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制冷机房群控系统方案(2)

来源:网络收集 时间:2026-05-06
导读: 通过DDC将检测到的供回水压力进行计算得出供回水压差,通过与设定值△P进行比较并进行PID计算,将PID计算结果发送至冷冻水泵进行控制。当空调系统在部分负荷运行时,△P将会增加,通过对供、回压差的PID控制将水泵

通过DDC将检测到的供回水压力进行计算得出供回水压差,通过与设定值△P进行比较并进行PID计算,将PID计算结果发送至冷冻水泵进行控制。当空调系统在部分负荷运行时,△P将会增加,通过对供、回压差的PID控制将水泵的转速降低,一方面保证了空调末端风柜的最低用水量,一方面提高了机组使用效率,减少了旁通的能量损耗,另一方面降低了冷冻水泵的使用能耗,可谓一举三

得。根据经验值,通常对冷水机组及一次变频冷冻水泵的台数加减载可降低能耗约20%~30%。

(D)冷水机组运行时间管理

其一,累计每台机组的运行时间;其二,同类型机组开机时,先开运行时间最短的机组,再开运行时间长的机组,关机时则相反,使同类型机组的开机时间基本相等。

VSD变频机组优先在低负荷情况下运行。 (E)冷却水泵的控制管理

从节能的角度出发,在保证冷水主机的最低冷却水保护水温的基础上,冷却水水温每低1℃,冷水主机的能耗将降低约3%。

鹭岛国际社区每台冷水主机的能耗约为:323KW;

每降低1℃,冷水主机的能耗将降低 323KW * 3% ≈ 9.69KW;

每台冷却水泵通常可降的最低频率为35Hz,则冷却水泵变频可节能:45KW * 0.3 = 13.5KW

通过以上计算可以看出,采用冷却水泵变频实际并节能效果不太明显,故保建议不采用冷却水变频水泵,因为冷却水温度越低,主机的效率越高。冷却水系统变频会导致机组能耗增加,容易结垢,而且容易进入喘振区域。没必要在冷却水系统上安装旁通环路人为提高冷却水温度,使主机在过渡季和电机不能充分利用低温冷却水带来的巨大节能效果!

通过控制冷却塔进水电动蝶阀保证冷却水出水压力。

(F)冷冻水出水温度再设

冷水机组通常只有不到1%的时间在设计工况下运行。其他时间则在非运行工况下运行,期间的室外温度更温和,并且湿度低。分设计工况意味着冷负荷和冷凝器入口水温(ECWT)都比设计工况低。充分利用这些条件是减少能耗的途径之一。

冷冻水重设的基本概念已被认可了一段时间了。当负荷降低时,即使冷冻水温度设得更高,冷却盘管也可以产生所需的冷量,这是因为除湿的需求也更低了。通常,提高冷水机组的冷冻水出口温度(LCHWT)可以降低压缩机的压头,

从而节能。

根据制冷原理P-H图可以直观的说明

1.) 由制冷原理图可以看出,提高冷冻水出水温度,蒸发器工作点由A-B,变成A’-B’,制冷剂A-B压力相对提高,压缩机做功(h3-h2’)相对减少,主机功耗对应降低,能效比COP提高。

2.) 冷冻水出水温度的设计值通常是选择在最恶劣的制冷工况下,相关的冷却盘管满足制冷需求时的冷冻水出水温度值。

3.) 正常运行时,建筑物的负荷通常低于设计的最恶劣工况的负荷,因此在通常情况下,出水温度如果还按照设计值设定,那将导致不必要的过低的冷冻水出水温度,只会增加能耗。

4.) 冷冻水出水温度每提高1°C ,冷水机组的效率就会增加约3% 。机组的冷冻水出水温度可以利用微处理器控制装置进行手动重新设定或者自动设定。

5.) 影响冷冻水出水温度调节的因素有如下:

a.环境温度, 在较凉爽的季节,冷冻水出水温度可以设得高一点。 b.冷冻水回水温度。冷冻水回水温度低,说明建筑物负荷较低,冷冻水出水温度

可以设得高一点

根据YORKWORKS选型软件分析出,不同出水温度在部分负荷时的相对7℃出水温度时节电率如下:

根据室外温度、冷冻水回水温度、主机电流百分比可以判断主机的负荷情况。

室外温度范围 >33℃ 32~33℃ 室外湿度范围 ~ >75% ≤65% >75% 31~32℃ ≤65% 30~31℃ >75% ≤65% >75% 29~30℃ ≤65% 28~29℃ >75% ≤65% >75% 27~28℃ ≤65% 26~27℃ >75% ≤65% >75% 25~26℃ ≤65% 5% 67.5 11℃ 11.15% 6% 6% 6% 5% 81 81 81 67.5 10℃ 10℃ 10.5℃ 10.5℃ 8.49% 8.49% 9.83% 9.83% 7% 6% 6% 6% 94.5 81 81 81 9℃ 9℃ 9.5℃ 9.5℃ 5.74% 5.74% 7.12% 7.12% 6% 6% 6% 7% 81 81 81 94.5 8℃ 8℃ 8.5℃ 8.5℃ 2.91% 2.91% 4.34% 4.34% 时间比例 5% 5% 6% 6% 时间(小时数) 出水温度设定 67.5 67.5 81 81 7℃ 7℃ 7.5℃ 7.5℃ 节能率 0.00% 0.00% 1.47% 1.47%

按照时间累计,综合节能率=5.35%。

、系统接口配合要求

水泵电气控制箱接口要求,冷冻水泵、冷却水泵、热水泵电控箱提供每一台泵的运行状态、故障、手/自动状态及控制信号;电控箱提供接线端子和实现二次接线;电控箱要求有现场手动/自动转换开关和相应的切换功能。

状态信号取至接触器常开点,要求无源干触点、正逻辑;故障信号取至热继常开点,要求无源干触点、正逻辑;手/自动状态信号取至手动/自动转换开关常开点并与自动档连锁,要求无源干触点、正逻辑;楼宇自控系统向电控箱提供一个远程无源干触点控制信号。

冷冻水泵、热水泵变频器接口要求,每一台水泵变频器需提供频率反馈、变频器故障和频率控制信号;变频器提供接线端子和实现二次接线。

变频器向楼控系统提供0~10VDC频率反馈信号,准确对应变频器0~50Hz频率;楼宇自控系统向电控箱提供一个远程频率控制信号,信号标准为0~10VDC,对应变频器0~50Hz频率。

冷/热水机组接口要求:冷/热水机组电控箱提供每一台机组的运行状态、故障及控制信号;电控箱提供接线端子和实现二次接线;

状态信号取至接触器常开点,要求无源干触点、正逻辑;故障信号取至热继常开点,要求无源干触点、正逻辑;楼宇自控系统向电控箱提供一个远程无源干触点控制信号。并要求冷/热水机组需给出MODBUS RTU标准协议及其详细的定义方式;

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