工厂制冷系统集中控制方案_第1页
工厂制冷系统集中控制方案_第2页
工厂制冷系统集中控制方案_第3页
工厂制冷系统集中控制方案_第4页
工厂制冷系统集中控制方案_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、工厂制冷系统集中控制方案、项目背景丄 现有生产车间一号生产线基于AHU风机盘管基础上的新风系统一套,功率小于5 KW . 现有生产车间二号生产线基于AHU风机盘管基础上的新风系统一套,功率小于5 KW 斗 现有基于工艺冷冻水制冷系统基础上的水蓄冷系统一套,功率 55KW现有工艺冷冻水制冷机组三套,每套系统设备功率如下统计表所示 :工艺冷冻水制冷系统设备功率统计表系统设备名称额定功率(KW)固定功率(KW)可变功率(KW)备注A螺杆式制冷压缩机组 A156.078.078.0实际功率随负荷变化而变化冷冻水泵18.518.5功率与冷负荷变化无关冷却水泵22.022.0冷却水塔风机5.55.5小计2

2、02.0124.078.0B螺杆式制冷压缩机组B218.0109.0109.0实际功率随负荷变化而变化冷冻水泵22.022.0功率与冷负荷变化无关冷却水泵30.030.0冷却水塔风机7.57.5小计277.5168.5109.0C螺杆式制冷压缩机组C300.0150.0150.0实际功率随负荷变化而变化冷冻水泵22.022.0功率与冷负荷变化无关冷却水泵55.055.0冷却水塔风机11.011.0小计388.0238.0150.0合计867.5530.5337.0二、基于AHU风机盘管基础上的新风系统简介在AHUM机盘管系统的基础上做岀部分调整,把室外的冷空气(新风)作为冷源,并联接入室内原有

3、的风机盘管入风口,使其冬季或过渡季将引入室外空气为冷源,对ahum机供冷区域进行供冷,达到节约能源的目的。此系统的优点是:节省运行费用,充分利用天然冷源,减少制冷用电及其附属设备的用电。三、基于工艺冷冻水制冷系统基础上的水蓄冷系统简介水蓄冷系统是用水为介质,将夜间电网多余的谷段电力(低电价时)与水的显热相结合来蓄冷,以低温冷冻水形式储存冷量,即夜间制岀5C7C左右的低湿水,并在用电高峰时段(高电价时)使用储存的低温冷冻水来作为冷源,通过末端系统中的风机盘管 ,生产工艺设备或空调箱等设备,满足建筑物舒适空调温度或生产工 艺要求。在电网高峰用电(高价电)时间内,制冷机组停机或者满足部分用冷负荷,其

4、余部分用蓄存的冷量来 满足,从而达到“削峰填谷”,均衡用电及降低电力设备容量的目的。水蓄冷技术特点1、获取分时供电政策的电价差,“高抛低吸”,大量节省运行电费。2、节约电能A、年总的开机台时数少于常规系统;B、 当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高5%左右;3、由于夜间已蓄冷,白天在突然停电时,只需较少的动力驱动水泵和末端负荷马达,即可维持冷负荷系 统的供冷。I蓄冷系统示意图醤冷耒统原埋图冷知泵冷冻泵1-1Jn蓄冷-4蓄冷水油R自系轨新皓翳轨四、现有制冷系统与水蓄冷系统结构示意图s 该系统主要有三种运行工况,具体如下:1原系统制冷机组直接制冷供应用冷负载:该工况必

5、须关闭蓄冷系统的电动阀门DV3 DV4、DV5 DV6 DV7、DV8 DV9及停止运行蓄、放冷水泵,同时打开系统的其它阀门;按原冷冻 机组冷冻水循环系统的制冷模式运行即可。2 蓄冷运行工况:该工况必须开启蓄冷系统电动阀门DV6、DV7、DV8、DV9及启动蓄、放冷水泵、制冷机组 C的冷却水系统和制冷机组 C,同时关闭阀门 DV1、DV2 DV3、DV4、DV5,此时系统 便进入蓄冷工况运行。3 放冷运行工况:该工况必须开启蓄冷系统电动阀门DV1、DV2、DV3、DV4、DV5及启动蓄、放冷水泵,同时关闭电动阀门 DV6、DV7、DV8、DV9及停止制冷机组 C的冷却水系统和制冷机组 C ,

6、此时系统便进入放冷工况运行;系统中的其它电动阀门根据终端用冷负荷决定是否打开或关闭。备注:系统中SV为手动阀门,一般情况为常开,DV为电动阀门,由系统决定打开或关闭。五、目前影响制冷系统能效比的因素.现实中的制冷系统为满足在最恶劣的条件下都能够满足生产需要,往往都是按照整个系统的最大冷负荷再乘以一定的安全系数设计的。因此,在绝大多数工况条件下,制冷系统都以较低的工作 负荷率下运行,导致系统能效比低,单位能耗下的制冷量小。厶 制冷系统,特别是中央空调系统的冷负荷受季节性的气象条件,如温度、湿度和日照强度的 影响非常大。在气温不高、日照不强的天气条件下,空调系统的冷负荷较小,制冷系统的负荷率较 低

7、,造成系统能效比低。*生产线产品订单波动,导致部分生产线停产,而整个制冷系统仍然需要全部处于运行状态,使之工作于较低的负荷率,也造成系统能效比低。终端冷负荷组合结构组合组合名称一号生产线二号生产线 1二号生产线空调系统编号(L1)(L1)(L3)(HVAC1L1+HVACONON2L2+HVACONON3L3+HVACONON4HVACON5L1+L2+HVACONONON6L1+L3+HVACONONON7L2+L3+HVACONONON8L1+I2+I3+HVACONONONON六、原冷冻机组冷冻水循环系统、水蓄冷系统及 AHU新风系统的运行策略系统的运行策略:是指供冷系统以生产运行计划及

8、空调和工艺冷冻水冷量负荷无规律变化的特点为基础,按电费结构等条件对供冷系统以蓄冷、放冷、制冷机组和AHU新风系统共同供冷作岀最优的运行统筹和安排。*原制冷系统机组组合比较:就选择的制冷机组制冷量而言,有以下几种组合:制冷机组的各种运行组合组合编号组合名 称制冷机组A制冷机组B制冷机组C1AON2BON3CON4ABONON5ACONON6BCONON7ABCONONON*全部蓄、放冷策略:蓄冷时间与用电高峰期时间完全错开,在夜间非用电高峰期,制冷机组C进行蓄冷;同时开启其它制冷机组供应空调和工艺冷冻水冷量负荷;当蓄冷水池水温全部达到 5C7C时, 制冷机组C停机; 在白天将夜间蓄好的冷量转移到

9、空调和工艺冷冻水系统,适用于白 天供冷时间较短的场所或峰谷电差价很大的时间段里,在此期间其它机组不在制冷运行。全部蓄、放冷系统与制冷机组的组合组合编号组合名 称制冷机组A制冷机组B制冷机组C蓄冷状态D放冷状态E1ACDONONON2BCDONONON3ABCDONONONON4EON*全蓄冷和部分放冷策略:同样是在蓄冷时间与用电高峰期时间完全错开,在夜间非用电高峰期,制冷机组 C进行蓄冷;同时开启其它制冷机组供应空调和工艺冷冻水冷量负荷;当蓄冷水池水 温全部达到5C7C时,制冷机组C停机;在白天空调和工艺冷冻水供冷期间一部分供冷负荷由夜是一种间蓄好的冷量承担,另一部分则由制冷设备承担。部分蓄冷

10、比全部蓄冷制冷机利用率高,更有效的负荷管理模式。全蓄冷和部分放冷系统与制冷机组的组合组合编号组合名 称制冷机组A制冷机组B制冷机组C蓄冷状态D放冷状态E1ACDONONON2BCDONONON3ABCDONONONON4AEONON5BEONON6ABEONONON.AHU新风系统是在冬季或过渡季,当室外的温度和湿度满足工艺生产要求时,将室外的冷空气(新风)作为冷源引入室内,对AHUM机供冷区域进行供冷,充分利用天然冷源,减少制冷设备及其附属设备的用电。在 AHU新风系统开启的情况下我们可以与原制冷系统、蓄冷系统及新风系统得 出新的组合。冬季开启AHU新风系统与原制冷系统、蓄冷系统的组合组合编

11、号组合名 称制冷机组A制冷机组B制冷机组C蓄冷状态D放冷状态EAHU新风系统F1ACDFONONONON2BCDFONONONON3ABCDFONONONONON4EFONON5AEFONONON6BEFONONON7AFONON8BFONON9EFONON10ABEFONONONON七、中央控制系统方案因现有的制冷系统为满足在最恶劣的条件下都能够满足生产需要,往往都是按照整个系统的最大冷负荷再乘以一定的安全系数设计的,也就是说只有在极端需求条件下才需要这么大的制冷循环水量;而 生产线冷负荷终端的需求量一天二十四小时都在实时地发生变化和波动。所以,在大多数情况下,制冷 机组的运行能力都超过实际的冷负荷需量,形成了严重的供需失衡状态。将现在的人工控制方式改为: 在各冷负荷终端的冷冻水主管道送/

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论