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节能作用:温差操控节能效益最明显,其次是最小阻力操控,节能效益最差的是定扬程操控。
长处:丈量方针清晰,扬程设定值简直与水泵选型无关,传感器的选型、装置和检修十分便利。
长处:丈量方针清晰,扬程设定值简直与水泵选型无关,传感器的选型、装置和检修十分便利。
冷冻水体系监控:冷冻水体系由冷冻水循环泵经过管道体系衔接冷冻机蒸发器及用户各种用冷水设备(如空调机和风机盘管)而组成 。
冷冻水泵发动后,经过水流开关FS(1路DI信号)监测水流状况,当流量太小乃至断流时,宣布报警信号并主动中止相应制冷机运转。
冷冻水泵与制冷体系设备连锁操控启停。关于连锁联系在制冷体系监控部分有详细描述,这儿不再赘述。
DDC经过1路DO通道操控冷冻水泵的启停。将水泵电机主电路上沟通接触器的辅佐触点作为开关量输入(DI信号),输入DDC监测冷冻水泵的运作时的状况;主电路上热继电器的辅佐触点信号(1路DI信号)作为冷冻水泵过载停机报警信号。
一次泵:是冷源侧与冷水机组相对应的水泵,并与冷水机组和旁通管组成一次环路。
为确保整个制冷体系安全运作,编程时需依照必定的次序操控设备的启停:只有当润滑油体系发动,冷却水、冷(冻)水活动后,压缩机才干最终发动。
当有多台冷水机组并联,而且在水管路中泵与冷水机组不是一一对应衔接时,则冷水机组冷冻水和冷却水接收上还应设有电动蝶阀以使冷水机组与水泵运转能一一对应进行。此刻,机电设备的开机次序操控为:
原因:用户侧负荷削减时,空调结尾的电动二通阀关小,构成管路阻抗增大,管路特性曲线变陡,冷冻水体系流量减小,流经制冷机蒸发器的流量也减小,蒸发器的某些环路因为流速太慢构成滞流而结冰,轻者使蒸发器阻塞,严峻时可使蒸发器胀裂。
由压差传感器PdT检测冷冻水供水管网中分水器与回水管网中集水器之间的压差,由1路AI信号送入DDC与设定值比较后,DDC送出1路AO操控信号,调理坐落供水管网中分水器与回水管网中集水器之间的旁通管上电动调理阀(压差调理阀)的开度,完结供水与回水之间的旁通,以坚持供、回水压差安稳,而且根本坚持冷冻水泵及冷水机组的水量不变,来确保了冷水机组的正常作业。
设置压差传感器时,其两头接收应尽或许接近旁通阀两头,并设于水体系中压力较安稳的地址,以削减水流量的动摇,进步操控的精确度。
操控原理:一般冷水机组的出水温度设定为7℃,则不同的回水温度实践上反映了空调体系中不同的需冷量。
选用回水温度操控冷水机组的运转台数,冷水机组选用台数越多而实践运转台数越少时,上述因为传感器精度带来的差错越为严峻。
选用回水温度操控冷水机组的运转台数,要求体系内冷水机组的台数不超越2台。
操控原理:经过供水管网中分水器上的温度传感器TT1检测冷冻水供水温度(1路AI信号),经过回水管网中集水器上的温度传感器TT2检测冷冻水回水温度(1路AI信号)以及供水总管上的流量传感器FT(1路AI信号)检测冷(冻)水流量,送入DDC,计算出实践的空调冷负荷,操控冷水机组投入台数及相应的循环水泵投入台数。
调理压缩机进口导向角,改动气态工质进入压缩机的进口角,然后改动制冷机的有用流量。
冷冻水温度设定值随室外环境和温度改变可经过软件主动进行批改,这样既可防止因为室表里温差悬殊而导致的冷热冲击,又可到达明显的节能作用。
操控办法:冷冻水泵、冷却水泵发动后,经过水流开关FS(1路DI信号)监测水流状况,流量太小乃至断流,则主动报警并主动中止相应制冷机运转。
①在冷水用户答应的前提下,尽或许进步冷冻机出口水温以进步冷冻机的COP;当选用二级泵体系时,调理冷冻水泵转速或削减冷冻水加压泵的运转台数,以削减水泵的电耗;
③在冷冻机运转所答应的条件下,尽或许下降冷却水温度,一起又不添加冷却泵和冷却塔的运转电耗。
冷却水体系是经过冷却塔和冷却水泵及管道体系向制冷机供给冷却水,它的监控体系的作用是:
③依据室外气候状况及冷负荷,调整冷却水运转工况,使冷却水温度在要求的设定温度范围内。
操控思维:制冷机组首要直接供冷,超越制冷机供冷才能的负荷由蓄冷设备释冷供给。
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,经过下降空调尖峰负荷值能够大幅度地节约体系的出资费用。
操控思维:蓄冷设备优先释冷制冷机组首要直接供冷,超越释冷才能的负荷由制冷机组担任供给。
操控思维:在电力负荷缺乏的时段,对制冷机组的供冷量加以约束,超越制冷机供冷才能的负荷由蓄冷设备释冷供给。
操控思维:制冷机组在规划日24小时内根本上悉数满负荷运转,在夜间满载蓄冷,当日制冷机组产冷量大于空调负荷时,将剩下冷量储存起来;当空调负荷大于制冷机组的制冷量时,缺乏的部分由蓄冷设备来完结。
操控思维:使蓄冷体系最大极限发挥优势,尽或许地削减电负荷高峰期的用电,使用户的电费最少。
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