领鑫安中央空调能效云系统节能控制产品方案.doc
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1、领鑫安中央空调能效云系统方案介绍 在能源形式日益紧张的今天,国家大力推行公共建筑节能改造战略。中央空调作为建筑中的能源消耗大户,其消耗的能耗约占建筑能耗的40-50%甚至更高。由于部分建筑在中央空调的设计与选型过程当中不科学、不规范,造成“大马拉小车”与“大流量小温差”等问题出现,其结果是造成了大量的能源浪费。为解决中央空调系统在运行我公司不断进行技术创新,研发中央空调系统优化控制管理新模式,推出适用于和互联网对接的中央空调能效云系统和 AGS系列产品。利用自身拥有知识产权的节能专利技术,将基于专家推理模糊判断的模糊控制技术应用在节能领域,为用户提供高能耗系统节电的解决方案。采用分散控制,集中
2、管理方式实现强电系统、弱电系统和计算机网络通信远程控制系统为一体的的系统集成。管理节能控制系统率先将模糊控制技术应用于系统控制与能源管理中,实现了系统控制与节能技术的重大 突破,系统设备运行综合能耗降低 20%40%,大幅节约系统运营费用,实现系统能源 有效管理。管理节能控制系统应用范围覆盖了大型办公室、酒店、医院、综合商业建筑、 工厂、公共交通等各类用户。1中央节能控制柜1 冷冻(温)水泵、冷却泵节能控制柜:1.1 工作原理冷冻(温)水泵、冷却水泵节能控制柜主要目的是实现空调水系统能源供给侧与负荷需能侧、散热侧实际需求达到最优匹配控制,在保证系安全稳定的前提下,实现运行节能最大化。在实际运行
3、过程中,当空调末端负荷发生变化,系统依据前期设定的控制采集参数(温度、压差、流量等)与实际采集的系统状态参数进行对比分析,计算出当前与末端需求最佳契合度的最优输配系统状态,并通过调节冷冻(温)水泵、冷却水泵电机频率控制水泵转速,调节水泵运行流量,使输配系统与空调末端达到最佳匹配,确保空调系统在变工况运行条件下,实现高效、稳定、节能运行。1. 2产品特点l 实时监控输配侧运行参数(温度、压力、流量等)l 与末端分支控制器通过TCP/IP连接l 实时接收空调末端数据,并作出正确输出l 自动控制冷水输出量实现最优节能运行l 设备预警保护,并定期提示保养l 可通过互联网远程访问,并支持BACNET协议
4、1. 3产品功能l 电源切换与保护功能l 直观控制功能l 调速功能(手动设定频率、自动调节频率)l 本地/远程控制功能l 安全防护功能l 节能率3050%1. 4节能控制方式l 供回水干管压差控制变频在供回水干管设置压差检查装置,负荷变化时,室内温控器根据室温变化改变空调末端二通阀开度,用户侧供回水管道作用压差随末端调节阀开度改变而改变。压差检测装置通过分析供回水管道之间作用压差变化情况控制水泵变速调节。详见图1。图1 供回水干管压差控制方式采用供回水干管压差控制,在设计工况下能够满足各支路要求的设定压差值。但当系统处于部分负荷时,系统干管流量减少,流动阻力降低,继续维持系统供回水干管压差设计
5、值,远端各末端支路资用压差高于设计值,导致各支路流量均超过设计流量。因此,供回水干管压差控制策略能满足末端资用压头和需求流量,能保证空调系统稳定运行,但节能效果不显著,节能潜力有待挖掘。l 末端压差控制变频在供回水最不利环路干管末端设置压差检查装置,使系统最不利末端环路在任何条件下都能获得与设计工况对应资用压差。压差检测装置通过分析末端最不利环路干管作用压差变化情况控制水泵变速调节。详见图2。图2 最不利环路压差控制方式相对干管压差控制逻辑,本系统远端支路处于设计压力,不会出现支路过流现象,节能效果优于干管压差变频。但是该系统存在缺陷,当系统处于部分负荷时,干管流量减少,流动阻力降低,继续维持
6、最不利环路干管压差设定值,将使该最不利环路上游各末端支路的资用压差均低于设定值,尤其是上游末端处于满负荷运行支路,极易出现欠流量运行。综上所述,末端环路压差控制策略节能运行效果虽优于干管压差控制策略,但系统运行易出现欠流量等不可靠因素。l 供回水干管温差控制变频在保证冷水机组蒸发器供水温度基础上,检测回水温度,将其设定值与实测值进行比较,在规定的采样周期内,计算偏差和偏差率,控制器进行计算,调整变频器运行频率,使实测值趋近计算值。详见图3。图3 供回水干管温差控制方式控制逻辑为,当供回水温差为常数时,用户侧冷量正比于冷水流量。用变流量恒温差代替变流量变温差,以求减少水泵电耗,提高节能效益。但该
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