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節(jié)能洗浴熱水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

2011-07-26 11:03:50黃彬軻吳影清張侃諭
自動(dòng)化儀表 2011年11期
關(guān)鍵詞:集熱器補(bǔ)水源熱泵

黃彬軻 吳影清 張侃諭

(上海大學(xué)機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院,上海 200072)

0 引言

目前,大多數(shù)大型賓館酒店都使用燃油鍋爐來(lái)制取洗浴用水,以供入住的顧客使用。這種方式雖然能產(chǎn)生足夠量的熱水,但由于熱源對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重,不能適應(yīng)當(dāng)今社會(huì)可持續(xù)化發(fā)展的要求[1]。同時(shí),考慮到現(xiàn)今油價(jià)的不穩(wěn)定,其突然攀升也必將給賓館酒店帶來(lái)一定的損失。

針對(duì)洗浴熱水系統(tǒng)現(xiàn)階段存在的能源問(wèn)題,以按需生產(chǎn)、合理輸送、實(shí)時(shí)控制和綜合優(yōu)化為目標(biāo),設(shè)計(jì)節(jié)能系統(tǒng)已成為業(yè)界較為迫切的需求。節(jié)能系統(tǒng)應(yīng)將管理節(jié)能和技術(shù)節(jié)能相結(jié)合,從而達(dá)到綜合節(jié)能的目的,以較小投資實(shí)現(xiàn)較大的節(jié)能回報(bào)。

1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

本文采用太陽(yáng)能集熱器與空氣源熱泵(air source heat pump,ASHP)相結(jié)合的方式制取洗浴熱水,具有高效、節(jié)能且環(huán)保的優(yōu)點(diǎn);同時(shí),充分利用峰谷電價(jià)差,優(yōu)化熱泵運(yùn)行策略,以達(dá)到節(jié)約電費(fèi)的目的。

太陽(yáng)能作為清潔廉價(jià)的替代能源,優(yōu)勢(shì)十分明顯。系統(tǒng)優(yōu)先利用太陽(yáng)能集熱器生產(chǎn)熱水,在滿足初期成本和安裝空間的情況下,盡可能擴(kuò)大太陽(yáng)能集熱器的規(guī)模,提高節(jié)能效果。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中,需要充分考慮賓館酒店洗浴熱水的需求量。一般情況下,供三四百人入住的大型賓館酒店的冬季日用水量約為60 t,平均水溫為55℃;而春秋夏季日用水量約為45~50 t,平均水溫為55℃。

空氣源熱泵是以空氣作為熱源進(jìn)行供熱的裝置,能以較低的能量消耗將低溫位熱能輸送至高溫位,較以往使用的燃油加熱方式,其能效比更高。本文采用的空氣源熱泵的平均能效比(coefficient of performance,COP)為 4.6,最高可達(dá) 5.7,冬季最低為 2.5[2]。熱泵與燃油鍋爐的費(fèi)用比較如表1所示。

表1 費(fèi)用比較Tab.1 Cost comparison

在表1中,分別采用空氣源熱泵和燃油方式,在相同條件下對(duì)1000 kg初始水溫為20℃的生活用水進(jìn)行加熱,使溫度升高35 K。其中,加熱所需熱量為35000 kcal;能源價(jià)格按商用電費(fèi)0.90元/(kW·h)計(jì)算;輕柴油按5.00元/kg計(jì)算。

此外,空氣源熱泵還具有安裝使用方便、能量利用效率高、溫室效應(yīng)小以及環(huán)保等眾多優(yōu)點(diǎn)。因此,應(yīng)用廣泛[3]。

在選擇空氣源熱泵的容量時(shí),既要充分考慮到酒店賓館用戶的用水需求,又要考慮到太陽(yáng)能集熱器生產(chǎn)熱水的能力。同時(shí),約定熱泵一天內(nèi)開(kāi)啟時(shí)間最多不超過(guò)16 h,以避免高電價(jià)時(shí)段產(chǎn)生的高額電費(fèi)。

空氣源熱泵機(jī)組的產(chǎn)水量主要與氣溫有關(guān),本文參照上海平均氣溫報(bào)告和熱泵機(jī)組的特性曲線,設(shè)計(jì)4臺(tái)使用77 kW熱泵熱水機(jī)組,輸入功率為18 kW×4。當(dāng)上海冬季夜晚的平均氣溫為5℃時(shí),77 kW×4臺(tái)熱泵機(jī)組每小時(shí)可生產(chǎn)55℃熱水4.4 t,而春秋季夜晚的平均氣溫15℃,則熱泵每小時(shí)可產(chǎn)熱水7.2 t。由于在夏季,較高的平均氣溫使得空氣源熱泵擁有較高的COP值,即擁有較強(qiáng)的產(chǎn)熱水能力,所以在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),只要冬季和春秋季節(jié)的熱水需求得到滿足,夏季便自然符合設(shè)計(jì)需求。熱泵運(yùn)行時(shí)間的具體設(shè)計(jì)如表2所示。

表2 熱泵運(yùn)行時(shí)間的設(shè)計(jì)Tab.2 Design of pump running time

表2中,x為熱泵產(chǎn)水能力;y為太陽(yáng)能產(chǎn)水量;t為熱泵運(yùn)行時(shí)間;z為熱泵產(chǎn)水量。

設(shè)計(jì)過(guò)程中,考慮到要盡可能地將一天中的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)為熱能生產(chǎn)熱水,太陽(yáng)能便充當(dāng)了生產(chǎn)熱水的前鋒;而空氣源熱泵將作為主力加熱器件,以保證生產(chǎn)足量的熱水供顧客使用。

在設(shè)計(jì)時(shí),還要特別考慮酒店賓館的用水情況、分時(shí)電價(jià)情況以及賓館酒店所處地域等情況,這樣才能正確配置洗浴熱水產(chǎn)能設(shè)備,合理編寫(xiě)節(jié)能算法。

為提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,必須提高控制對(duì)象信息采集的可靠性。故在設(shè)計(jì)水箱液位和溫度的采集方式時(shí),分別安排三組通道,每組通道均分布在水箱的不同區(qū)域,對(duì)保溫水箱的水溫與液位進(jìn)行采集。具體的洗浴熱水節(jié)能系統(tǒng)框圖如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Drawing of system construction

2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

節(jié)能洗浴熱水系統(tǒng)的控制部分采用西門(mén)子S7-200系列的PLC作為主控制器,對(duì)各種閥泵的啟停采用數(shù)字量模塊EM221進(jìn)行輸出控制;對(duì)各種溫度、液位等模擬量采集使用模擬量采集模塊EM231;同時(shí),使用西門(mén)子人機(jī)界面設(shè)備TP177B DP PN對(duì)整個(gè)節(jié)能洗浴熱水系統(tǒng)進(jìn)行交互控制。硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 硬件結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Design of hardware

在系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中,加入EM277模塊,使系統(tǒng)具有Profibus總線通信能力[4];同時(shí),在上位機(jī)中插入西門(mén)子通信卡CP5611,并安裝相應(yīng)的組態(tài)軟件(如第三方的力控軟件或西門(mén)子的WinCC Flexible),從而采用西門(mén)子的PC Access在上位機(jī)中建立一個(gè)OPC Server,供各種組態(tài)軟件對(duì)掛載在Profibus總線上的節(jié)能洗浴熱水系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)視和控制[5]。

本系統(tǒng)使用的S7-224XP只具有兩個(gè)串行數(shù)據(jù)接口,其中一個(gè)通過(guò)自帶的MPI協(xié)議連接西門(mén)子人機(jī)界面設(shè)備,另一個(gè)作為自由口,與熱泵進(jìn)行通信,從而控制熱泵機(jī)組的運(yùn)行。這樣,當(dāng)系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),PLC上就不能插入調(diào)試接口進(jìn)行在線調(diào)試運(yùn)行,此時(shí)可以借用EM277,通過(guò)與上位機(jī)通信的Profibus總線來(lái)調(diào)試PLC程序。在系統(tǒng)運(yùn)行中,PC端上位機(jī)通過(guò)Internet獲知次日氣象信息,并估計(jì)次日太陽(yáng)能集熱器的出水能力,從而決定當(dāng)晚至次日凌晨低電價(jià)時(shí)段熱泵的運(yùn)行時(shí)間。

3 節(jié)能控制軟件設(shè)計(jì)

節(jié)能洗浴熱水系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)主要包括模擬量的采集與濾波、太陽(yáng)能集熱器的控制、熱泵的分時(shí)電價(jià)節(jié)能運(yùn)行程序、熱泵基于安全線的運(yùn)行模式、綜合節(jié)能運(yùn)行模式、歷史數(shù)據(jù)記錄與統(tǒng)計(jì)和各種電動(dòng)閥的控制接口程序[6-9]。

3.1 模擬量采集

為使系統(tǒng)在穩(wěn)定可靠的狀態(tài)下運(yùn)行,各類模擬量采集必須保證真實(shí)有效,所以需要對(duì)分布在不同位置的同一種狀態(tài)量采集值進(jìn)行均值濾波處理,即將新采樣值與前五次正確采樣值進(jìn)行平均值運(yùn)算;然后對(duì)不同位置采集到的同一種狀態(tài)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出系統(tǒng)正確的運(yùn)行狀態(tài)。模擬量采集程序流程如圖3所示。

圖3 模擬量采集程序流程圖Fig.3 Program flow of analog acquisition

3.2 太陽(yáng)能集熱器補(bǔ)水

太陽(yáng)能集熱器的補(bǔ)水回路采用雙輸入單輸出的模糊控制器來(lái)控制,由太陽(yáng)能集熱器的出水口管溫、水箱水溫以及水箱液位來(lái)確定太陽(yáng)能集熱器出水的流量。太陽(yáng)能補(bǔ)水模糊控制結(jié)構(gòu)如圖4所示。

圖4 太陽(yáng)能補(bǔ)水模糊控制結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Structure of solar energy make-up water fuzzy control

圖4中,選擇液位差eh、溫差et、溫差改變量Δet作為模糊控制器的輸入量,并將它們進(jìn)行x∈[a,b]到x'∈[-6,6]的尺度變換,使其落入[-6,6]的常用模糊控制論域范圍內(nèi),a與b分別為物理量實(shí)際采集值的最小值和最大值。尺度變換的表達(dá)式為:

由于S7-224XP的計(jì)算能力較弱,且對(duì)太陽(yáng)能放水的控制精度要求不高,故將輸入輸出論域均勻離散化后再模糊分割成五個(gè)模糊子集,即:PL(正大)、PM(正中)、ZE(零)、NM(負(fù)中)和 NL(負(fù)小),并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定各個(gè)模糊子集所對(duì)應(yīng)的隸屬度。

在系統(tǒng)運(yùn)行中,如果水箱水位h超過(guò)水箱水位期望值h*,那么u應(yīng)該輸出為0,太陽(yáng)能出水閥關(guān)閉,即有規(guī)則 If[< eh=PL or PM or ZE >]Then[u=ZE]。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與調(diào)試情況,建立其余規(guī)則,具體規(guī)則如下。

無(wú)溫差時(shí)關(guān)閉太陽(yáng)能:If[<eh=NL or NM>and<et=PL or PM or ZE>]Then[u=ZE]。當(dāng)太陽(yáng)能因補(bǔ)水過(guò)猛而導(dǎo)致太陽(yáng)能集熱器內(nèi)降溫速度過(guò)快,則太陽(yáng)能出水閥開(kāi)度降低:If[<eh=NL>and<et=NL> and <Δet=NL>]Then[u=NM]。如果太陽(yáng)能補(bǔ)水能力較強(qiáng)時(shí),則進(jìn)行大開(kāi)度補(bǔ)水:If[<eh=NL>and<et=NL>and<Δet=ZE or NM or PL or PM>]Then[u=NL];如果太陽(yáng)能補(bǔ)水能力較弱時(shí),進(jìn)行小開(kāi)度補(bǔ)水:If[<eh=NL or NM>and<et=NM>]Then[u=NM]。如果水箱快補(bǔ)滿了,則盡量吸收完太陽(yáng)能的熱量:If[<eh=NM>and<et=NL>]Then[u=NL]。最后用Mamdani法計(jì)算出模糊蘊(yùn)含關(guān)系[5],得出模糊控制總表并存儲(chǔ)在 PLC中。系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,實(shí)時(shí)調(diào)用該表來(lái)控制太陽(yáng)能出水閥的開(kāi)度。這一過(guò)程所需的計(jì)算量非常少,完全可以滿足對(duì)PLC實(shí)時(shí)性的要求。

3.3 熱泵補(bǔ)水

對(duì)熱泵補(bǔ)水的控制要充分考慮到分時(shí)電價(jià)的情況與用戶的用水需求,結(jié)合太陽(yáng)能補(bǔ)水情況進(jìn)行綜合節(jié)能。其總體節(jié)能策略是:在任何時(shí)刻,都將太陽(yáng)能的水溫水箱期望值h*設(shè)為水箱最高水位,以保證太陽(yáng)能作為補(bǔ)水先鋒,保證一天內(nèi)能用盡太陽(yáng)能所產(chǎn)生的熱量;其次,熱泵按照酒店熱水使用需求來(lái)安排加熱時(shí)間,同時(shí)按照峰谷電價(jià)情況避開(kāi)高電價(jià)時(shí)段。

通常情況下,酒店的峰價(jià)時(shí)間分別為8∶00~11∶00、13∶00 ~15∶00、18∶00 ~21∶00。這幾個(gè)時(shí)段的電價(jià)十分昂貴,原則上,熱泵不在上述時(shí)間段開(kāi)啟。22∶00~6∶00為谷價(jià)時(shí)間,電價(jià)相對(duì)便宜,是使用熱泵較好的時(shí)間段,其他時(shí)間為平價(jià)時(shí)間段。由此可見(jiàn),晚上18∶00~21∶00原則上是不開(kāi)啟熱泵的,但此時(shí)又無(wú)法使用太陽(yáng)能。而根據(jù)酒店用水歷史記錄可知,大量的洗浴用水往往都是在這一時(shí)段消耗掉的,所以在晚上21∶00這一時(shí)刻的熱水存儲(chǔ)量是一天內(nèi)最少的。由此,以晚上21∶00~次日21∶00為一個(gè)加熱循環(huán)周期。

在加熱周期中的低價(jià)時(shí)段,熱泵補(bǔ)水至凌晨目標(biāo)值。該值決定了熱泵在低價(jià)時(shí)間對(duì)水箱的補(bǔ)水量。如果這個(gè)量過(guò)大,那么就有可能在白天陽(yáng)光較好的情況下,由于水箱已快補(bǔ)滿熱水,導(dǎo)致太陽(yáng)能所產(chǎn)生的熱水不能進(jìn)入水箱,違背節(jié)能的原則;如果是在大冬天,氣溫較低,在熱泵能效比也較低的情況下,熱泵凌晨目標(biāo)值較小,就有可能在晚上18∶00時(shí)刻,熱泵無(wú)法將水位加熱到水箱最高點(diǎn)。所以此值需要由用戶設(shè)定或由上位機(jī)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲知當(dāng)日天氣信息,然后再通過(guò)Profibus傳入到PLC來(lái)決定。

由于在一個(gè)加熱循環(huán)周期內(nèi),水位在晚上18∶00應(yīng)當(dāng)是最高的,因此,不妨把此刻最高的期望水位設(shè)為水箱的最高點(diǎn)。故在加熱周期中,當(dāng)天熱泵補(bǔ)水能力的估計(jì)為:

式中:y為熱泵加熱能力;a為凌晨5∶00水量;b為凌晨3∶00水量;t1為實(shí)際加熱時(shí)間。

平均時(shí)刻水量期望值表達(dá)式為:

式中:z為平價(jià)時(shí)刻水量期望值;c為水箱最大水量;t2為剩余平價(jià)時(shí)間。

最后將當(dāng)時(shí)的實(shí)際水位與該時(shí)刻水量的期望值進(jìn)行比較,決定熱泵的啟停。

在加熱周期的高價(jià)時(shí)段,原則上不開(kāi)啟熱泵,但為了保證水箱能提供足夠量的水,在一個(gè)加熱周期中設(shè)置一條熱泵啟停安全線。安全線包括了每一時(shí)刻水箱的期望值,當(dāng)水箱液位低于該值時(shí),啟動(dòng)熱泵與電加熱,以便生產(chǎn)出足夠的熱水供用戶使用。

4 實(shí)際運(yùn)行情況

本文所設(shè)計(jì)的洗浴熱水系統(tǒng)已在某賓館中穩(wěn)定運(yùn)行了較長(zhǎng)時(shí)間。在系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,若天氣晴朗,水箱水位從早晨8∶00開(kāi)始上升,直到15∶00左右,接近其最大值;若陽(yáng)光微弱,太陽(yáng)能集熱器補(bǔ)水能力就會(huì)很弱,而熱泵會(huì)在一天中谷價(jià)時(shí)段和平價(jià)時(shí)段開(kāi)啟,使水箱液位在6∶00時(shí)仍然上升至最大值。在晚上,水箱中熱水大量用于洗浴,在次日凌晨水箱水位達(dá)到最低。整個(gè)洗浴熱水系統(tǒng)是在按需生產(chǎn)的原則下運(yùn)行的。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文設(shè)計(jì)了基于模糊控制的新型節(jié)能洗浴熱水系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)采用太陽(yáng)能集熱器、空氣源熱泵組合的方式來(lái)制取洗浴熱水,節(jié)能環(huán)保,改變了以往使用燃油鍋爐所帶來(lái)的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)的情況。同時(shí),針對(duì)太陽(yáng)能補(bǔ)水大滯后和延遲的特點(diǎn),采用模糊控制策略。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,系統(tǒng)穩(wěn)定,水位在預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)波動(dòng),符合按需生產(chǎn)的原則。此外,熱泵運(yùn)行時(shí)段避開(kāi)了高電價(jià)時(shí)段,在一定程度上節(jié)省了電費(fèi)。

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