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近年来随着自控技术的不断创新发展和硬件设计成本的持续下降,计算机自控在制冷空调领域有了更多企业应用。机房专用空调例如一个热负荷为 7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。机房空调并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。精密空调根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。妥善地将自控技术运用于制冷空调系统的控制风险管理中,可以通过有效地改善生态系统安全运行品质,节省运行能耗,提高资源管理工作水平,并减少运行信息管理人员劳动关系强度,取得一个良好的经济建设效益和社会生产效益。本文主要根据上海松江大学城对外服务贸易学院项目的施工实践,浅述自控技术在精密空调系统的应用。
该工程为上海对外贸易学院行政楼,建筑面积1万平方米,共4层。空调通风系统基本采用风机盘管加新风的空调方式,新风机组分别设于每层的空调机房里,风机盘管为暗装卧式,计130台,新风机4台。风管系统为低压系统,整个系统包括:管道式轴流式风机、空气处理机、风机盘管、消声百叶、防火阀和排烟阀、空气分布器、各类侧送风口和回风口、散流器等。精密空调系统的自控主要分为以下三个方面:
一、冷热源及水管系统的A调节与控制
目前,主机系统设计带有以微处理器为核心的单元通过控制器,该单元内部控制企业提供一些有关蒸发器及冷凝器的进出口工作温度、水流开关压缩机的进出气压力及温度等。
1.机组采用群控方案,完成对热泵自动连锁控制,完成对目标的监视、查询和报警。在机组正常运行时,系统积累运行时间,机组发生故障时,可及时在主控制器显示、报警。
2.系统可以通过RS232接口技术获得一些冷水供回水温度、压力、流量值,计算全楼的总冷负荷及冷冻水循环量,根据不同冷冻水总供应量、回水压差,自动控制调节以及冷冻水旁通阀以保证公司管内工作压力的稳定。
图3。根据工作时间的安排,改变系统的设定值。如日间办公时间的设定与夜间无人看管时间的设定有所不同。
4.压缩机可根据指令启停,压缩机进口导叶阀可根据冷冻室出口设定值调节,冷冻水出口温度可设定。安装水温传感器、流量传感器等。监控这些主机的工作状态。
监测点信息的采集和控制由微处理器系统(ddc 控制器)实现。该系统由微处理器、 ram、 rom 等组成。它可以收集监控点的各种信息,完成控制任务。
5.冷冻水系统由冷冻水循环泵通过管道系统与冷冻机的蒸发器和用户的各种冷水设备(空调和风机盘管)连接而成。自动控制系统的监控任务是保证冰箱的蒸发器能够通过足够的水,使蒸发器正常工作,防止冻坏。为冷冻水用户提供足够的水满足使用要求,在满足使用要求的前提下尽可能降低循环水泵的电耗。
二、新风、空调系统机组基本特征参数的测量,设备的启停控制
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