中央空调空气调节自动测控系统设计.doc
《中央空调空气调节自动测控系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中央空调空气调节自动测控系统设计.doc(56页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文) 中央空调空气调节自动测控系统设计摘要随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,越来越多的建筑物使用了中央空调系统,而变风量中央空调系统由于其较低的能耗,而被大量采用。本设计介绍了国外变风量(VAV)中央空调系统的研究和应用现状,分析了国内VAV系统研究和应用中存在的问题。总结了变风量空调系统的发展趋势和技术关键,分析了目前我国变风量空调系统主要所采用的几种控制方法:定静压控制方法、变静压控制方法及风量控制法,并对于各种控制方法进行了优劣的分析。在此基础上,本设计对中央空气调节系统进行了自动测控设计。主要内容有:新风量控制系统、冷/热水泵进水量控制系统、送
2、风湿度控制系统、风道压力控制系统、房间温度控制系统、回风量控制系统。并对中央空调空气调节系统进行了MCGS监控控制程序设计。关键词:中央空调;空气调节系统;风量控制;MCGSCentral air-conditioning Automatic monitoring and control systemsAbstractWith the development of national economy and improvement of the living Standards of people, more and more buildings have used air conditioni
3、ng systems. Because Variable Air Volume (VAV) can reduce equipment and systematic energy consumption, it has been used in a large amount.This paper presents the current research and application status of VAV systems at abroad. Points out the problems existed in study and applications in China. Summa
4、ries the trends and key techniques of VAV systems. This paper analyzes at present several kinds of control methods adopted by air conditioning system: constant pressure control method, variable pressure control method, total air volume control method. In addition, it has carried out analysis to seve
5、ral control methods. On this basis, the design of central air-conditioning system for the automatic monitoring and control design. The main contents are as follows: volume of outdoor air control systems, cold / hot water into the water control systems, air supply and humidity control systems, air pr
6、essure control system, room temperature control system, return air volume control system. Central air-conditioning and air-conditioning system design MCGS monitoring control procedures.Key words: Central air-conditioning; Air-conditioning systems; air volume control;MCGSIV 目录摘要IAbstractII第一章 绪论11.1
7、课题背景11.2 国内外研究现状11.3本论文研究的主要内容和要解决的关键问题3第二章 中央空调系统的组成及原理42.1 中央空调系统的组成42.2 全空气空调系统(AAA)52.3 变风量空调系统(VAV)62.3.1 变风量与定风量的区别72.3.2 变风量空调系统的末端装置7第三章 中央空调空气调节系统93.1 空气湿处理93.1.1 喷水室的构造93.1.2 喷水室中空气与水直接接触时的状态变化过程分析103.2 空气热处理113.2.1 表面式换热器的构造与类型113.2.2 表面冷却器的设计与选型123.3 新风量的控制及回风方式153.3.1 新风量的控制和空气平衡153.3.2
8、 回风方式17第四章 中央空调空气调节系统控制方案设计184.1 变风量控制系统的特点及分类184.2.1 定静压温度控制法(CPT法)204.2.2变静压温度控制法(VPT法)224.2.3最小总风量控制234.2.4 定静压、变静压及总风量控制方法的比较264.2.5 TRAV 控制方法274.3 末端装置294.4 新风量的确定314.5空气调节部分自动测控系统设计324.5.1温度的分程控制324.5.2温度设定值的再调控制334.5.3送风温度高、低限值控制和自动补偿344.5.3湿度的控制354.6风机机组部分控制器给定值的确定36第五章 中央空调空气调节监测系统设计385.1 M
9、CGS组态软件概述385.1.1 MCGS组态软件简介385.1.2 MCGS组态软件构成395.1.3 MCGS组态软件的功能和特点405.2中央空调空气调节系统监控系统设计415.2.1中央空调空气调节系统监控任务要求415.2.2本监测程序实现的功能425.2.3中央空调空气调节系统监控画面显示425.3中央空调空气调节系统监控软件设计425.3.1中央空调空气调节系统工艺流程图425.3.2中央空调空气调节实时曲线435.3.3中央空调空气调节综合趋势44第六章 总结47参考文献48附录A中央空调空气调节自动测控系统图50附录B温度控制系统接线图51致谢52第一章 绪论1.1 课题背景
10、 众多空调系统形式中,全空气集中空调是最重要的系统形式之一。它以空气品质高,温、湿度控制精确、易调整新风比等优点,广泛应用于商场、大型体育馆、星级酒店、影剧院、机场候机大厅等多种场所这类建筑具有面积大、空间广、空气品质要求高,区域应用功能复杂、区域间无隔断、人员密集、流动性大等特点。对于此类建筑的空调系统,一般都采用全空气集中空调系统。除此之外,大量的工艺性空调也大多采用全空气集中空调系统。但是,传统的全空气集中空调系统也存在着系统复杂,设计、施工周期长,运行管理要求高、维护工作量大等一系列缺点,在新技术、新的空调系统形式不断出现的今天,已显得越来越不合时宜了。因此,如何发掘其优势,避免其劣势
11、,进而发展出新的系统形式,成为空调系统研究的一项重要任务。全空气集中空调系统是出现较早的系统,也是最为经典的空调系统形式。自从其出现后,就成为空调系统的主要系统形式。但随着时代的发展,越来越多的小空间、多房间的民用建筑采用空调,尤其是高层建筑的出现,半集中空调系统应运而生,像诱导器,风机盘管,多联机等系统,并且各自具有自己的优势,使得全空气集中空调的市场份额显著下降,但其仍有自己的特点,仍发挥着不可替代的作用。全空气空调系统可以完成对全年空调系统提出的各种功能要求,包括:供给足够量的新鲜空气,实现对某房间或空间的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等调节与控制,也就是说,全空气空调系统可以实现对建
12、筑的热、湿以及空气品质的全面控制。如何利用自动控制技术对整个空调系统进行管理,使之运行经济合理,满足实际使用要求,本文就自动测控在全空气空调系统中的应用进行探讨。1.2 国内外研究现状变风量空调系统(Variable Air Volume Air Condition System,简称VAV系统)20世纪60年代诞生在美国。变风量技术的基本原理很简单,就是通过改变送入房间的风量来满足室内变化的负荷。由于空调系统大部分时间在部分负荷下运行,所以风量的减少带来了风机能耗的降低。变风量系统出现后并没有得到迅速推广,当时美国占主导地位的仍是定风量系统加末端再热和双风道系统。西方20世纪70年代爆发的石
13、油危机促使变风量系统在美国得到广泛的应用,并在其后20年内不断发展,已成为美国空调系统的主流,并在其它国家也得到了应用。20世纪90年代后,欧美日大约有80%的高层空调系统采用变风量空调系统。其起源于美国,在日本得到发展,现在许多发展国家得到广泛应用。在国外及香港地区,VAV系统的应用十分普遍,但是在我国却经历了应用-停滞-在应用的阶段。由于在国内VAV系统的早期应用多数不尽人意,造成设计者或建设者在是否采用VAV系统上犹豫不决。中央空调变风量是指空调系统根据区域负荷变化和要求自动调整送风量的一种空调系统。最大优点是节能显著,同时,还具有使用舒适、灵活、可用新风作冷源等优点。我国在20世纪80
14、年代曾经引进过变风量系统,但由于对系统的性能了解不够,致使系统不能按设计要求运行。一时间变风量系统的应用和研究停顿了下来。近年来,工程师又把目光转向了变风量系统。主要因为一是定风量系统暴露出一些缺点,凝水污染、霉菌问题和改扩建较麻烦。二是受变风量系统节能的诱惑。业主也希望采用变风量系统以节约运行费用。目前在北京、上海等一些城市的空调系统很多都采用变风量系统,但在西北地区采用变风量方式的空调系统还是很少,尚未得到广泛的应用,技术还不很成熟,尚需做很多进一步的研究工作。随着空调专业在建筑行业中的迅速发展,目前国内商业建筑的空调设计更趋于复杂、庞大,空调系统所占整个建筑物能耗的比重越来越大,业主对建
15、筑物内的舒适度及节能的要求也越来越高。为了对建筑物内部的空调系统进行有效的控制和管理,使空调设备的运行维护费用降至最低,充分利用节能技术,在近几十年来,空调自动控制系统得到了突飞猛进的发展。定风量式的全空气空调系统中,一般按房间最大热湿负荷确定风量,风量确定后全年不变。实际上,在大多数情况下,空调房间的负荷低于最大负荷。但实际负荷低于最大负荷时,为了维持室温设计水平,必须减少送风温差,其方法是通过再热或混合,以热量抵消部分冷量。这样无论在热量上还是在冷量上都造成一定的浪费。其次,当室内负荷不是最大负荷时,送风量大于实际需要量。为了输出多余风量,风机要多消耗能量。为了克服定风量系统的这些缺点,发
16、展了变风量系统。变风量空调系统通过自动控制可以达到舒适性高,节能显著。因为在设备的能源消耗中,空调耗能占了70%左右。而其中风机能耗占较大一部分。变风量空调自控系统较好的降低了风机的能耗,在目前建筑节能中,起到了重要的作用。1.3本论文研究的主要内容和要解决的关键问题熟悉中央空调的系统结构及工作原理,重点掌握的结构、原理及运行特性。并且根据中央空调空气调节系统参数变化特性及控制要求,设计相应的自动测控系统和自动保护系统,采用MCGS设计监控程序。本设计主要是以全空气式变风量中央空调空气调节部分的自动监测控制为主要内容。对其系统各个部分进行分析,设计自动测控系统。第二章 中央空调系统的组成及原理
17、2.1 中央空调系统的组成一个空调房间内的空气环境,一般要经受来自内部产生的热、湿和其他有害物的干扰及来自空间外部气候变化、太阳辐射和外气中有害物的干扰。消除上述干扰的技术手段是通过空气和水等介质,经热、质交换将多余的热、湿和有害物转移、置换或冲淡。一个中央空调一般由图2.1所示的各部分组成,其中空气处理装置空调机组是实现热、湿交换的核心部分。图2.1中央空调系统的组成E供电;W供排水;C供冷;H供热;FA新风采集;RC回风;CS自动控制;ER能量回收;AD送风;EX排风中央空调的任务:(1)要创造出适合人体舒适感的空气系统;(2)空调工艺生产所需的空气环境;(3)排除空气中有害气体和集中散发
18、的热量和湿度。根据中央空调系统的基本任务,对商场空调系统进行分析。商场空调负荷中维护设备结构传热负荷所占比例较小,大部分是新风负荷以及人与照明发热引起的负荷。由于各地区、各类型商场的客流密度差别计算较大,因此商场空调负荷需因地因类而宜,按照维护结构、人员发热、照明负荷等累加。得到宜用全空气集中式中央空调系统,原因如下:(1)空调机置于机房内,运转、维护容易,能进行安全的空气过滤;产生振动,噪声传播的问题较小。(2)送风量大,换风充分,空气排污小;特别是过渡季节可实现全新风运行,节约运行能耗。(3)分区数少时,设备费用比其他方式少。2.2 全空气空调系统(AAA)全空气空调(all-air ai
19、r conditioning system)可简写为AAA,是全空气、单风管、低速中央空调系统的简称。全空气、单风管、低速中央空调系统是最典型、出现最早、至今仍采用最广泛的空调系统。如按承担室内负荷的介质来分类,空调系统可分为全空气系统、全水系统、空气水系统及冷剂系统。所谓全空气系统,即指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来承担。按其送风量的变化与否,可分为定风量系统和变风量系统两大类。全空气空调系统可以完成对全年空调系统提出的各种功能要求,包括:供给足够量的新鲜空气,实现对某房间或空间的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等调节与控制,也就是说,全空气空调系统可以实现对建筑的热、湿以及空气品
20、质的全面控制。同时,也为充分利用自然能源,进行变新风运行提供条件。作为出现最早且发展也较成熟的全空气系统,还具有以下一些突出优点: 空气品质高全空气中央空调系统送入的空气都是先经空气处理机组进行处理过的,因此,其空气品质可以得到控制。可以在机组中设置粗、中效过滤器,甚至高效过滤器,来达到送风的洁净要求。同时,还可以按需调整系统的新风量,甚至在过渡季节全新风运行,可以实现在节能的基础上的最优空气品质。因此,全空气中央空调系统广泛应用于商场影剧院会堂等对空气品质要求较高的场所。 温湿度控制精确在全空气系统中,可通过控制空气处理过程的机器露点温度及相应的再热过程,在温度控制的同时,也可以实现较为精确
21、的湿度控制。而在其他系统中,如空气水系统、制冷剂系统可以实现温度的控制,但湿度却难以保证,特别是实现温、湿度的同时精确控制。因此,在温、湿度控制要求较高的场所,如恒温恒湿实验室,全空气中央空调系统还是不可替代的空调系统形式。 无冷凝水由于全空气中央空调系统所有空气处理过程都在机房内完成,室内没有空调末端,送到房间内的只有冷风,所以避免了产生冷凝水,符合水不进房间的原则。而冷凝水不仅易造成排水不畅,污染建筑结构,并且更是滋生病菌的根源。因此,在很多特殊性质房间,如手术室,无菌病房、安全实验室,电信机房等场所,全空气中央空调系统还是必选的系统形式。 易于气流组织全空气中央空调系统还容易实现室内空气
22、的气流组织。通过设置送风口位置、数量、出口风速及回风口的位置、数量等参数,可以控制室内送风的定向流动,从而控制室内空气的速度场、温度场。尤其是有洁净度要求的空间,需要流型控制,如单向流、辐射流等,全空气中央空调系统更是必不可少。常用的为一次或二次回风方式,根据节能、室内恒温等设计要求,本设计采用二次回风方式。2.3 变风量空调系统(VAV)当送风量一定时,为适应各空调房间的负荷,要相应改变送风温度,这种系统成为定风量系统,从调节角度来说成为“质调节” 。相反,如送风温度一定,为适应负荷需要而改变送入各房间的风量,这种系统称为变风量系统,又称为“量调节”系统,它们统称为VAV系统。按处理空调负荷
23、所采用的输送介质分类,变风量空调系统是属于全空气式的一种空调方式,即全空气系统的一种。该系统是通过变风量箱调节送入房间的风量或新回风混合比,并相应调节空调机的风量或新回风混合比来控制某一空调区域温度的一种空调系统。普通集中式空调系统是定风量系统,而且送风量是按空调房间最大时设计的。实际上房间负荷不可能总是最大值。因此,当热负荷减少时就要靠提高送风温度的方法,当湿负荷减少时就要靠提高送风含湿量的方法来满足室内温、湿度的要求。显然,热负荷减少时,需要增加再热量以提高送风温度,其结果是既浪费了热量也浪费了冷量。然而从风量计算公式及可以看出,为了适应负荷变化,除了维持G不变,改变to口或do之外,也可
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中央空调 空气调节 自动 测控 系统 设计