电子厂房空调节能智能控制系统方案.ppt
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1、中央空调集成优化节能控制系统中央空调集成优化节能控制系统n洁净室是能量消耗大户,这是因为要保持洁净的生产环境所必需的空气洁净度等级、压差、温度、相对湿度要求工业洁净室能耗现状n洁净室所需的净化空调系统的冷负荷与一般工业厂房或写字楼的一般空调系统的冷负荷相比,前者因空气洁净度等级和洁净室内生产工艺的要求不同,是后者的5-15倍。n洁净室的净化空调系统及其制冷机的耗电量比其他类型建筑物的一般空调系统及其制冷机的耗电量大得多,约占整个工厂耗电量的40%-60%。n据有关调查分析表明,即使空气洁净度相同的洁净室,由于设计和设备配置的不同,n能源消耗量可能相差50%以上。国内中央空调节能市场存在3大问题
2、技术简单项目管理困难专业设计能力不足n不了解中央空调特别是制冷主机特性,容易造成系统或设备的故障。n项目设计混乱和施工管理的不科学,造成项目后期维护困难。n现在一般采用基于PID控制原理的恒压差、恒温差控制,只能实现水泵节能20%40%CAIS3000中央空调集成优化节能控制系统专业设计标准产品高效节能高效节能n主机节能 10%25%n水泵节能 40%70%n风机节能 40%70%n综合节能 15%40%CAIS3000中央空调集成优化节能控制系统P现有技术未能完全挖掘中央空调节能潜力n恒压差控制不能真正反映空调能耗,只能实现水泵节能20%30%2m/st1t2循环周期T=10mint3t4t
3、5t6T/2n恒温差PID控制可实现水泵节能30%40%,但会使水系统冷量输送产生时间差与数量差,甚至导致主机能耗上升现有技术未能完全挖掘中央空调节能潜力n中央空调系统工作流程涉及5个流体循环,系统庞大而复杂的系统;中央空调控制难度很大n系统中设备多样,工作机理各不相同,运行参数多变;n具有惯性大、延时大、时变、非线性、多变量且相互耦合等特点,很难找出其精确的动态数学模型n任何简单的或局部的控制技术都是难以真正实现中央空调系统的优化运行。PID控制原理并不能完全满足中央空调节能控制要求PID控制器温差/压差给定值-+执行机构温度/压力传感器中央空调系统n庞大n复杂n多参量n非线性PID控制系统
4、n局部 n简单n单参量n线性奥宇集成优化控制系统全面监测n实时采集系统运行信息n集中存储n实现运行信息集中、高效的处理、使用和管理集成分析n综合分析处理运行信息n评估系统状态与效率n自动寻找系统低效环节n提供系统参数优化方向动态优化n构建动态优化模型n自动推理选择优化参数n保证系统平衡、协调运行n实现运行过程动态优化在线调节n实时在线调节低效环节运行参数n实现系统任何负荷状态下高效运行系统综合节能15%40%奥宇集成4大主要技术冷水机组n基于部分负荷效率特性最佳的冷水机组群控n节能10%25%冷却水系统n基于系统效率最佳的冷却水系统优化控制n节能40%70%末端系统n基于末端需求的空调机组变风
5、量控制n节能40%70%冷冻水系统n基于负荷预测的冷冻水流量动态控制n节能40%70%集成优化n传统定风量,变送风温度方式不节能,更可能造成控制区域温度的振荡nCAIS3000采用定送风温度,变风量方式实现空调区域的温度稳定调节,并节能40%70%n末端系统基于末端需求的空调机组变风量控制奥宇集成4大主要技术n通过全面的系统参数检测和历史数据分析,预测“未来时刻”系统的负荷及其优化运行参数空调负荷变化冷冻水流量、温度、压差变化模糊预测算法推理系统知识库未来时刻的冷量、流量、温度、压差冷冻水泵变频器运行频率调节冷冻水泵转速变化n根据系统的实时时滞时间,对冷冻水系统提前进行控制n消除冷量供需之间的
6、数量差与时间差,实现能量输出与需求的匹配,并节能40%70%n冷冻水系统基于负荷预测的冷冻水流量动态控制奥宇集成4大主要技术n制冷机组的最高效率点通常位于该机组的某一部分负荷区域。离心式冷水机组COP的负荷特性1#2#3#n根据当前负荷情况和冷水机组部分负荷效率特性,选择最佳的机组运行台数组合,使得冷水机组都能在高COP状态下运行,实现冷水机组节能10%25%。n冷水机组基于冷水机组部分负荷效率特性的群控技术奥宇集成4大主要技术n在某一负荷率和湿球温度下,总存在一个系统总功耗最低的冷却水温度TCm点。空调制冷系统功耗与冷却水温度的关系n冷却水温度TC升高,冷凝温度Tk和冷凝压力Pk升高,压力比
7、(Pk/Po)增大,使冷水机组效率COP下降n冷却水温度TC降低,冷凝温度Tk和冷凝压力Pk下降,压力比减小,使冷水机组的效率COP上升n冷却水系统基于系统效率最佳的冷却水系统优化控制奥宇集成4大主要技术空调负荷变化室外气候变化系统知识库系统COPs变化自适应模糊优化控制冷却水温度变化冷却水最佳温度冷却水流量变化冷却塔风量变化冷却水泵频率调节冷却风机台数/频率调节n在某一负荷率和湿球温度下,总存在一个系统总功耗最低的冷却水温度TCm点。n冷却水温度TC升高,冷凝温度Tk和冷凝压力Pk升高,压力比(Pk/Po)增大,使冷水机组效率COP下降n冷却水温度TC降低,冷凝温度Tk和冷凝压力Pk下降,压
8、力比减小,使冷水机组的效率COP上升n冷却水系统基于系统效率最佳的冷却水系统优化控制奥宇集成4大主要技术奥宇关键在于优化优化(系统效率最高)整体优化(全系统优化)动态优化(全过程优化)=+控制层管理层模块化的控制柜,使设计更简单!冷却塔冷却泵制冷主机末端空调机组冷冻泵分水器集水器阀门冷却塔控制柜阀门控制箱冷却泵控制柜冷却泵控制柜冷冻泵控制柜冷冻泵控制柜末端控制柜TTTTQPTH中央控制柜标准的通信网络,使系统更可靠、更开放、易扩展!冷却塔冷却泵制冷主机末端空调机组冷冻泵分水器集水器阀门冷却塔控制柜阀门控制箱冷却泵控制柜冷却泵控制柜冷冻泵控制柜冷冻泵控制柜末端控制柜TTTTQPTH中央控制柜In
9、ternetOPCMODBUSMODBUSn中央控制器分布式网络:中央控制器连接控制层智能控制柜的通信网络,用于对控制层的控制与监视。n分布式控制器信息交换网络:控制层各控制柜之间的通信网络,组建控制器之间的网络交换平台。n能源管理系统:通过Internet连接EMS能源管理系统,实现对中央空调能耗的远程监视、管理、分析和决策。nBA楼宇控制系统:通过OPC协议或BA信号转换器嵌入BA楼宇控制系统,成为其子系统。CAIS3000中央空调集成优化节能控制系统n强大的专业团队,为你提供最优化的节能方案n完善的服务,让你无后顾之忧专业设计n专业设计能力不足n能源审计不合理n安装调试不规范n系统保护不
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