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中央空调节能系统的分析与控制
来源: 时间:2021-10-08

空调的应用增加了我国资源的应用,对社会主义现代化的发展产生了一定的影响。通过对中央空调节能系统的分析,提出了加强中央空调节能系统控制的对策,以达到节能减耗的目的,更好地满足社会主义经济发展的需要。

中央空调节能系统的分析与控制

近几年来,我国能源短缺问题日益严重,节能技术越来越受到人们的关注,尤其是在建筑行业,高层建筑越来越多,中央空调的安装也越来越普及,中央空调的能耗问题便成为业界关注和研究的焦点,对中央空调系统节能系统的研究和实践也越来越多。

1中央空调的控制特点。

中央空调的控制是一个复杂的系统过程,会受到各种内外因素的影响,使其控制呈现以下特点:

1.1干扰。

现代建筑往往是一个庞大的个体。在调节室内温度的过程中,中央空调系统不可避免地会受到一些外部因素的影响,如外部气候变化、阳光辐射和建筑本身的温度。同时,系统内部件的运行也会影响空调的调节效果。因此,中央空调节能系统的控制具有很大的干扰性。

1.2湿度相关性。

在中央空调系统调节空气温度的同时,空气湿度也会发生变化。随着空调温度的升高,空气中的水蒸气分压会增加,从而降低空气湿度。另一方面,如果空调温度降低,空气中水蒸气的分压会降低,空气湿度会增加。因此,中央空调节能系统也与空气湿度有关。

1.3调整对象特征。

在相同的干扰条件下,不同的控制对象的被控量随着时间的变化而变化。启用空调自动控制系统可以克服上述干扰因素,使空调房间保持适当的温度和湿度,从而保证室内空气质量。但是,为了控制室内空气的温度和湿度,不仅要依靠空调的自动控制系统,还要依靠空调的对象特性和空调系统本身设置的合理性。

2中央空调节能系统概述。

新型中央空调调节系统主要采用变频控制。通过应用模糊控制、优化控制等技术措施,结合机电一体化技术,促进系统优化,更加智能化,可以根据终端负荷的变化和空调主机的运行情况调节空调循环水系统的参数,从而保证系统中的负荷和制冷剂流量同步变化。此外,我们还化和改善中央空调系统主机的基本运行环境,最大限度地减少系统的能耗。

中央空调系统的具体运行过程需要在模糊控制和优化控制理论的基础上,结合机电一体化和计算机技术,实现中央空调系统运行的动态监控和闭环控制。将空调主机中的定流运行方式改为变流运行方式,可以实现空调末端负荷与制冷剂流量的同步变化,从而保证系统运行的有效性,促进中央空调系统最大限度的节能运行。

三是中央空调系统节能控制分析。

今天,中央空调的节能控制主要通过以下五种方式实现:

3.1空调机组控制。

随着智能建筑的发展,空调机组已经成为最耗能的建筑设备。因此,加强中央空调系统的节能控制非常重要。

3.1.1实现全年运行系统工况的自动转换。一般情况下,空调参数主要根据室外气候变化和空调系统结构的不同要求进行转换,以保证系统的正常运行,最大限度地节约能源。

3.1.2选择合适的控制器参数。如果控制电路总是处于不断调节的过程中,不仅会浪费能量,还会降低执行器的使用寿命。通过合理选择每个电路的PID参数,使其具有良好的响应性,或者使用更先进的控制算法,可以大大提高整个控制系统的性能指标。

3.1.3选择高质量的温度传感器。在空调系统中,即使单位调整不同,也会消耗大量的能量。因此,为了节约能源,选择高精度的传感器尤为重要,这比只关注传感器的价格更有效。

3.1.4实现多级控制的有效配合。除了中央空调机组,一些系统,尤其是工艺空调,还可以单独调节再加热盘管。此时,合理选择控制方式和配合关系,控制系统的送风温度尤为重要。如果空调送风温度过低,会浪费再加热的能量,影响整个系统的节能效果。

3.1.5系统的温度设定值随室外温度自动调节。例如,对于舒适的空调系统,随着夏季室外温度的升高,我们可以适当提高温度的设定值,然后在冬季随着室外温度的降低而降低温度的设定值,从而缩小室内外温差,既满足了人们对舒适度的要求,又达到了节能的效果。

3.2控制热水系统。

热水控制系统也是影响空调节能的重要因素,主要包括以下两个部分:

3.2.1锅炉系统。首先,根据供热要求,锅炉数量可以适当增加或减少;其次,评估室外温度,科学设定供水温度,最大限度地降低能耗;最后,适当调整变频泵,满足空调负荷要求。

3.2.2换热系统。首先,当空调负荷减少时,通过室外恒温器重新设定供水水温。当热水泵停止运行时,可以关闭两个阀门来节约能耗;其次,根据空调负荷的变化,供水可以通过变频泵相应变化。

3.3冷水机组的控制。

测量建筑物内外环境的温度和湿度可以准确评估设备的最佳启停时间,从而最大限度地减少冷却塔风扇和主机的平均运行时间,最终实现节能。此外,根据冷负荷的变化,通过变频装置控制风扇设备和冷却水的流量,还可以降低主机负荷和机组运行数量,降低系统能耗。

3.4电能控制。

电能消耗的计费取决于两个因素:需求系数和耗电量,即高峰期和低谷期的电价不同。因此,如何使设备在低谷期用电量更高,运行时间更长,高峰期用电量更低,运行时间更短,并及时停止或启动耗电量更高的暖通空调设备,以保持稳定的用电量,可以在一定程度上降低总电费。

3.5风量控制。

变风量系统主要是指当房间的热湿负荷低于标准设计值时,采取保持送风参数不变但减少送风量的措施来保持室内温度。与定风量空调系统相比,该系统不仅可以降低热量和冷量,而且随着每个房间送风量的变化,系统的总送风量也会发生相应的变化,从而降低运行消耗。同时,通过分析变风量空调系统的特点,在计算空调系统总负荷时,需要充分考虑各方面是否同时发生负荷,实施精确计算后,最大限度地减少风扇容量和消耗。

变风量系统的控制主要分为终端控制和空调机组控制两部分。对于正常运行的变风量空调系统,不仅要求系统布局合理、计算准确、施工安装科学,还要选择有效的控制方法。在实际运行过程中,可以采用变静压控制法、定静压控制法、风机总风量控制法等。这些方法的适当应用将极大地帮助整个系统的节能目标。

4结语

在现代建筑中,空调的应用越来越广泛,因为它为人们追求更舒适的生活创造了条件。但是,这种舒适的享受是在消耗大量电能的基础上实现的。众所周知,空调的功耗几乎可以占到整个建筑能耗的一半,所以这个问题不得不引起人们的注意。因此,中央空调节能系统的开发和改进成为业内人士的首要关注。本文分析了中央空调的节能系统及其控制。