中央空调系统节能技术改造运营状况与转型案-威尼斯人登陆14168.com
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     中央空调系统节能技术改造运营状况与转型案

    当前栏目:威尼斯人登陆14168.com/发布时间:2019-01-03/阅读:

    中央空调系统节能技术改造运营状况与转型案例

      随着社会经济的不断发展,能源是人类生存和发展的基本条件。目前,能源供应紧张对中国经济发展和社会生活产生了巨大影响。人们逐渐意识到节约能源的重要性。因此,节能减排是一项重大举措。空调已成为大型建筑和办公环境的必需品,但空调的能耗也令人惊叹。空调的节能潜力很大,关键是如何挖掘。针对中央空调系统运行的现状,结合系统的控制特点,探讨了中央空调系统的节能技术改造。

      运营状况
      1水系统设计过程
      中央空调系统主要由冰箱、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。
      每个部件的功能和工作原理:冷却器通过压缩机将制冷剂压缩成液态,然后将其送至蒸发器与冷冻水进行热交换,冷却冷却水,冷却泵将冷冻水送至每个风扇风口的冷却盘管。在中间,它被风扇吹动以达到冷却的目的。蒸发的制冷剂在冷凝器中将热量释放到气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔,通过水塔风扇进行喷雾冷却,并与大气进行热交换,将热量散发到大气中。跟着去。
      2维护和使用系统的主要问题
      1)维护成本高。该系统已运行多年,控制系统已无法满足生产需求,需要升级,但原装备件难以在市场上购买。不仅采购周期长,而且价格昂贵,甚至停止了一些备件。随着时间的推移,系统的升级变得越来越困难,这些备件的价格将变得越来越昂贵,并且使用成本和维护成本将大大提高。
      2)更高的运营成本。系统冷水箱安装在空调机组中。在夏季,室内温度通常在30°C左右。冷水箱的温度受室温的影响。冷水箱的温度通常会升至约16°C,这将大大延长冷却主机的工作时间并增加太多。功耗和高运营成本。
      3)系统开放性差。在升级之前,系统由两个SIEMENSMEC微控制器控制器控制,通信功能受限于与公司的自动化系统通信。某些控件必须手动执行,并且某些参数设置和温度、湿度值只能在现场收集。无法实现收集系统数据、存储、的共享和分析,无法满足信息应用的需求。

      转型案例
      系统主要包括两个制冷主机架、两个空调机组、一个冷水箱、三个冷却水泵、两个冷却塔、一套电子除垢机、三套一个制冷泵、两个二级制冷泵、两个热水泵、恒压膨胀水箱、几个电动阀、电磁阀、自动排气阀、空调末端装置和板式换热器。根据目前的实际情况,中央空调系统已投入运行多年,不可能实施重大变革。在确保有效供应的前提下,进行了以下修改。
      针对系统运行中存在的问题,将原来的SIEMENSMEC单片机替换为SIEMENSPLC控制,将整个中央空调控制系统连接到自动化系统,实现自动化的集中控制。
      最初的SIEMENSMEC被取消,并且两个ET200M被添加为自动化系统的从属设备。从地址分别为15和16。 slave 15模块如下:
      1)接口模块。 6ES7153-1AA02-0XB01。
      2)模拟输入模块。 6ES7331-7NF00-0AB02。
      3)模拟输出模块。 6ES7332-5HD01-0AB01。
      4)数字输入模块。 6ES7321-1BH01-0AA03。
      5)数字输出模块。 6ES7322-1BH01-0AA01。
      从16模块如下:
      1)接口模块。 6ES7153-1AA02-0XB01。
      2)模拟输入模块。 6ES7331-7NF00-0AB01。
      3)模拟输出模块。 6ES7332-5HD01-0AB01。
      4)数字输入模块。 6ES7321-1BH01-0AA03。
      5)数字输出模块。 6ES7322-1BH01-0AA02。
      上位机监控软件采用Intouch9.0,下位机PLC配置采用STEP7V5.4进行梯形图编程。 PLC使用原始自动化系统S7-400,CPU414-3DP和15和16个从站通过PROFIBUS-DP进行通讯。原系统共有14个DP从站,地址范围为1到14.同时,CPU414-3DP和主机通过CP443-1模块和交换机实现工业以太网通信。与上位机的通信采用CP443-1模块,采用以太网通讯方式。上位机的监控画面分为工程师站和操作员站。工程师站是该计划的主要存储和运营服务。它可以通过进程参数设置、更改用户权限并增加用户和权限管理,操作员界面仅用于生产操作。人员按设定的流程进行操作,完成生产任务。
      系统、的温度控制对于产品质量尤其重要,这直接影响产品的质量。因此,使用具有高精度温度、湿度传感器的产品,并且在常温下具有±1.5%RH。如果所选传感器的精度较差,则当设定温度为、时,传感器的测量结果可能会有很大差异。节能效益远远大于传感器自身的价格,因此温度为、湿度传感器HYGROCLIP和德国ROTRONIC公司的控制仪器HYGROLOGNT3-D。仪器的通讯方式是以太网通讯,非常方便快捷。软件采用ROTRONICHW4-OPC。通过OPCSERVER与主机软件INTOUCH连接。仪表1和仪表2是ROTRONIC仪表,每个温度、湿度计有自己的IP地址,并通过以太网连接到自动化网络。在除湿机改造后,除湿改为用热蒸汽除湿。根据除湿温度要求,控制由温度传感器测量的设定温度值(SV值)与现场温度值(PV值)之间的偏差(ΔT= SV-PV)。通过PLC程序的PID计算,当ΔT> 0时,阀门开度增大,使空气流量增加,使实际温度趋于设定值;当ΔT<0时,阀门开度减小,从而降低空气流量,实际温度达到设定值。当ΔT= 0时,阀门开度保持不变以确保恒定温度。
      加湿器使用普通自来水产生蒸汽。水在加湿罐中,通电电极插入水中。通过水的导电性加热和煮沸水,输出清洁的蒸汽,并在微机控制器的控制下自动调节给水和排水。根据控制信号灵活调节蒸汽输出。加湿器控制模式从原始开关量控制改变为模拟信号控制。控制稳定准确。控制信号采用0~10V信号。 PLC输出0~10V信号,与控制加湿量成比例。当控制信号为10V时,加湿量最大,为32kg / h。
      二级冷冻水泵的控制和热水泵的控制采用变频控制方式。管道压力传感器的压力用于通过恒压供水原理控制泵的频率。控制流程如图2所示。
      冷水机组采用大连制冷厂半封闭螺杆制冷机组。冷水机组的制冷原理:压缩机从蒸发器吸入较低压力的工作流体蒸汽,使压力上升并送入冷凝器,冷凝器在冷凝器中冷凝成高压液体,并由节流阀节流。在作为低压液体后,将其送至蒸发器,在那里它吸收热量并蒸发成为低压蒸汽,从而完成制冷循环。这样,制冷剂在系统中经历蒸发、压缩、冷凝并节流四个基本过程完成制冷循环。

     

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