带到冷却塔散热降温,再由冷却泵送到冷凝器进行不断循环的。
冷却水进水出水温差大,说明冷冻机负荷大,需冷却水带走的热量大,应提高冷却泵的转速,加大冷却水的循环量温差小,则说明,冷冻机负荷小,需带走的热量小,可降低冷却泵的转速,减小冷却水的循环量,以节约电能。
变频节能系统图三菱变频器主要参数的设定允许所有参数的读写变频器的上限频率为变频器的下限频率为变频器的加速时间为变频器的减速时间为变频器的电子热保护为变频器面板的第三监视功能为变频器的输出功率智能模式选择为节能模块设定端子间的频率设定为电压信号变频器的操作模式为外部运行④三菱控制器与三菱变频器的接线以及分配冷却泵报警信号冷却泵运行信号冷却泵报警信号冷却泵运行信号冷冻泵报警信号冷冻泵运行信号冷冻泵报警信号冷冻泵运行信号冷却泵报警复位冷冻泵报警复位冷却泵手自动调速切换冷冻泵手自动调速切换冷却泵手动频率上升冷却泵手动频率下降冷冻泵手动频率上升冷冻泵手动频率下降冷却泵启动信号冷却泵停止信号冷却泵启动信号冷却泵停止信号冷冻泵启动信号冷冻泵停止信号冷冻泵启动信号冷冻泵停止信号冷却泵自动调速信号冷冻泵自动调速信号冷却泵报警信号冷却泵报警信号冷冻泵报警信号冷冻泵报警信号冷却泵启动冷却泵变频器报警复位冷却泵启动冷却泵变频器报警复位冷冻泵启动冷冻泵变频器报警复位冷冻泵启动冷冻泵变频器报警复位与变频器接线图参考文献吴业正韩宝怡等编制冷原理及设备,西安交通大学出版社年版。
朱立编著制冷压缩机与设备,机械工业出版社年版。
制冷原理制冷和空调设备运用与维修专业高等教育出版社武汉商业学院学报第期第卷,版中国制冷网。
百度文库还大大地降低电机运行时的噪音。
第四章中央空调节能控制泵的特性分析与节能原理泵类的特性和参数纯粹用于抽水的功率叫有效功率有效功率式中,为流量为总扬程。
设在扬程内的水的重量为,因此泵的轴功率有效功率泵的效率电动机输出功率轴功率泵是种平方转矩负载,其转速与流量,扬程及泵的轴功率的关系如下式所示上式表明,泵的流量与其转速成正比,泵的扬程与其转速的平方成正比,泵的轴功率与其转速的立方成正比。
当电动机驱动泵时,电动机的轴功率可按下式计算ηη式中电动机的轴功率流量液体的密度η传动装置效率η泵的效率全扬程调节流量的方法如图所示,曲线是阀门全部打开时,供水系统的阻力特性曲线是额转速时,泵的扬程特性。
这时供水系统的工作点为点流量,扬程由式可知电动机轴功率与面积成正比。
今欲将流量减少为,主要的调节方法有两种转速不变,将阀门关小这时阻力特性如曲线所示,工作点移至点流量,扬程,电动机的轴功率与面积成正比。
阀门开度不变,降低转速,这时扬程特性曲线如曲线所示,工作点移至点流量仍为,但扬程为,电动机的轴功率与面积成正比。
对比以上两种方法,可以十分明显地看出,采用调节转速的方法调节流量,电动机所用的功率将大为减小,是种能够显著节约能源的方法。
根据异步电动机原理式中转速频率电机磁极对数转差率由式可见,调节转速有种方法,改变频率改变电机磁极对数改变转差率。
在以上调速方法中,变频调速性能最好,调速范围大,静态稳定性好,运行效率高。
因此改变频率而改变转速的方法最方便有效。
根据以上分析,结合公司中央空调的运行特征,利用变频器数模转换模块温度模块和温度传感器等组成温差闭环自动控制,对中央空调水循环系统进行节能改造是切实可行,较完善的高效节能方案。
因为中央空调系统是由主机冷冻水冷却水等若干个子系统组成的个较为复杂的系统,所以对每个子系统进行改造时,都要考虑器对整个系统的影响。
因此我们在中央空调系统变频改造时采用了神经元网络和模糊控制的方法,保证整个系统的最优化运行。
中央空调的各种设备的变频改造却水泵进行变频改造控制原理说明如下控制器通过温度模块及温度传感器将冷冻机的回水温度和出水温度读入控制器内存,并计算出温差值然后根据冷冻机的回水与出水的温差值来控制变频器的转速,调节出水的流量,控制热交换的速度温差大,说明室内温度高系统负荷大,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度和流量,加快热交换的速度反之热的温度高于驱动热源温度,以升温为目的的热泵机组称为第二类吸收式热泵。
按驱动热源分类蒸汽型,以蒸汽为驱动热源。
单效机组工作蒸汽压力般为表双效机组工作蒸汽压力为表直燃型,以燃料的燃烧热为驱动热源。
根据所用燃料种类,又分为燃油型轻油或重油和燃气型液化气天然气城市煤气两大类。
热水型,以热水的显热为驱动热源。
单效机组热水温度范围为双效机组热水温度。
按驱动热源的利用方式分类单效,驱动热源在机组内被直接利用次。
双效,驱动热源在机组的高压发生器内被直接利用,产生的高温冷剂水蒸气在低压发生器内被二次间接利用。
多效,驱动热源在机组内被直接和间接地多次利用。
按使用要求般把用于生产或科学试验过程中的空调称为工艺性空调,而把用于保证人体舒适度的空调称为舒适性空调。
工艺性空调在满足特殊工艺过程特殊要求的同时,往往还要满足工作人员的舒适性要求。
因此二者是密切相关的。
舒适性空调舒适性空调的任务在于创造舒适的工作环境,保证人的健康,提高工作效率,广泛应用于办公楼会议室展览馆影剧院图书馆体育场商场旅馆餐厅等。
工艺性空调工艺性空调主要取决于工艺要求,不同部门区别很大,总的来说主要分为降温性空调和恒温恒湿空调两类。
按空气处理设备的情况分类集中式空调系统集中式空调系统是指在同建筑内对空气进行净化冷却或加热加湿或除湿等处理,然后进行输送和分配的空调系统。
集中式空调系统的特点是空气处理设备和送回风机等集中在空调机房内,通过送回风管道与被调节空气场所相连,对空气进行集中处理和分配集中式中央空调系统有集中的冷源和热源,称为冷冻站和热交换站其处理空气量大,运行安全可靠,便于维修和管理,但机房占地面积较大。
半集中式空调系统半集中式空调系统又称为混合式空调系统,它是建立在集中式空调系统的基础上,除有集中空调系统的空气处理设备处理部分空气外,还有分散在被调节房间的空气处理设备,对其室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气再进行补充处理,如诱导器系统风机盘管系统等。
这种空调适用于空气调节房间较多,而且个房间空气参数要求单独调节的建筑物中。
集中式空调系统和半集中式空调系统通常可以称为中央空调系统。
分散式系统分散式系统又称为局部式或独立式空调系统。
它的特点是将空气处理设备分散放置在各个房间内。
人们常见的窗式空调器分体式空调器等都属于此类。
根据冷凝器冷凝方式根据冷凝器的冷却方式可以将主机分为风冷式和水冷式,主要区别在于水冷式的有冷却循环系统,存在冷却泵和冷却塔风机






























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