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第6章 冷热源系统的控制调节
空调水系统监控 冷冻水系统监控 1)冷冻水系统监控功能 2)冷冻水系统监控功能描述 6.2 一次泵冷冻水系统的控制 冷水机组与辅助设备的联锁示意图 多台制冷机组启停顺序控制 6.2.2 压差控制 压差旁通控制原理 冷、热源系统监控 冷热源基本监测与控制 6.2.3 设备运行台数控制 群控的序列策略 6.2.3 设备运行台数控制 结论 6.2.3 设备运行台数控制 离心式制冷机冷量调节 离心式制冷机导流片 离心式制冷机导流片 离心式制冷机的叶轮 螺杆式压缩机组 双螺杆式压缩机 螺杆式制冷机冷量调节 活塞式压缩机冷量调节 吸收式制冷机冷量调节 蒸汽型吸收式制冷机组 直燃型吸收式制冷机组 (4)冷冻水温度再设定 (5)水流监测 6.3 二次泵冷冻水系统 6.3.1 冷水机组台数控制 6.3.2 次级泵控制 4)制冷系统的能量调节与控制 6.4 冷却水及热水系统 6.4.1 冷却水系统的控制 6.4.2 热水系统及冬夏转换 6.5 冰蓄冷系统 1)制冷机组优先式 2)蓄冷设备优先式 3)负荷控制式 4)均衡负荷式 5)优化控制 表冷器 压差调节阀 差压变送器 冷却塔控制阀门(刷第一遍漆) 冷却塔控制阀门 水流开关 水流开关挡片 压差旁通控制装置 燃油、燃气锅炉 电锅炉 改变滑阀的位置来改变其排气量 通过变频改变压缩机的转速 改变压缩机汽缸数目 改变压缩机运行台数 蒸汽型:改变蒸汽流量和压力 直燃型:改变燃烧量 比例调节 大小火调节 冷冻水温度设定值随室外环境温度变化可通过软件自动进行修正,这样既可避免由于室内外温差悬殊而导致的冷热冲击,又可达到显著的节能效果。 蒸发温度降低,制冷机的电耗越高 蒸发温度提高,可以提高制冷机的COP值,但降低了除湿能力。 冷冻水泵、冷却水泵启动后,通过水流开关 FS(1 路 DI信号)监测水流状态,流量太小甚至断流,则自动报警并自动停止相应制冷机运行。 有必要弄清楚的问题: 水泵正常运行不代表水路正常。 工作点偏离 管路出现故障、堵塞 原因 控制方法 二次泵系统台数控制必须采用冷量控制的方式 传感器设置原则与一次泵系统冷量控制相似。采用冷量控制的方式 (1)压差控制 (2)变速控制 (3)联合控制 三个途径: ①在冷水用户允许的前提下,尽可能提高冷冻机出口水温以提高冷冻机的 COP;当采用二级泵系统时,调节冷冻水泵转速或减少冷冻水加压泵的运行台数,以减少水泵的电耗; ②根据冷负荷状态恰当地确定冷冻机运行台数,减少无效能量消耗; ③在冷冻机运行所允许的条件下,尽可能降低冷却水温度,同时又不增加冷却泵和冷却塔的运行电耗。 冷却水系统是通过冷却塔和冷却水泵及管道系统向制冷机提供冷却水,它的监控系统的作用是: ① 保证冷却塔风机、冷却水泵安全运行; ② 确保制冷机冷凝器侧有足够的冷却水通过; ③ 根据室外气候情况及冷负荷,调整冷却水运行工况,使冷却水温度在要求的设定温度范围内。 1)冷却水泵的控制 2)冷却塔的控制 1)热交换器的控制 2)冬夏工况的转换 1)制冷机组优先式 2)蓄冷设备优先式 3)负荷控制式(限制负荷式) 4)均衡负荷式 5)优化控制 制冷机组首先直接供冷,超过制冷机供冷能力的负荷由蓄冷设备释冷提供。 控制思想 适用条件 单位蓄冷量所需的费用高于单位制冷机组产冷量所需的费用,通过降低空调尖峰负荷值可以大幅度地节省系统的投资费用。 蓄冷设备优先释冷制冷机组首先直接供冷,超过释冷能力的负荷由制冷机组负责提供。 控制思想 适用条件 单位蓄冷量所需的费用低于单位制冷机组产冷量所需的费用。 在电力负荷不足的时段,对制冷机组的供冷量加以限制,超过制冷机供冷能力的负荷由蓄冷设备释冷提供。 控制思想 适用条件 电力负荷受限制时才采用。 制冷机组在设计日24小时内基本上全部满负荷运行,在夜间满载蓄冷,当日制冷机组产冷量大于空调负荷时,将剩余冷量储存起来;当空调负荷大于制冷机组的制冷量时,不足的部分由蓄冷设备来完成。 控制思想 特点 出投资最小,制冷机组的利用率最高。 使蓄冷系统最大限度发挥优势,尽可能地减少电负荷高峰期的用电,使用户的电费最少。 控制思想 * * 第6章 冷热源系统的的控制调节 本章要点: 1. 空调水泵的变频控制; 2. 一次泵冷水系统的控制; 3.二次泵冷水系统的控制; 4. 冷却水及热水系统; 5.冰蓄冷系统; 1. 空调水泵的变频控制 1. 水泵变频控制原理: 结论1:转子转速与频率成正比,改变频率就 可以实现水泵调试。 结论2:水泵所耗的功率与流量的三次方成正比。 2. 控制方法: 定压差控制:
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