1.将冷量转换为风机的送风量G
(1)若,则表示通过风机的调整可以满足冷量的要求,因此,将G送入规则表并进行相应的变频控制调整。
(2)若,则表示所需的冷量已经超出风机的可调整范围,无法通过风机实现要求,此时,保持风机原频率不变。
2.将冷量转换为水泵的流量W
(1)若,设,做逆运算将M转换成冷量QM,再将QM转换成风机送风量GM
①若,则表示可以先调整风机,再调整水泵来达到需冷量。将GM和M分别送入风机的规则表和水泵的规则表,进行相应的变频调整控制。
②若,则表示无需进行风机调整,直接将W送入水泵的规则表进行相应的变频调整控制。
(2)若,则表示需冷量已经超出水泵的可调整范围,无法通过水泵实现要求,此时,保持水泵原频率不变。
3.令,做逆运算将转换成冷量,再把冷量转换成水泵流量
若,则表示可以先调整风机至额定状态在调整水泵来满足需冷量,此时先将风机调制送风量状态,然后将送入规则表进行相应的变频控制调整。
若,则表示无论是风机还是水泵或是通过他们的共同调整,均无法满足需 冷量,此时,只有通过改变制冷主机才可达到要求。因此,保持风机和水泵为原工作状态,调整空调制冷主机。
1.2.4 建立控制规则表
以风机为例,如下表1就是建立的风机变频控制规则表。可以看到,该表对于不同送风量条件下的各个风机的运行频率和运行功率以及总功率都进行了相应的记录。在某一特定的送风量条件下,查找该表,只要排选出送风量相同的数据条进行比较,就可以很容易的得到在总功率情况下,各个风机的运行频率,进而可以实现变频节能的目的。水泵的变频控制规则表也如是建立。
注:表中例如的数据是指第x个风机的第n组数据,总功率为各个风机的功率之和
2 中央空调风机和水泵节能方案的实现
2.1 输入信号转化为数字量
2.1.1 工业控制计算机
工控机
工控机就是整个控制器的核心部件,主要包含了整套算法的软件部分,集成了Java虚拟机,Mysql数据库等软件环境。
变频器
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素、过流/过压/过载保护等功能。在这里,根据工控机输出的变频信号,通过变频器,可以改变风机、水泵的运行频率,实现变频节能。
节能方案的介绍及实施,预测室内所需的冷量,利用现有的冷量预测技术,获取在室内所需的冷量,冷量和送风量、水流量的转换,利用图2的公式将冷量值换算为相应的送风量值和水流量值。
1、冷冻水泵扬程的组成:(1)、制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;
(2)、末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O (具体值可参看产品样本);
(3)、回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;
(4)、分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O ;
(5)、制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
2、冷却水泵扬程的组成:(1)、制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;
(2)、冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;
(3)、冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;
(4)、回水过滤器,KS18Y环保空调水泵,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;
(5)、制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
3、补水泵扬程:扬程为定压点距离+水泵吸水端和出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。
水管路阻力计算方法:
(1)、沿程阻力,水在管道内的沿程阻力:
Hf=RL
式中:
Hf——水管沿程阻力,Pa;
R——单位长度沿程阻力,又称比摩阻,Pa/m;
L——水管直管段的长度,m。
冷水管采用钢管或镀锌管时,比摩阻R一般为100~400Pa/m,常用的为250Pa/m。比摩阻是个和水管管径,水流流速以及流量有关的量,可以通过比摩阻计算图查得。
(2)、局部阻力:
水流动时遇到弯头、三通及其它配件时,因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力计算公式为:
Hd=ζ×(ρ×V2/2)
式中:
ζ——局部阻力系数;
V——水流速,m/s。
(3)、水管总阻力:
水流动总阻力H(Pa)包括沿程阻力Hf和局部阻力Hd,即:H=Hf+Hd。
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