对付智能制造需求周到的空调体系安排,估算冷热负荷和水力均衡筹划,敌手动操纵能够,但对以筹划机操纵为特征的智能制造已远远不行餍足央浼。
F.各项参数的检测央浼,主动珍爱、主动连锁,主动报警,以及显示,记实等详细央浼。
百般制冷体系:带有成套的自控装备,自己或许独立已毕机组监控与能量安排的效力。
启动依次:冷却塔风机闸阀→冰却水闸阀→冷却水泵→冷冻水闸阀→冷冻水泵→冷水机组。
a.安置正在冷冻机蒸发器回道中的轮回泵P1、P2→供给克制蒸发器及周遭管件的阻力。
d.用户流量冷冻机蒸发器流量,旁通管由b→a旁通一局部流量正在用户侧轮回。
a.正在冷水用户承诺的条件下,尽能够降低冷冻机出口水温以降低冷冻机的COP(能效比)。
c.正在冷冻机运转所承诺要求下,尽能够低浸冷却水温度,但并不弥补冷却泵和冷却塔的运转电耗。
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闭同时检测到水流信号后→启动冷水机组。
①打消二次供水侧的流量计FT1→仅衡量高温热水侧的流量FT3→二次供水侧的轮回水量。
由统治全豹高温水网的中间操纵统治筹划机联合指定各热力站安排阀V1的阀位。
各换热站的DDC仅是收受通过通讯汇集送来的闭于调剂阀门V1的号召,并按此号召实行相应调剂。
水泵电机主电道上相易接触器的辅助触点举动开闭量输DDC→监测冷冻水泵的运转形态。
① 冷却塔出水管上设温度测点(TT1-TT4),进出水管上安置电动水阀(V1~V5)。
② 湿式冷却塔的任务本能→取决于室外温、湿度→设室外湿球温度测点TT8。
正在夜间或年龄季室外气温↓,冷却水温度低于冷冻机央浼的最低温度时→启停冷却塔台数、调度冷却塔风机转速→安排冷却水温度、节流能源。
或:掀开混水阀V7→一局部从冷凝器出来的水与从冷却塔出来的水搀杂→调剂进入冷凝器的水温。
③ 4道冷却塔出水管温度信号、1道湿球温度信号→告竣电动水阀安排→衡量阀门的阀位反应信号。
① 风机出口处:温、湿度变送器TT1、MT1——监测机组是否将新风收拾到所央浼形态。
TT1测值→与给定值(冬、夏令区别)对比→PID算法→安排换热器的电动阀V1。
MT1→湿度给定值对比→PI算法→操纵加湿电动安排阀V2→依旧送风湿度正在所需边界内。
过滤器太脏——压差指定值——微压差开闭吸合→发作“通”的开闭信号→(DI)DDC
2.依照室内CO2检测器衡量值,告竣最小风量操纵,并使新风量与回风量之和依旧褂讪。
1.重要特征:每个房间的送风入口处装一个VAV末梢装备(风阀),调剂风阀,调度送入房间的风量,告竣对各个房间温度的孤独操纵。
⑤ 能够发作新风不够,房间气流结构欠好,房间正负压过大,室内噪声偏大,运转不不变,节能成效不明白等一系列题目。
→某个房间温度抵达央浼值,但其它房间或总风机风量↑↓→末梢装备的风道处的氛围压力有改变。
→使该房间的风量改变→房间温度↑↓→对风阀调剂→影响其它房间风量其它房间温度→各房间风阀连续安排→风量、温度↑↓→体系不不变。
→风道内压力↑↓→某房间风量↑↓→末梢装备调剂风阀,保护本来的风量,房间温度不会由此惹起振动。
→通过送风操纵器安排送风机转速→使该点的压力恒定正在VAV末梢装备所央浼的最小压力值
∵ 正在VAV体系中,为担保体系中每个VAV末梢装备都能寻常任务,央浼主风道内各点的静压都不低于VAV末梢装备所央浼的最低压力。
b.体系为众区体系:将每根主干管末梢的风道静压取出输入到DDC实行最小值采用。
体系最小静压→DDC→PI安排→变频调速器→送风机转速↑↓→不变体系静压。
如风机转速各风量设定值之和所对应的转速。→风机转速↑,各变风量末梢装备的风阀,能够闭得较小→需低浸转速 。
b.正在必定的体系静压下,室内的央浼风量只可由VAV所带风阀安排→当阀门开度较小时,噪声较大。
特征:正在适意性、节能性、低噪声操纵、担保新风量、低浸本钱等方面有足够上风。
b.依照VAV风阀开度→调度风机电机的供电频率转速↑↓→体系静压正在餍足央浼风量的条件下变至最小,抵达节能宗旨。
安排回风机风量→担保送、回风均衡运转的紧张权谋(担保各房间不会浮现过大的负压或正压)。
② 送风机为保护送风道中的静压,其任务点随转速改变而改变,送风量不必定与转速成正比。
步骤:① 同时衡量总送风量和回风量→DDC→调剂回风机转速→使总回风量老是略低于总送风量。
② 衡量总送风量和总回风道亲热回风机入口处的静压(该静压与总送风量的平方成正比)。
测出的总送风量→(筹划)回风机入口静压的设定值。据此调剂回风机转速→担保各房间内的正压。
另:① 采用两个差压传感器,通过两道AI通道分袂衡量送、回风前后风道差压。
a.正在新风管道上安置风速传感器(流量开闭),当转速改变影响新风量时,安排新风、排风阀,使新风量≥最低值。
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