Etusivu > Uutiset > Sisältö

Kylmä- ja lämmönlähdelaitteiden valvontajärjestelmän periaatteellinen analyysi

Apr 14, 2020

Kylmä- ja lämmönlähdelaitteiden valvontajärjestelmän periaatteellinen analyysi


Rakennuksen automaattinen ohjausjärjestelmä on integroitu järjestelmäalusta, jossa monilla osajärjestelmillä on monipuoliset toiminnot ja monimutkainen suunnittelu. Mikä on kylmä- ja lämmönlähdelaitteiden valvontajärjestelmän periaate, joka on yksi rakennuksen automaattisen ohjausjärjestelmän monista osajärjestelmistä? Seuraava toimittaja selittää sinulle yksityiskohtaisesti kylmän ja lämmönlähteiden valvontajärjestelmän periaatteen.


Kylmä- ja lämmönlähteiden valvontajärjestelmän periaatteellinen analyysi


(1) Principle of monitoring cold source system


1. Jäähdytin: Vesijäähdytteisen - lämpöpumppuyksikön toimintaperiaate jäähdytysolosuhteissa on täsmälleen sama kuin jäähdyttimen, ja ilman - jäähdytetyn lämpöpumppuyksikön hallinta on yksinkertaisempaa ( ei jäähdytysveden kiertojärjestelmää, ja ilma - jäähdytetyn lämpöpumppuyksikön ulkoyksikkö vastaa vesijäähdytyksestä Lämpöpumppuyksikön jäähdytysvesikierto-toiminto ja ulkoyksikköä ohjaa lämpöpumppuyksikkö oma ohjain).


2. Jäähdytetyn veden kierto: Rakennusilman - ilmastointilämpöjärjestelmän jäähdytetyn veden kierto on esitetty kuvan vasemmassa osassa. Se lähettää korkean - lämpötilan jäähdytetyn veden, joka kiertää kunkin kerroksen ilmankäsittelylaitteista jäähdyttimeen jäähdytystä varten, ja toimittaa sen sitten jokaiselle ilmankäsittelylaitteelle.


3. Jäähdytysveden kierto: Rakennusilman - ilmastointilähteen jäähdytysveden kierto on esitetty kuvan oikeassa osassa. Sen päätehtävänä on vapauttaa jäähdyttimen absorboima lämpö jäähdytetyn veden kierrosta ulkopuolelle.


4. - Laitteiden välinen kytkentä ja jäähdytyslaitteiden ryhmäohjaus: Jäähdyttimet ovat koko rakennuksen ilmastoinnin - ilmastointijärjestelmän ydinlaitteita ja jäähdytetyn veden kiertoa ja jäähdytysveden kiertoa ohjataan vastaavasti jäähdyttimien toimintatilan mukaan.


5. Control scheme for frequency conversion of the secondary water pump of the chilled water circuit: As mentioned above, in the case of a constant flow water pump used in the chilled water circuit, to balance the contradiction between the variable flow on the load side and the constant flow on the chiller side, prevent low load In the case of (the load side coil water valve is closed at the same time) the impact of the pump on the pipeline and the pump itself, a bypass circuit should be added to the chilled water supply and return main pipe, and the balance water pipe pressure is controlled by the opening of the bypass valve.


6. Ice cold storage system: The basic idea of ice cold storage is to use the night trough electricity price period to make ice cold storage, and to melt the ice during peak daytime for cooling.


Jäähdyttimen hallinta:


1) Chiller start / stop control and status monitoring.


2) Chiller failure alarm monitoring.


3) Monitoring of the manual / automatic control status of the chiller.


4) Monitoring of chilled water outlet / return water temperature, etc.


Jäähdytystornin ohjaus:


1) Cooling tower fan start / stop control and status monitoring.


2) Cooling tower fan failure alarm monitoring.


3) Manual / automatic control status monitoring of cooling tower fans, etc.


1) Start / stop and status monitoring of the cooling water pump.


2) Cooling water pump failure alarm monitoring.


3) Monitoring of the manual / automatic control status of the cooling water pump, etc.


Jäähdytysjärjestelmän ohjaus:


1) First of all, when an additional chiller needs to be started, it is necessary to determine which chiller to start, and the same is true when a chiller needs to be stopped.


2) Secondly, when it is necessary to start or stop a chiller, it is necessary to determine how many and which chilled water pumps, cooling water pumps and cooling towers should be added or stopped.


(1) Jäähdytysyksikön prioriteettien hallintastrategia: Käytä jäähdytysyksikköä vain, kun ilman - ilmastointikuorma on pienempi kuin jäähdytysyksikön kapasiteetti, ja vain silloin, kun ilman - ilmastointikuorma on suurempi kuin jäähdytysyksikön kapasiteetti, pulaa täydentää kylmävarastointilaite.


(2) Ice storage priority cooling supply control strategy: When the air conditioning load is lower than the maximum ice melting ice release capacity of the ice storage equipment, the ice melting bears the load first, and when the air conditioning load is greater than the maximum ice melting ice release capacity, the refrigeration unit is put into operation to supplement .


(3) Fixed proportional cooling control strategy: This control strategy refers to the ice storage device and the refrigeration unit outputting a cooling load according to a fixed ratio to meet the building air conditioning load demand.


(4) Optimized control strategy: This control strategy is based on the dynamic prediction of load, under the constraints of constraints (including the maximum cooling unit output cooling load constraint, the maximum storage capacity constraint of ice storage equipment, the maximum ice melting rate constraint, etc.), Optimizing multiple control objectives (including daily operating costs, air conditioning load, remaining ice volume in one cycle, and number of starts and stops of refrigeration units, etc.).


(2) Principle of heat source system monitoring


1. Lämpöpumppujärjestelmän lämmitysolosuhteiden seurannan periaate: Lämpöpumppuyksikköä vastaavan lämmönlähdejärjestelmän toimintaperiaate ja seurannan sisältö on samanlainen kuin sen toimintaperiaate ja valvontasisällön jäähdytystilassa, paitsi että sijainti Lämpöpumppuyksikön sisällä olevan lauhduttimen ja höyrystimen tilavuus voidaan johtaa neljällä - -tavalla. Venttiilit vaihdetaan.


2. Boiler system monitoring principle: Boiler system equipment includes 3 parts: boiler unit, heat exchanger and hot water circulation.


1) Monitor the boiler & #39;s running status and fault alarm.


2) Monitor the flue temperature and boiler pressure of the boiler.


3) Hälytyssignaali - täyttösäiliön korkean ja alhaisen nestetason tarkkailemiseksi.


4) Kattilan öljyn tai kaasun kulutuksen todellinen - -aika havaitseminen.


5) Monitor the boiler primary water pump operation status, differential pressure and bypass valve opening.


6) Boiler primary water supply and return water temperature.


1) Monitor the secondary water outlet temperature and return water temperature of each heat exchanger, adjust the primary hot water (or steam) regulating valve according to the outlet temperature to ensure that the outlet water temperature is stable within the set value range, and alarm when the temperature exceeds the limit; conditional The secondary side water flow is detected to estimate the air conditioning load in winter.


2) Monitor the running status and fault signal of the hot water circulation pump, alarm when a fault occurs, and accumulate the running time.


Chiller:


Kompressoreita, lauhduttimia, haihduttimia ja muita laitteita käyttämällä säädetään keinotekoisesti kylmäainekaasun - nestetilan muutosta ja jakso toistuu, kylmäaine jäähdyttää jatkuvasti jäähdytettyä vettä ja vapauttaa samalla imeytyneen lämmön jäähdytysvesisykli.


Jäähdytetyn veden yksikön seurannan sisältö:


Jäähdytetyn veden yksikön käynnistys- / pysäytysohjaus ja tilan valvonta.


Jäähdytetyn veden yksikön vikahälytyksen valvonta.


Chiller & #39;s manual / automatic control status monitoring.


Jäähdytetyn veden poisto- / paluuveden lämpötilan valvonta jne.


Jäähdytetty vesi:


Rakennuksen ilmastoinnin kylmälähdejärjestelmän jäähdytetyn veden kierto, se lähettää kunkin kerroksen ilmankäsittelylaitteista kiertävän korkean lämpötilan jäähdytetyn veden jäähdyttimeen ja toimittaa sen sitten jokaiselle ilmankäsittelylaitteelle. Tämän silmukan tarkkailusisältö sisältää pääasiassa jäähdytetyn vesipumpun seurannan, jäähdytetyn veden syöttö- / paluuveden parametrien seurannan ja ohitusvesiventtiilin ohjauksen.


Ilmastointilaite, raikasilmapuhallin, jäähdytyspatteri on jäähdytetty vesi.


Jäähdytetyn veden järjestelmän seurannan sisältö:


Jäähdytetyn vesipumpun käynnistys / pysäytys ja tilan seuranta.


Jäähdytetyn vesipumpun vikahälytyksen valvonta.


Jäähdytysvesipumpun manuaalinen / automaattinen ohjauksen tilan seuranta jne.


Jäähdytetyn veden tulo- / paluuveden lämpötilan seuranta.


Jäähdytetyn veden tulo- / paluuveden pääpaineen valvonta.


Jäähdytetyn veden kiertovirtauksen seuranta jne.


Jäähdytysveden kierto:


Jäähdytysvesikierto rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälähteessä, sen päätehtävänä on vapauttaa jäähdyttimen absorboima lämpö jäähdytetyn veden kiertoon ulkoilmaan. Tämän silmukan tarkkailusisältö sisältää pääasiassa jäähdytystornin valvonnan, jäähdytysvesipumpun seurannan sekä jäähdytysveden tulo- ja paluuvesiparametrien seurannan.


Jäähdytysveden seurannan sisältö:


Jäähdytystornin tuulettimen käynnistys- / pysäytysohjaus ja tilan valvonta.


Jäähdytystornin tuulettimen vikahälytyksen valvonta.


Jäähdytystornin tuulettimen manuaalinen / automaattisen ohjauksen tilan seuranta jne.


Jäähdytyspumpun käynnistys / pysäytys ja tilan valvonta.


Jäähdytysvesipumpun vikahälytyksen valvonta.


Jäähdytysvesipumpun manuaalinen / automaattinen ohjauksen tilan seuranta jne.


Laitteiden välinen kytkentä ja jäähdytyslaitteiden ryhmäohjaus


Jäähdytetty vesiyksikkö on koko rakennuksen ilman - ilmastointijärjestelmän ydinlaite. Jäähdytetyn veden kiertoa ja jäähdytysveden kiertoa säädetään vastaavasti jäähdyttimen toimintatilan mukaan.


Käynnistäessä jäähdytinta, käynnistä jäähdytystorni, jäähdytysveden kiertojärjestelmä ja jäähdytetyn veden kiertojärjestelmä. Kun on todettu, että jäähdytetyn veden ja jäähdytysveden kiertojärjestelmät on käynnistetty, jäähdytin voidaan käynnistää.


Kun jäähdytin pysäytetään, pysäytysjärjestys on vastakkainen aloitusjärjestykseen. Pysäytä jäähdytin, pysäytä jäähdytetty veden kiertojärjestelmä, pysäytä jäähdytysveden kiertojärjestelmä ja lopuksi jäähdytys torni.


Rakennusilman - ilmastointijärjestelmän tärkeimmät lämmönlähdelaitteet sisältävät lämpöpumppuyksikön ja kattilajärjestelmän.


Vesijäähdytetyn - lämpöpumppuyksikön toimintaperiaate jäähdytysolosuhteissa on täsmälleen sama kuin jäähdytinyksikön.


Ilma - -jäähdytetyn lämpöpumppuyksikön hallinta on yksinkertaisempaa. Jäähdytysveden kiertojärjestelmää ei ole. Ilma - jäähdytetyn lämpöpumppuyksikön ulkoyksikkö ottaa vesijäähdytetyn - lämpöpumppuyksikön jäähdytysveden kiertotoiminnon.


You May Also Like
Lähetä kysely