资料介绍
对中央空调系统中耗能最大的泵采用了变频模糊控制和对中央空调系统中的冷却
水进行回收利用,一方面节省了中央空调运行中消耗的无效能量,另一方面实现了冷却水输出总量减排30%—50%的目的。解决了实际应用中循环回收的热能大于需求的热能时产生的无效利用问题,寻找到了冷热联产系统的热能平衡有效控制区域。把基于模糊控制理论的智能控制技术应用到冷热联产的热量转移及管理控制过程,使系统工作及节能状态优化。
关键词:变频; 模糊控制;冷却水;智能控制
随着人民生活水平的提高, 对空调的需求越来越大, 中央空调以其高精度的恒温控制,
大面积集中调节, 为人们提供宜人的生产和生活环境。但中央空调系统耗能很大, 其电能和热能的消耗量占整个建筑能耗量的50%左右, 而在我国目前的建筑设计中很少注重节能观念,忽视设备运行费用和能源消耗, 造成能源的巨大浪费, 如何解决空调系统的节能问题, 已成为当务之急。
在传统的中央空调系统设计中,一般有两台主机运行,一台制冷或制热,另外一台支取
卫生热水,中央空调系统通常是按最大换热量(夏季最热或冬季最冷时) 来设计的,且所有空调都打开时再取一定的安全系数来确定的。而实际换热量远小于设计值,电机总是处于全速运转状态,这样电机会消耗掉很大的能量。
中央空调系统夏季运行时,中央空调室内和空调主机内的大量热量由冷却水带出,由于
冷却水温度不高(一般30oC~37oC)难以直接利用 ,而采用冷却塔风机吹风,通过蒸发一部分冷却水,将热量排放入大气中。这种传统的处置方法,不仅消耗了电能和水资源,浪费了可以利用的热能;还加剧了城市中心地区热季的热岛效应,既有害生态环境,也不利于冷却水即空调系统自身的热量排解。
基于以上的两种情况,可以看出中央空调系统的节能可以从两个方便来考虑。一方面是
对冷却水进行回收利用,解决卫生热水的问题。另一方面,对中央空调系统中耗能最大的泵(电机)采用智能模糊控制,使泵的转动跟随末端负荷的变化而动态调节。
水进行回收利用,一方面节省了中央空调运行中消耗的无效能量,另一方面实现了冷却水输出总量减排30%—50%的目的。解决了实际应用中循环回收的热能大于需求的热能时产生的无效利用问题,寻找到了冷热联产系统的热能平衡有效控制区域。把基于模糊控制理论的智能控制技术应用到冷热联产的热量转移及管理控制过程,使系统工作及节能状态优化。
关键词:变频; 模糊控制;冷却水;智能控制
随着人民生活水平的提高, 对空调的需求越来越大, 中央空调以其高精度的恒温控制,
大面积集中调节, 为人们提供宜人的生产和生活环境。但中央空调系统耗能很大, 其电能和热能的消耗量占整个建筑能耗量的50%左右, 而在我国目前的建筑设计中很少注重节能观念,忽视设备运行费用和能源消耗, 造成能源的巨大浪费, 如何解决空调系统的节能问题, 已成为当务之急。
在传统的中央空调系统设计中,一般有两台主机运行,一台制冷或制热,另外一台支取
卫生热水,中央空调系统通常是按最大换热量(夏季最热或冬季最冷时) 来设计的,且所有空调都打开时再取一定的安全系数来确定的。而实际换热量远小于设计值,电机总是处于全速运转状态,这样电机会消耗掉很大的能量。
中央空调系统夏季运行时,中央空调室内和空调主机内的大量热量由冷却水带出,由于
冷却水温度不高(一般30oC~37oC)难以直接利用 ,而采用冷却塔风机吹风,通过蒸发一部分冷却水,将热量排放入大气中。这种传统的处置方法,不仅消耗了电能和水资源,浪费了可以利用的热能;还加剧了城市中心地区热季的热岛效应,既有害生态环境,也不利于冷却水即空调系统自身的热量排解。
基于以上的两种情况,可以看出中央空调系统的节能可以从两个方便来考虑。一方面是
对冷却水进行回收利用,解决卫生热水的问题。另一方面,对中央空调系统中耗能最大的泵(电机)采用智能模糊控制,使泵的转动跟随末端负荷的变化而动态调节。
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