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楼宇自动化系统-培训课程
3.5.2 热源系统自动控制 热源——电加热的空调热源锅炉和生活热水锅炉 3.5.2.1 电热锅炉的监控 1、电锅炉机组运行参数与状态监控点/位及常用传感器 2、锅炉的连锁控制 启动顺序:启动热水泵?启动电锅炉 停止顺序:停止电锅炉?停止热水泵 3、锅炉系统的运行与节能控制 (1)互备切换与均衡运行 累计运行时间数尽可能相同 先启动累计运行时间最少的设备 先停止累计运行时间最多的设备 (2)节能控制 回水温度法 供水90-95℃,回水60-65 ℃,回水温度高,说明系统热负荷小,回水温度低,说明系统热负荷大,以调节锅炉机组的启停,和热水泵运行台数。 热负荷控制法 根据供/回水温度和回水干管的流量测量值,实时计算热负荷。 3.4 中央空调的基本构成 3.4.1、空调分类 按不同的空调目的分类 :舒适性空调 、工艺性空调。 按空调设备的设置情况分类 :集中式空调系统 、半集中式空调系统 、局部式空调系统 。 按承担室内负荷的介质种类分类:全空气系统、全水系统、空气--水系统 。 其他分类:定风量空调系统、变风量空调系统。 应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统 满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求 3.4.2、 空调系统的组成 进风部分:进风口、引入通道。 空气过滤部分:预过滤器、主过滤器。 空气的热湿处理部分:直接接触式、表面式。 空气的输送和分配部分:风机和管道。 冷热源部分:自然冷热源、人工冷热源。 3.4.3、中央空调系统 对空气的处理集中在专用的机房里,对处理空气用的冷源和热源,也有专门的冷冻站和锅炉房。 按所处理空气来源分: 封闭式系统:新风量为零,全部使用回风,冷热损耗量最小,空气质量最差 直流式系统:回风量为零,全部采用新风,冷热损耗最大,空气质量最好 混合式系统:应用最广泛, 3.4.4、中央空调的冷、热源系统 冷源系统包括:冷水机组、冷冻水循环系统、 冷却水系统。 热源系统包括:锅炉机组、热交换器等。 冷源——冷冻水 系统构成:制冷机、冷却塔、冷冻水循环泵、冷却水循环泵等。 3.4.4.1 中央空调冷源系统 1、制冷机 压缩式(活塞式、离心式、螺杆式、涡旋式)、 吸收式 选择根据:建筑物用途、负荷大小和变化情况、制冷机特性、电源、热源和水源情况、初次建设投资、运行费用、维护保养、环保和安全等因素。 (1)压缩式制冷机: 原理: 制冷量:是制冷剂在蒸发器中进行相变时所吸收的汽化潜热。 以电为能源 (2)吸收式制冷机 以热为能源 制冷剂——溴化锂水溶液(水为制冷剂、溴化锂为吸收剂) 制冷范围不如压缩式。 (3)风冷热泵式机组(空气热源热泵ASHP): 通过制冷剂管路四通阀的转换,夏季可供冷,冬季可供热。 2、冷却塔 冷却水进入制冷机与制冷剂进行热交换,吸收制冷剂释放的热量后水温升高,然后通过冷却水循环系统进入冷却塔,释放热量、降温后再循环进入制冷机进行热交换。 高温的冷却回水(出口37℃)被循环送至冷却塔上部喷淋,冷却塔风扇的转动,使冷却水在喷淋下落过程中,不断与室外空气进行热交换而冷却,重新进入冷水机组完成冷却水循环。 3、冷冻水循环泵、冷却水循环泵 冷冻水循环泵将从空调前端设备返回的冷冻水(一般为12℃)加压送入冷冻机,在冷冻机内进行热交换、释放热量、降低温度后离开冷冻机(一般为7℃ ),到达空调前端设备进行热交换,实现降温调节,再循环返回冷冻机。 冷却水循环泵实现冷却水在冷冻机与冷却塔之间循环,并通过冷却塔系统将冷冻机的冷却水入水口和出水口的温度控制在设定值(入32℃ ,出37℃ )。 3.4.4.2 中央空调热源系统 热源——蒸汽或热水 可由城市热网或自备锅炉提供。 1、热网供热方式 (1)蒸汽(0.2MPa以下) 当蒸汽进入热交换器,放出潜热后冷凝成凝结水,凝结回水回流到中间水箱,通过水泵送回蒸汽锅炉再加热。 分类:高压蒸汽供暖 压力高于70kPa 低压蒸汽供暖 压力等于或低于70kPa 真空蒸汽供暖 压力低于大气压 (2)热水 来自城市热网、工厂、小区或单位自建的热水锅炉。 比使用蒸汽安全,传热比较稳定,使用广泛。 2、自备热源装置 (1)锅炉 按用途分:动力锅炉 用于动力、发电方面 供热锅炉 用于工业生产和生活供热 供热锅炉 按工作介质:热水锅炉、蒸汽锅炉 按容量:大型、中型和小型 按压力高低:高压、中压、低压 按水循环动力来源:自然循环、机械循环 按形状:立式、卧式 按所用燃料:燃油、燃煤、燃气 类型
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