国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

空調(diào)風(fēng)機(jī)節(jié)能改造工程的實(shí)踐

2010-05-11 03:48白濤董曉君唐去克
自動(dòng)化與信息工程 2010年3期
關(guān)鍵詞:節(jié)電風(fēng)管風(fēng)壓

白濤 董曉君 唐去克

1 引言

我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),各項(xiàng)建設(shè)取得巨大成就,但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價(jià),經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳。同時(shí),溫室氣體排放引起全球氣候變暖,備受國(guó)際社會(huì)廣泛關(guān)注。加強(qiáng)實(shí)施節(jié)能減排工作,是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的迫切需要,也是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的迫切需要。因此,在國(guó)家要求節(jié)能減排的背景下,各企業(yè)也根據(jù)自身情況,積極貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)。

本空調(diào)節(jié)能項(xiàng)目屬于某電信運(yùn)營(yíng)商信息樞紐大樓機(jī)房空調(diào)節(jié)能改造工程。該大樓中,機(jī)房空調(diào)的用電約占總用電量的40%~50%,其中機(jī)房空調(diào)包含中央空調(diào)機(jī)組、恒溫恒濕精密空調(diào)、普通民用空調(diào)。實(shí)施空調(diào)節(jié)能工程,降低用電量,減少成本,對(duì)于貫徹國(guó)家節(jié)能減排政策,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是非常必要的。

2 主要內(nèi)容

2.1 基本原理

對(duì)于中央空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能改造,較為成熟的技術(shù)主要是運(yùn)用變頻技術(shù)。根據(jù)實(shí)際負(fù)荷需要,對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的冷卻塔風(fēng)機(jī)、冷凍水泵、冷卻水泵、送風(fēng)機(jī)等電動(dòng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)節(jié),以降低電機(jī)功率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。在空調(diào)系統(tǒng)中,送風(fēng)機(jī)保持長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),用電量約占空調(diào)用電量的15%~30%。本項(xiàng)目主要針對(duì)空調(diào)系統(tǒng)的送風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,將變頻技術(shù)應(yīng)用于變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng),降低風(fēng)機(jī)的功率。

如圖1所示,風(fēng)機(jī)相似定律的理論表明[1],當(dāng)改變電機(jī)轉(zhuǎn)速以改變風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí),其效率基本不變;但風(fēng)量、壓力及功率卻按下式改變:

其中:Q為風(fēng)機(jī)風(fēng)量;P為風(fēng)機(jī)風(fēng)壓;N為風(fēng)機(jī)功率;n為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。

由式(3)可知,風(fēng)機(jī)的耗電量與轉(zhuǎn)速的立方成正比。一旦風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速降低,其耗電量將以立方的比例大大降低。例如:根據(jù)工藝要求,風(fēng)機(jī)的風(fēng)量下降到80%,則風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速也下降到80%,風(fēng)機(jī)軸功率則會(huì)下降到額定功率的51%,節(jié)電50%;若風(fēng)機(jī)的風(fēng)量下降到50%,則風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速也下降到50%,其風(fēng)機(jī)軸功率則下降到額定功率的l3%,節(jié)電87%;從節(jié)能角度看,風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速控制最為有利;調(diào)節(jié)范圍最大,經(jīng)濟(jì)性能最佳。

圖1 風(fēng)機(jī)相似定律曲線圖

變風(fēng)量空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)的基本工作原理,是以風(fēng)管靜壓為被控信號(hào),壓力信號(hào)通過(guò) PLC控制器采集,設(shè)定壓力目標(biāo)值,經(jīng)過(guò)內(nèi)置的PID控制算法,控制變頻器的輸出頻率,變頻器通過(guò)改變電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。

圖2為節(jié)能系統(tǒng)原理簡(jiǎn)圖,系統(tǒng)的調(diào)節(jié)過(guò)程是:當(dāng)機(jī)房負(fù)荷減小時(shí),機(jī)房室內(nèi)溫度下降,回風(fēng)溫度降低,送風(fēng)閥門減小開度,風(fēng)管靜壓上升,冷水閥的開度減小,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速可降低;當(dāng)機(jī)房負(fù)荷增加時(shí),機(jī)房室內(nèi)溫度上升,回風(fēng)溫度升高,送風(fēng)閥門增大開度,風(fēng)管靜壓下降,冷水閥的開度增大,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速可增大。

圖2 空調(diào)風(fēng)機(jī)節(jié)能系統(tǒng)原理簡(jiǎn)圖

2.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與設(shè)備選型

本節(jié)能項(xiàng)目系統(tǒng)由風(fēng)壓傳感器、PLC控制器、變頻器、輸出電抗器等組成。

現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)房空調(diào)是 YORK組合式空氣處理機(jī)系列,風(fēng)機(jī)的電動(dòng)機(jī)為18.5kW三相異步交流電機(jī)。節(jié)能系統(tǒng)的PLC控制器選擇SIEMENS S7-200,集成了模擬量和數(shù)字量輸出和輸入,具備通信功能,方便實(shí)用。變頻器選擇SIEMENS MM430風(fēng)機(jī)水泵專用系列,保證和 PLC控制器的通信順暢??諝忾_關(guān)、接觸器選擇施耐德的D2系列,可有效保護(hù)電機(jī)。小型繼電器選擇施耐德RXL系列。輸出電抗器選用上海鷹峰電子的產(chǎn)品,可有效減少高次諧波,消除對(duì)電機(jī)的不利影響。控制箱選用圖騰品牌,按設(shè)計(jì)要求訂做。

同時(shí),節(jié)能系統(tǒng)作為空調(diào)系統(tǒng)正常運(yùn)行的輔助部分,首先必須保證空調(diào)系統(tǒng)按照原狀態(tài)正常運(yùn)行。為此,系統(tǒng)設(shè)計(jì)旁路切換功能。在控制箱內(nèi),設(shè)計(jì)了變頻回路的交流接觸器,以及旁路工頻的交流接觸器,兩個(gè)交流接觸器之間有機(jī)械互鎖,同時(shí)在 PLC軟件編程中,設(shè)計(jì)電氣互鎖程序,這樣保證兩個(gè)接觸器不出現(xiàn)同時(shí)閉合的誤動(dòng)作。旁路功能的實(shí)現(xiàn)通過(guò)兩種方式:一是在停機(jī)狀態(tài)下,使用切換開關(guān)進(jìn)行切換;二是 PLC軟件程序設(shè)計(jì)中,編寫變頻回路故障自動(dòng)切換到旁路工頻的程序,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)切換,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2.3 工程的實(shí)施

(1)、風(fēng)壓傳感器的安裝位置[2]

在變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng),風(fēng)管風(fēng)壓傳感器的安裝位置決定風(fēng)管靜壓的準(zhǔn)確與否。傳感器的安裝在工程實(shí)施中是難點(diǎn),對(duì)這個(gè)問(wèn)題,尚存不同的觀點(diǎn),有些人認(rèn)為將風(fēng)壓傳感器設(shè)于風(fēng)機(jī)出口后管路的1/2處,更多的人認(rèn)可將風(fēng)壓傳感器設(shè)于風(fēng)機(jī)出口后管路的 2/3處。對(duì)于不同的觀點(diǎn),需要按照具體情況分析,如圖3所示:

圖3 風(fēng)管氣流方向示意圖

在圖3(a)中,流體質(zhì)點(diǎn)受到與流動(dòng)方向一致的正壓差作用,成為一個(gè)減壓增速區(qū),緊接減縮管之后,出現(xiàn)一個(gè)不大的旋渦區(qū)。圖3(c)所示的分流三通上的旋渦區(qū),也是這種減速增壓過(guò)程造成的。圖3(b)中,雖然過(guò)流斷面沿程不變,但彎管內(nèi)流體質(zhì)點(diǎn)受到離心力作用,彎管前半段沿外壁是減速增壓的,彎管外側(cè)出現(xiàn)旋渦區(qū);在彎管的后半段,由于慣性作用,彎管內(nèi)側(cè)出現(xiàn)旋渦區(qū)。因此,在設(shè)置風(fēng)壓傳感器時(shí),至少應(yīng)離開這些部位4D的距離。在本工程實(shí)施中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,風(fēng)壓傳感器設(shè)置于風(fēng)管的主管道,距離分支管道2D~3D的距離。

(2)、PID控制算法的調(diào)節(jié)[3]

本節(jié)能系統(tǒng)中,PLC采集到風(fēng)壓傳感器的壓力信號(hào)以后,通過(guò)軟件程序的PID控制算法進(jìn)行計(jì)算,輸出合適的頻率設(shè)定值到變頻器,進(jìn)而改變電機(jī)轉(zhuǎn)速。

在自動(dòng)控制系統(tǒng)之中,閉環(huán)控制系統(tǒng)的被控對(duì)象輸出會(huì)反送回來(lái)影響控制器的輸出,形成一個(gè)或多個(gè)閉環(huán)。在工程實(shí)際中,應(yīng)用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡(jiǎn)稱PID控制。

PID控制器各校正緩解的作用如下:

比例(P)環(huán)節(jié),即時(shí)成比例地反映控制系統(tǒng)的偏差信號(hào) e(t),偏差產(chǎn)生后,控制器立即產(chǎn)生控制作用,以減少偏差。積分(I)環(huán)節(jié),主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無(wú)差度。微分(D)環(huán)節(jié),能反映偏差信號(hào)的變化趨勢(shì)(變化速率),即在系統(tǒng)中引入一個(gè)有效的早期修正信號(hào),加快系統(tǒng)的動(dòng)作速度,減小調(diào)節(jié)時(shí)間。

SIEMENS S7-200 PLC控制器包含有PID算法控制功能,通過(guò)設(shè)定以上P、I、D參數(shù),再通過(guò)編程軟件Step7-Microwin中的PID調(diào)諧控制面板(如圖4所示),可以精確設(shè)定此三個(gè)參數(shù),以達(dá)到控制風(fēng)管靜壓的目的。

圖4 PID調(diào)諧控制面板

2.4 節(jié)能測(cè)試

節(jié)能系統(tǒng)試運(yùn)行時(shí),進(jìn)行節(jié)能測(cè)試。電氣控制柜內(nèi)安裝有電流互感器、有功電度表,用以測(cè)試空調(diào)節(jié)能率。以48小時(shí)為一周期,空調(diào)使用節(jié)電設(shè)備和沒(méi)有使用節(jié)電設(shè)備分別運(yùn)行24小時(shí)。根據(jù)實(shí)際情況測(cè)試多個(gè)周期。表1為節(jié)能測(cè)試的部分?jǐn)?shù)據(jù)。在兩種工況下,記錄有功電度表耗電量讀數(shù),并進(jìn)行對(duì)比。節(jié)電率計(jì)算公式如下:

表1 節(jié)能系統(tǒng)測(cè)試對(duì)照表

其中:Wg為單位時(shí)間內(nèi)平常狀態(tài)運(yùn)行耗電量,Wb為單位時(shí)間內(nèi)節(jié)電狀態(tài)運(yùn)行耗電量。

3 總結(jié)

本項(xiàng)目的空調(diào)節(jié)能系統(tǒng),經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)安裝調(diào)試后,已經(jīng)投入正常使用運(yùn)行。秋冬季節(jié)的平均節(jié)電率可達(dá)到10%~16%。

總結(jié)經(jīng)驗(yàn),空調(diào)節(jié)能的改造項(xiàng)目,在設(shè)計(jì)階段,應(yīng)根據(jù)空調(diào)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估和嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計(jì)。原空調(diào)系統(tǒng)本身的設(shè)備條件應(yīng)重點(diǎn)考慮,如:風(fēng)機(jī)、電氣控制、閥門等是否滿足設(shè)計(jì)改造的要求,原設(shè)備是否存在不足或者缺陷等。設(shè)備的相關(guān)因素如未調(diào)查清楚和考慮周到,都可能導(dǎo)致項(xiàng)目不能達(dá)到預(yù)期效果。

在項(xiàng)目的調(diào)試運(yùn)行階段,應(yīng)注意兩大原則:首先不能影響原空調(diào)系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,保證改造后的系統(tǒng)滿足機(jī)房負(fù)荷的要求;其次再根據(jù)實(shí)際情況,運(yùn)用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目標(biāo)。

[1] 羅建紅,黃俊.紡織廠空調(diào)風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)分析[J].紡織器材,2004

[2] 周靜瑜,楊國(guó)榮,王德忠.變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)的控制方法的比較[C].上海市制冷學(xué)會(huì)二〇〇三年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集,2003

[3] 陶永華.新型 PID 控制及其應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005

[4] 唐中華.空調(diào)制冷系統(tǒng)運(yùn)行管理與節(jié)能[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008

[5] 王新華.HVAC行業(yè)及應(yīng)用介紹.施耐德電氣(中國(guó))投資有限公司資料,2003

[6] 趙太新.變頻調(diào)速在中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能中的應(yīng)用[J].節(jié)能技術(shù),2008

[7] 胡玉玲,曹建國(guó).變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)末端的變論域模糊 PID 控制[J].控制工程,2008

[8] 孫柏林.優(yōu)質(zhì)自動(dòng)化技術(shù)在“節(jié)能降耗”領(lǐng)域里建功立業(yè)---談?wù)劇肮?jié)能降耗”與自動(dòng)化技術(shù)[J].自動(dòng)化與信息工程,2007

[9] Gyeong-Hae Han,Bum-Suk Ko. All-digital logic control PWM/PFC for inverter system. Electronics, Circuits and Systems, 2000. ICECS 2000. The 7th IEEE International Conference on

[10] Tran-Quoc, T. Sabonnadiere, J.C. Hadjsaid, N. Kieny, C. Air conditioner direct load control in distribution networks.PowerTech, 2009 IEEE Bucharest

猜你喜歡
節(jié)電風(fēng)管風(fēng)壓
天山煤電公司106 煤礦自然風(fēng)壓的規(guī)律研究與應(yīng)用
論工況環(huán)境溫度對(duì)風(fēng)壓傳感器精度的影響
12000t/d水泥熟料生產(chǎn)線三次風(fēng)管的優(yōu)化改造*
均勻來(lái)流下方柱表面風(fēng)壓非高斯特性的流場(chǎng)機(jī)理
某大型艦船矩形水密風(fēng)管結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)
一種大學(xué)生寢室智能節(jié)電插線板
土建風(fēng)井內(nèi)襯風(fēng)管連接方案研究
風(fēng)管強(qiáng)度校核方案
從“冰箱小殺手”到“節(jié)電小王子”
從“冰箱小殺手”到“節(jié)電小王子”