隨著生產生活的需要,中央空調的使用頻率和使用時間逐漸擴大,但消耗也隨之增加。這不是我們想要的結果,所以中央空調節能改造應運而生。接下來就讓小編帶你看看。
一、中央空調系統節能改造的具體方案。
1.變頻節電原理
從流體傳輸設備(泵、風扇)的工作原理可以看出,泵、風扇的流量(風量)與其轉速成正比;泵、風扇的壓力(揚程)與其轉速的平方成正比;而泵、風扇的軸功率等于流量與壓力的乘積,所以泵、風扇的軸功率與其轉速的三次方成正比(即與電源頻率的三次方成正比)。變頻器的節能效果非常顯著,這種節能回報是顯而易見的。特別是調節范圍大、啟動電流大的系統和設備,通過圖2可以直觀地看出,當流量發生變化時,只要轉速(頻率)稍有變化,泵的軸功率就會發生很大變化,使用變頻器調速成為一種趨勢,并不斷深入和應用于各行各業的調速領域。
從以上原理可以看出:改變泵、風的轉速,改變泵和風扇的輸出功率。
2.系統電路的設計和控制模式
根據中央空調系統冷卻水系統的一般安裝形式,建議在冷卻水系統和冷凍水系統中安裝兩套傳動之星SD-YP系列一體化變頻調速控制柜,其中冷卻變頻調速控制柜用于兩個冷卻泵切換(循環),冷凍變頻調速控制柜用于兩個冷凍泵切換(循環)。變頻節能調速系統在保留原始工作頻率系統的基礎上進行改裝。變頻節能系統的聯動控制功能與原始工作頻率系統的聯動控制功能相同。變頻節能系統與原始工作頻率系統之間設置了聯鎖保護,以確保系統的安全運行。利用變頻器、人機界面、可編程控制器、數模轉換模塊、溫度傳感器、溫度模塊等設備的有機結合,形成溫差閉環自動控制系統,自動調節泵的輸出流量,為節能提供可靠的技術條件。
3.系統主電路控制設計
根據具體情況,同時考慮成本控制,盡量使用原有的電氣設備。冷凍泵和冷卻泵采用一用一備的運行方式。由于備用泵的轉換時間與空調主機的轉換時間一致,轉換頻率不高,冷凍泵和冷卻泵電機的主要轉換控制使用原有的電氣設備,通過接觸器、啟停按鈕和轉換開關進行電氣和機械互鎖。確保每個泵只能由一個變頻器拖動,避免兩個變頻器同時拖動同一個泵造成交流短路事故;而且每個變頻器只能隨時拖動一個泵,避免一個變頻器同時拖動兩個泵過載。
4.系統功能控制模式
上位機監控系統主要通過人機界面完成工藝參數檢測、各單元協調控制、數據處理、分析等任務;下位機PLC主要完成數據采集、現場設備控制、聯鎖等功能。在具體工作過程中,啟動時,打開冷水和冷卻泵,由可編程控制器控制冷水和冷卻泵的啟動和停止,由控制冷水和冷卻泵的接觸器向冷卻器發出聯鎖信號,打開冷卻器,由變頻器、溫度傳感器和溫度模塊組成的溫差閉環控制電路調節泵的速度,控制工作流量,同時可編程控制冷卻塔根據溫度傳感。
機器信號自動選擇開啟臺數;當濾網前后壓差超過設定值時,可編程控制器發出過濾堵塞報警信號;送風機轉速的快慢是回風溫度與系統設定值相比較后,變頻器通過PID控制,從而調節風機轉速,達到調節回風溫度的目的。停機時,關閉制冷機,冷水、冷卻泵和冷卻塔延遲15分鐘后自動關閉。保護時,壓力傳感器控制冷水和冷卻水的缺水保護,壓力低時自動打開補水泵進行補水。
二、系統節能改造原理
1.冷凍泵變頻改造可編程控制器控制器通過溫度模塊和溫度傳感器將冷凍機的回水溫度和出水溫度讀入控制器內存,計算溫差;然后根據冷凍機回水和出水的溫差控制變頻器的轉速,調節出水流量,控制換熱速度。溫差大,說明室內溫度高,系統負荷大,要提高冷凍泵的轉速,加快冷凍水的循環速度,增加流量,加快換熱速度;相反,如果溫差小,說明室內溫度低,系統負荷小,可以降低冷凍泵的轉速,減緩冷凍水的循環速度,減少流量。
降低換熱速度,節約電能。
2.冷卻泵的變頻改造由于冷凍機組運行時,冷凝器的熱交換量由冷卻水帶到冷卻塔進行冷卻,然后由冷卻泵送到冷凝器進行連續循環。冷卻水進出水溫差大,說明冷凍機負荷大,需要冷卻水帶走的熱量大。應提高冷卻泵的轉速,增加冷卻水的循環量;如果溫差小,說明冷凍機負荷小,需要帶走的熱量小,可以降低冷卻泵的轉速,減少冷卻水的循環,節約電能。
3.冷卻塔風扇的變頻控制通過檢測冷卻塔水的溫度來控制冷卻塔風扇的變頻調速閉環,使冷卻塔水溫恒定在設定溫度,可以有效節約風扇的額外功耗,達到最佳的節電效果。
4.室內風機組變頻控制通過檢測冷室溫度,對變風機組風機進行變頻調速閉環控制,使冷室溫度保持在設定溫度。經過室內風機組變頻控制,可以達到理想的節能效果,并使空調效果更好。
瑞澤能源是一家專注節能環保產業的高新技術企業,擁有自主知識產權的“5S”流體輸送系統高效節能技術、電能質量優化節電技術、循環水零排放技術,在水泵節能、風機節能、空壓機系統節能、供水系統節能、循環水系統節能、中央空調系統節能、電機系統節能、配電系統節能和循環水水處理等領域得到廣泛應用,公司依托三元流技術設計的三元流葉輪,用于水泵、風機、離心式空壓機的節能改造,技術應用可靠,業績優良。