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利用中央空调系统冷冻水的蓄冷能力及空间热惯性,针对中央空调系统负荷和能效的变化规律,运用上位的监控管理计算机和下位的PLC微型计算机组成的智能处理、运算和控制系统,大幅度提高冷水机组、冷却泵、冷却塔组成的系统运行能效比。同时,对中央空调设备进行全自动节能操作,从而达到最佳节能效果的控制系统。 采用模块化设计,通过数据系统对室内、外温度、冷冻供、出水温度、冷却进、出水温度,冷冻水压力、流量等参数的采集,经中央运算处理器进行数字运算处理,精确地控制冷水机组、冷却水泵、冷却水塔和空调机等设备的启、停和流量控制装置的PID调节。使冷水组机始终在高负载、高能效比状态下运行,将运行状态划分为运行蓄冷和停机放冷两个运行阶段。避免了冷水机组卸载后能效比降低,解决了冷水机组部分负荷时能效比低的问题。 本系统采用PLC可编程控制技术,通过数据采集系统,将采集到的模拟量参数转换为输入数字量,传送中央运算处理器处理运算。与设计参数比较运算,然后再将数字命令转化成控制模拟量输出。精确地控制冷水机组、冷却水泵、冷却水塔、空调机和冷冻变频水泵等设备的运行,达到对中央空调系统的智能节能控制,节电率可达20%。 近年来我国经济高速发展,人们对中央空调系统的需求也在不断增加。尤其在南方沿海省份地区,多数高层公共建筑均设计、安装了中央空调系统。由于全年平均气温高、空调运行时间长,以及系统选型、设备配置和人工操控等因素,造成中央空调系统长期在部分负荷工况下运行,系统效率低、能耗大,使用单位经营成本或费用支出普遍居高不下。因此,中央空调系统节能降耗以成为业内人士关心和研究的重要课题。就沿海经济发展较快的地区而言,广州、深圳、东莞、中山、顺德、佛山、江门、三亚等城市的四星级以上酒店已达100家以上,大型写字楼、商场500家以上,另外医院、工厂数量可观。如果,众多使用空调单位进行系统节电改造,每年可节约的用电量就高达3亿度以上。 此外,四川、重庆、贵州、湖南、湖北、江苏、浙江、上海、安徽等长江流域及以南地区,每年夏天空调用电量也非常可观。今年夏天的持续高温,就导致部分地区供电不足,轮流限电问题。据有关部门不完全统计,每年夏天长江流域空调用电量超过数十亿度。 中央空调节能系统市场如此广阔,而目前主要节电水泵变频方式,调节范围有限、节电量小、降低水泵能耗同时一定程度地影响冷水组机效率;余热回收装置利用冷水组机冷媒排气高温回收热量提高生活热水温度,这种方式节省部分燃料,但有适用范围小、改造冷水组机风险大、施工难度高等原因使得市场局限大。以上两种方式仅从局部改造,节能率较低。且其技术简单,竞争激烈。从目前情况分析看,我公司研发、生产的节能系统技术先进,在国内尚属首创。该系统自2001年安装实验以来,通过不断完善和更新换代,已发展到第三代系统。