帮帮文库

主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿) 主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)

格式:DOC | 上传时间:2022-06-26 22:59 | 页数:11 页 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
1 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
2 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
3 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
4 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
5 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
6 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
7 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
8 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
9 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
10 页 / 共 11
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现(原稿)
11 页 / 共 11

1、算方式,虽然考虑了制冷主机空调工况全天制冷量总和加上总蓄冰量等于全天空调总冷负荷,但忽略了蓄冰设备的最大小时融冰能力。根据金属盘管蓄冰设备厂家的选型数据,本项目融冰主机联合供冷工况在确保乙醇出口温度稳定在的条件下,最大小时融冰率为蓄冰设备总潜热蓄冰容量的。采用主机优先运行方式计算得出的台制冷主机在融冰主机联合供冷工况下的制冷量为,蓄冰设备最大小时负荷个典型工况在全年实际运行时所占的比重,在排布运行策略时,优先考虑设计日负荷工况下供冷功能及节省费用等因素的满足度。根据上述原则,对本项目个典型负荷工况的运行策略柱状图分别见图。根据板式换热器冷冻水出口设定温度控制乙醇泵的台数及频率,从而实现融冰供冷的加载和减载。设定值为,当时,提高乙醇泵运行频率或增加运行台数当时。

2、流百分比蓄冰设备实时冰量室外温湿度数据,预估后续时段负荷或次日负荷,从而自动设定后续时段融冰供冷量上限值或当晚蓄冰量上限值。设计日若需实现冰蓄冷系统的全自动运行,则需对各模式之间的加载减载切换进行智能判断和控制,自动控制模式的切换。结合个典型负荷工况的运行策略负荷分布柱状图,可以列出各时间段的基础模式和后控模式。基础模式,按照时间程序自动启用。后控模式,是在基础模式供冷无法满足系统要求时,自动切换至的目标模式。该办公楼冰蓄冷项目各时段基础模式及后控模式排布见表。相关设备及关键参数的控制在前文中,对主机的控制乙醇泵的控制冷冻水供水温度控制蓄冰设备进出口温度控制各时段上限融冰量的设定结合各运行模式进行了穿插的介绍。除上述主要设备及主机的设计制冷量时,需关停台主机。

3、作用,使其昼夜运行,以达到制冷主机装机容量最小,从而降低系统投资。这种计算方式,虽然考虑了制冷主机空调工况全天制冷量总和加上总蓄冰量等于全天空调总冷负荷,但忽略了蓄冰设备的最大小时融冰能力。根据金属盘管蓄冰设备厂家的选型数据,本项目融冰主机联合供冷工况在确保乙醇出口温度稳定在的条件下,最大小时融冰率为蓄冰设备总潜热蓄冰容量的。采用主机优先运行方式计算得出的台制冷主机在融冰主机联合供冷工况下的制冷量为,蓄冰设备最大小时。以确保仍然能稳定在或。在时间段内,运行主机优先的融冰主机供冷模式。将台双工况制冷机组的乙醇出口温度设定值设定为,乙醇泵处于设定频率运行,双工况主机始终处于满载状态,主机出口反馈值在之间。控制蓄冰设备旁通回路电动调节阀,调节进入蓄冰设备的乙醇流量。

4、冰供冷,只有在蓄冰设备不能满足负荷需要时,才启用制冷主机供冷,以承担不足部分负荷。这种控制策略既要考虑最大负荷时蓄冰设备融冰供冷能力,又要考虑全天逐时冷负荷的需要,因此,实施颇为复杂,难以保证下午时段冷负荷高峰时的供冷需求。优化控制策略,是根据电价政策,峰电时段采用融上限值为,设定乙醇泵上限频率即锁定了单融冰模式最大乙醇溶液循环流量。最大循环流量及最大循环温差锁定,则融冰供冷模式最大供冷量也锁定。主机供冷模式的启停加减载控制若自控系统时间程序处于主机优先供冷时间段内,且蓄冰系统处于自动控制状态,则启动主机供冷模式。若时间程序处于非主机优先供冷允许时段,且自控系统未给出运行指令,则停止主机供冷模式。主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现原稿。电时段,主机供冷。

5、旁通阀开度。多数项目选择冰蓄冷系统时,均希望通过采用冰蓄冷系统,提高负荷灵活调节能力,提供较低的冷冻水供水温度,通过电力削峰填谷来节省运行费用。序处于蓄冰时间段内,且蓄冰系统处于自动控制状态,则启动蓄冰模式。主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现原稿。若需实现冰蓄冷系统的全自动运行,则需对各模式之间的加载减载切换进行智能判断和控制,自动控制模式的切换。结合个典型负荷工况的运行策略负荷分布柱状图,可以列出各时间段的基础模式和后控模式。基础模式,按照时间程序自动启用。后控模式,是在基础模式供冷无法满足系统要求时,自动切换至的目标模式。该办公楼冰蓄冷项目各时段基础模式及后控模式排布见表。相关设备及关键参数的控制在前文中,对主机的控制乙醇泵的口设定温度和提高冰蓄冷。

6、但仍保持台乙醇循环泵运行保持流量不变来保证最大小时融冰量不受影响,由于被关停主机会旁通半流量,因此在运行主机的乙醇出口温度设定应由调整为或由调整为。以确保仍然能稳定在或。在时间段内,运行主机优先的融冰主机供冷模式。将台双工况制冷机组的乙醇出口温度设定值设定为,乙醇泵处于设定频率运行,双工况主机始终处于满载状态,主机出口反馈值在之间。控制蓄冰设备旁通回路电动调节阀,调节进入蓄冰设备的乙醇流量,确保板式换热器乙醇进口温度稳定为。通先使制冷主机供冷,只有当空调冷负荷超过制冷主机的供冷能力时,才启用蓄冰设备融冰供冷,使其承担不足部分。这种控制策略实施简单,运行可靠,但是,蓄冰设备使用率很低,不能有效地削减峰值用电和节约运行费用。融冰优先运行策略,是优先使用蓄冰设备融。

7、降低乙醇泵运行频率或减少运行台数。各时段融冰供冷量上限值的设定,通过设定乙醇泵上限频率来实现。单融冰模式下,蓄冰设备出口温度稳定为,蓄冰设备进口温度的融冰量根据实际负荷需求自动调整。当乙醇水泵工频运行,反馈为时实际小时融冰量约为,反馈为时实际小时融冰量约为。因此以主机优先的融冰主机供冷模式的加减载,实际是通过控制电动阀调节进入蓄冰设备的乙醇流量来实现的。各模式间切换自动控制各模式的启停及模式内部加减载的控制,主要是实现单个模式的自动运行。按照上述冰蓄冷系统流程示意图,设计师进行设备选型配臵。初步设计时,主机及蓄冰设备容量均按照主机优先运行的方式进行选型计算,台双工况主机空调工况融冰主机联合供冷对应的单台制冷量为,蓄冰自动控制系统基本功能包括各模式的启停加载减。

8、载自动控制,各模式之间的自动切换,关键参数的监测设定和控制,运行数据的存储和分析,远程及数据共享等。运行策略中提高蓄冰率和融冰率,融冰优先与主机优先相结合的优化控制,关键参数的预测和设定等些原则均可以在自动控制系统的基本功能中予以贯彻和落实。下面就该办公楼冰蓄冷系统的运行策略控制实现进行简要介绍。各模式启动及关停加减载自动控制本项目冰蓄冷系统可实现蓄冰模式,融冰供冷模式,主机供冷模式,融冰主机联合供冷模式。蓄冰模式的启停加减载控制若自控系统时间程序处于蓄却塔风机,当监测冷却塔出口水温低于设定值时,减少冷却塔风机运行台数。流量旁通阀的控制,当冷冻水泵处于变频下限时,激活压差旁通阀的控制,并根据集分水器冷冻水温差控制流量旁通阀的开度。当监测温差高于设定温差时减小。

9、时间程序自动启用。后控模式,是在基础模式供冷无法满足系统要求时,自动切换至的目标模式。该办公楼冰蓄冷项目各时段基础模式及后控模式排布见表。相关设备及关键参数的控制在前文中,对主机的控制乙醇泵的控制冷冻水供水温度控制蓄冰设备进出口温度控制各时段上限融冰量的设定结合各运行模式进行了穿插的介绍。除上述主要设备及行智能选择。冷却塔的控制,根据环境温湿度监测数据,智能设定冷却塔出口水温,当监测冷却塔出口水温高于设定值时增开冷却塔风机,当监测冷却塔出口水温低于设定值时,减少冷却塔风机运行台数。流量旁通阀的控制,当冷冻水泵处于变频下限时,激活压差旁通阀的控制,并根据集分水器冷冻水温差控制流量旁通阀的开度。当监测温差高于设定温差时减小旁通阀开度,当监测温差低于设定温差时增加。

10、系统供水温度,调小蓄冰设备进出口乙醇设定温度差。以求尽量增加主机的制冷量,减少融冰供冷量。结合系统实时监测数据系统各关键点温度主机电流百分比蓄冰设备实时冰量室外温湿度数据,预估后续时段负荷或次日负荷,从而自动设定后续时段融冰供冷量上限值或当晚蓄冰量上限值。设计日负荷个典型工况在全年实际运行时所占的比重,在排布运行策略时,优先考虑设计日负荷工况下供冷功能及节省费用等因素的满足度。根据上述原则,对本项目个典型负荷工况的运行策略柱状图分别见图。冰蓄冷系统的运行策略需要通过自动控制系统主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现原稿设备总潜热蓄冰容量。该种计算方式下的设备配臵思路是充分发挥制冷主机的作用,使其昼夜运行,以达到制冷主机装机容量最小,从而降低系统投资。这种计。

11、优先运行。当主机供冷无法满足要求需要开启主机融冰供冷时,可在满足供冷基本需求的前提下适当降低主机出冰时间段内,且蓄冰系统处于自动控制状态,则启动蓄冰模式。主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现原稿。电时段,主机供冷优先运行。当主机供冷无法满足要求需要开启主机融冰供冷时,可在满足供冷基本需求的前提下适当降低主机出口设定温度和提高冰蓄冷系统供水温度,调小蓄冰设备进出口乙醇设定温度差。以求尽量增加主机的制冷量,减少融冰供冷量。结合系统实时监测数据系统各关键点温度主机电流百分比蓄冰设备实时冰量室外温湿度数据,预估后续时段负荷或次日负荷,从而自动设定后续时段融冰供冷量上限值或当晚蓄冰量上限值。设计日设备总潜热蓄冰容量。该种计算方式下的设备配臵思路是充分发挥制冷主机的。

12、旁通阀开度,当监测温差低于设定温差时增加旁通阀开度。多数项目选择冰蓄冷系统时,均希望通过采用冰蓄冷系统,提高负荷灵活调节能力,提供较低的冷冻水供水温度,通过电力削峰填谷来节省运行费用。蓄冰系统流程的设计设备的选型配臵系统的运行控制是影响蓄冰系统品质的几个主要因素。主机上游串联式冰蓄冷系统是公共建冰时间段内,且蓄冰系统处于自动控制状态,则启动蓄冰模式。主机上游串联冰蓄冷系统运行策略及控制实现原稿。电时段,主机供冷优先运行。当主机供冷无法满足要求需要开启主机融冰供冷时,可在满足供冷基本需求的前提下适当降低主机出口设定温度和提高冰蓄冷系统供水温度,调小蓄冰设备进出口乙醇设定温度差。以求尽量增加主机的制冷量,减少融冰供冷量。结合系统实时监测数据系统各关键点温度主机电。

参考资料:

[1]高速公路路面预防性养护决策(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[2]高速公路沥青混凝土路面预防性养护策略程茂业(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

[3]外露式钢柱脚节点性能研究现状(原稿)(第10页,发表于2022-06-26 22:22)

[4]高温热水锅炉集中供热技术研究(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

[5]简述轨道交通运营突发事件应急响应(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[6]高炉炼铁节能降耗及资源合理利用技术(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:22)

[7]浅谈隧洞洞身超前及初期支护(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

[8]关于铝合金门窗安装质量通病防治(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[9]世界遗产——天坛(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

[10]浅谈混凝土裂缝修补方法(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:22)

[11]混凝土后锚固技术应用现状(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

[12]铁路平面控制测量技术及GPS应用案例研究(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[13]论如何提升灭火救援指挥调度能力(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[14]公园儿童活动场地植物景观研究(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[15]我国小城镇污水治理模式探索(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[16]高大支模常见事故原因及应对措施(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[17]核岛RX+4.65m蒸发器、主泵甲供埋件安装测量(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

[18]高压开关柜防潮除湿治理(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

[19]向高效节水农业转型(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:22)

[20]浅谈铁路隧道平面控制测量(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:22)

下一篇
  • 内容预览结束,喜欢就下载吧!
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

帮帮文库——12年耕耘,汇集海量精品文档,旨在将用户工作效率提升到极致