浅谈生产车间冷却水系统控制方案的探讨_第1页
浅谈生产车间冷却水系统控制方案的探讨_第2页
浅谈生产车间冷却水系统控制方案的探讨_第3页
浅谈生产车间冷却水系统控制方案的探讨_第4页
浅谈生产车间冷却水系统控制方案的探讨_第5页
已阅读5页,还剩3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、浅谈生产车间冷却水系统控制方案的探讨 摘要:本文根据笔者所参建的某工程实例,分析了空调冷冻水系统的特点,并分别讨论空调机组、冷却塔换热器和冷冻水换热器这3种冷却方式的控制方案,通过尽量使用高性能指数冷却源、合理分担负荷、设备间协调运行实现精确控制、节能高效的目的。 关键词:冷却水;控制;方案 中图分类号:u664.81+4文献标识码: a 文章编号: 某生产车间总建筑面积51000,车间内有多台恒温恒湿空调机组,分别为多个设备测量间和电子信息机房服务;同时,为了提高焊接质量和生产效率,车间内采用了数百台焊接机器人。焊接机器人在工作过程中焊接电流大、温度高,需要采用循环冷却水系统保证其正常工作。

2、 车间制冷站设在车间屋顶机房内,制冷站包括冷冻水系统和冷却水系统2部分。冷冻水系统主要为恒温恒湿空调机组和冷却水系统提供冷源(供回温度1420);冷却水系统主要为车间焊接机器人提供冷却水(供回温度3540)。笔者以车间冷却水系统(简化图如图1所示)为例,讨论其控制策略。 1控制原则 系统采用了三种冷却水冷却方式,分别为,空调机组、冷却塔换热器和冷却塔冷冻水换热器,这三种方式的性能系数(cop)依次降低,所以控制策略应该尽量多用空调机组冷却,尽量少用冷冻水换热器冷却。最后确定3种冷却方式的控制关系为:当上一种冷却方式的冷却温度达不到设定值时,启用下一种冷却方式继续冷却。 冷却水系统主要设备包括冷

3、却塔、冷却水泵、换热器等,各类设备均包含多台设备并行运行。控制策略应根据负荷变化,相应地增加或减少设备的运行台数,使各个设备合理分担负荷。 各类设备间的能耗往往是相互影响的,控制策略应以整个系统的能耗最小为目标,而不是以某类设备或子系统的能耗最小为目标。 2用户侧冷却水泵控制 21泵的联锁控制 系统共有5台用户侧冷却水泵(pu1pu5),其中1台作为备用。根据负荷情况,启动14台运行。泵的运行是整个冷却水系统运行的条件,它与静压力p1联锁。当冷却水系统启动时,若p1正常(05bar),第一台泵启动;若p1过低( 22供回压差控制 冷却水用户负荷的变化会引起冷却水供回压差dp1的波动。通过反向p

4、i(比例积分)法调节泵的转速和旁通阀rv1的开度,使供回压差dp1达到设定值(65bar),其控制方式如下: 1)当pi值为050时,调节rv1的开度为1000; 2)当pi值为50100时,调节4台正在运行的泵的转速40100。 23泵的启停控制 系统启动时,第一台泵启动运行;系统停止时,停止所有正在运行的泵。 若正在运行的泵的转速98持续2min,增加1台泵运行;当多于1台泵运行时,若泵的转速 24冷却水泵故障切换 当某一台正在运行的泵出现故障(如:变频器故障、过载)时,立即切换到备用泵。 3空调机组冷却方式 车间共安装了8台风量为100000m3h的空调机组为车问通风服务。根据工厂所在地

5、气温冬冷夏暖、寒冷期长、高温时段短的特点,空调机组采用冬季送热风、其他季节送新风的方式。为了节约能源,空调机组的加热方式采用了预热器段和加热器段:预热器段与冷却水系统连接;加热器段与车间供热系统连接。在冬季,可以使用空调机组预热器为冷却水系统的冷却水降温。这样,通过循环方式把焊接机器人产生的热量传送到空调机组的预热器,不仅能够降低冷却水降温所需的能耗,同时还会降低空调机组加热所需的能耗。 31运行条件 当同时满足下面2个条件时,使用空调机组冷却方式为冷却水降温。此时,打开阀bv1和bv3,关闭阀bv2。 1)室外温度 2)至少一个空调机组的预热器调节阀开度(rv2rv9)10 当下面任一个条件

6、满足时,退出空调机组冷却方式。此时,关闭阀bv1和bv3,打开阀bv2。 1)室外温度17; 2)所有空调机组的预热器调节阀开度(rv2rv9) 32预热器调节阀控制 预热器调节阀rv2rv9既受空调机组本身控制,又受冷却水系统控制,取二者的较小值作为实际控制值。 通过pi法调节rv2rv9,使温度t1达到设定值(32)。 4冷却塔换热器冷却方式 41运行条件 当温度t135时,使用冷却塔换热器冷却方式为冷却水降温。 当温度t1 42换热器启动控制 换热器he1配有开关阀bv4,调节阀rv10和出水温度t2;换热器he2类似。启动换热器时,相应地打开开关阀,通过pi法控制调节阀;关闭换热器时,

7、相应地关闭开关阀和调节阀。 当运行条件满足时,启动第1台换热器,关闭阀bv6;当运行条件不满足时,关闭所有换热器,打开阀bv6。 换热器he1和he2的额定功率均为1600kw,假定最大进出水温差为55,则额定功率下的流量约为250m3h。 当用户侧流量c1250m3或第1台换热器的出水温度35时,启动第2台换热器;当用户侧流量c1 43换热器出水温度控制 通过正向pi法控制换热器调节阀的开度和冷却塔变频风机的转速使换热器出水温度达到设定值(33),其控制方式如下: 1)当pi值为030时,换热器调节阀开度范围为0100; 2)当pi值为30100时,冷却塔变频风机的转速范围为0100。 44

8、冷却塔侧冷却水泵控制 系统共有5台冷却塔侧冷却水泵pu6pu10,其中1台作为备用。根据负荷情况,启动14台运行。水泵运行是使用冷却塔换热器方式降温的运行条件,它与静压力p2联锁。 当调节阀rv10的开度5或调节阀rv11的开度5时,若p2正常(05bar),第一台泵启动;当rv10和rv11的开度均为0,或p2过低( 通过pi法调节水泵的转速范围为40100,使供回压差dp2达到设定值(15bar)。 若正在运行的泵的转速98持续2min,增加1台泵运行;当多于1台泵运行时,若泵的转速 当某一台正在运行的泵出现故障(如变频器故障、过载)时,立即切换到备用泵。 45冷却塔启动控制 冷却塔ra1

9、配有开关阀bv11;冷却塔ra2ra4类似。启动冷却塔时,相应地打开开关阀;关闭冷却塔时,相应地关闭开关阀。冷却塔ra1ra4额定功率为800kw,假定最小进出水温差为4,则额定功率下的流量约为170m3h。 当冷却塔换热器冷却方式运行条件满足时,启动第1台冷却塔;当运行条件不满足时,关闭所有冷却塔。 当c2流量170m3h时,启动第2台冷却塔;当c2流量 当c2流量340m3h时,启动第3台冷却塔;当c2流量 当c2流量510m3h时,启动第4台冷却塔;当c2流量 46冷却水温度t6最低控制 通过反向pi法调节旁通阀rv12和冷却塔变频风机使冷却水温度t6不低于5,其控制方式如下: 1)当p

10、i值为050时,冷却塔变频风机的转速范围为10020; 2)当pi值为50100时,rv12的开度范围为0100。 47冷却塔的其他控制 1)变频风机控制 共有3个pi值控制冷却塔变频风机:2个换热器的出水温度控制pi值,1个冷却水温度最低控制pi值。取前2个pi值中的较大值,将该较大值与最后1个pi值比较,取较小值作为实际控制值。 2)冷却塔模式冷却塔为干湿两用冷却塔。当室外温度低于15时,以干式模式运行,关闭喷淋泵;当室外温度高于17时,以湿式模式运行,启动喷淋泵。 3)冷却塔水位 在湿式模式下冷却塔通过浮球检测水位的方式自动补充由于喷淋而蒸发消耗的水量,使水位保持在设定高度。补水管路与软

11、化水站连接。在湿式模式下冷却塔有最低水位限制,由水位开关检测,并与喷淋泵互锁。 4)冷却塔排水报警 当室外温度低于5后,发出报警,通知维护人员手动排出冷却塔内的水。 5)冷却塔故障切换 当正在运行的冷却塔发生下列故障时,自动转换到下一个冷却塔:变频器风机故障、维修开关关闭、喷淋泵故障、水位过低、通讯故障和远程i0站电源关闭。 5冷冻水换热器冷却方式 51温度t5控制 当温度t535时,使用冷冻水换热器冷却方式为冷却水降温。通过正向pi法控制rv13和rv14的开度使温度t5达到设定值(35),其控制方式如下: 1)当pi值为050时,控制he3调节阀rv13的开度范围为01o0; 2)当pi值为50100时,控制he4调节阀rv14的开度范围为0100。 52换热器启动控制 当调节阀rv13的开度10时,打开阀bv7,关闭阀bv8;当调节阀rv13的开度 时,关闭阀bv7,打开阀bv8。 当调

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