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第八章系统控制
压缩机启动与保护控制一、安全保护:高低压继电器、电机过热过流保护继电器、内部高温保护继电器、供油温度保护继电器、反相运转保护继电器、低水温保护继电器、断水保护、空气开关等进行安全保护。二、压缩机启动:1、星型接法变为三角型接法,降压;2、空载启动 一、螺杆机组保护装置与功能 (一)冷水低温保护断电器 保护冷水机组不因冷水温度过低而在蒸发器内部结冰受到破坏。 (二)高压开关与低压开关 防止高压过高或者低压过低。 (三)三相快速高灵敏度过流继电器 防止机组在运行时电流过大而烧坏机组线圈。 压缩机启动与保护控制 压缩机启动与保护控制 螺杆式冷水机组的冷水温度控制(能量调节) 以冷冻水回水温度12.22℃为基准, 1)冷水的温度下降4℃,第二台压缩机,阀门开度减小,回气工质的50%,能量控制率即变成75%; 2)冷水温度再下降1℃(即共下降5℃),第一台压缩机能量,也只能通过回气工质的50%,能量控制率即变成50%; 3)冷水温度再下降1℃,第二台压缩机停止运行,综合能量控制率便下降为25%; 4)冷水温度如果再下降1℃,则第一、二台压缩机均停止运行,此时能量控制率为零。 中央空调系统控制 开机顺序: 冷却塔风机开 , 冷却水泵开 , 冷水泵开,延时, 冷水机组开 停机顺序: 冷水机组停 ,延时, 冷水泵停, 冷却塔风机停 , 冷却水泵停 联锁保护: 只要冷却塔风机、冷却水泵和冷水泵未先起动,冷水机组就不能起动。 冷水泵起动后,应延时min,冷水机组才起动。 冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机三者中任一设备因故障而停机时,冷水机组应能自动停机。 中央空调系统控制 风机盘管控制(电动二通阀、三速开关) 风机盘管加独立新风系统 风机盘管加独立新风系统 风柜控制(比例式电动阀) 系统控制 压差旁通平衡阀 压差旁通平衡阀是一种用于空调系统供/回水之间以平衡压差的阀门。该阀门可提高系统的利用率,保持压差的精确互定直,并可最大限度地降低系统的噪音,以及过大压差对设备造成的损坏。200X压差平衡阀优越于其他平衡阀的地方在于它没有执行机构,完全介质自身的压力差来达到平衡系统的功能,节约能源及安装空间,是一种智能型阀门。 系统控制 压差旁通阀安装与供、回水管之间(或分水器、集水器之间),以调节水量、水压。 示范楼还采用了相变地板,这种技术在世界范围内尚属首例。这里所指的“相变”,不是通常物理学上所讲的由一种状态向另一种状态的改变,而是固体与固体之间的转换。这种相变地板由多种特殊材料制作而成,在冬季白天时,人们可以收起卷帘,让阳光充分照射在地板上,地板中有一种特制的吸热材料,可以最大限度地吸收阳光中的热量,再将这些热量有效地储存在地板里。到了夜间,当温度降至低于地板温度时,地板会自动释放出热量直至室温与地板温度平衡为止。相变地板的采用,可以基本实现零耗能采暖。 整座大楼因围护结构导致的能耗仅为常规建筑物的10%,冬季可以基本实现零采暖能耗,考虑到办公设备、照明等系统在内,建筑物全年电耗仅是北京市同类建筑的30%。 节能措施 建筑设计应选择合理的建筑物维护结构、朝向和体型 合理降低室内温湿度标准 控制与正确利用室外新风量 减少输送系统的动力耗能 采用集中冷却的分散型机组系统 设置热回收装置从排风中回收热量 应用蓄冷技术 ? ???除了墙体 保温外, 在南方,建筑的遮阳、散热通风比保温更重要。 针对南方的气候条件,应推广更为科学合理的节能措施。如推广各种屋顶遮阳、外墙遮阳、窗户外遮阳等措施,以减少太阳辐射;加强各种自然通风手段,通过自然通风缩短空调运行时间;开发和推广主动或被动式除湿装置,降低室内湿度,适当提高室内空调温度等,都可以产生更大的节能效果。 ? ??? 夏季室温提高1摄氏度,大约可节电5%-10%;通过对系统设备进行合理改造,包括应用变频调速技术、提高水泵风机等输配设备的运行效率等措施,即可节电10%-20%;通过改善过渡季节设备运行方式,避免冷热不均,增加自动控制系统等措施,也可实现10%-20%的节能效果;另外,各输配设备在设计上一般保险系数过大,设备之间不匹配,普遍存在“大马拉小车”现象,节能潜力约10%-20%。综合各项节能措施,大型公共建筑的节能潜力应在30%以上。 * * (四)内部高温保护继电器 防止机组内部温度过高而烧坏机组线圈。 (五)油加热器 确保机组电机可以顺利启动。 (六)压缩机反转保护继电器 防止三相机组因为电源接线错误而导致机组反转,机组的寿命降低。 (七)断水保护 防止冷水、冷却水缺水 水源中央空调系统
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