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        試論變水量空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化與節(jié)能

        2013-08-26 06:09:06吳佳

        吳佳

        【摘 要】本文選取冷水機(jī)組的供水溫度和二級泵的供水壓差作為監(jiān)測點(diǎn),在負(fù)荷發(fā)生變化時,實時調(diào)節(jié)控制這兩個參數(shù),在保證負(fù)荷要求的情況下,與固定策略相比,三種優(yōu)化策略都能夠達(dá)到節(jié)能的目的,同時系統(tǒng)的控制特性比較穩(wěn)定。但它們都未使系統(tǒng)達(dá)到最佳的運(yùn)行工況,要使系統(tǒng)最大程度地節(jié)能,應(yīng)對影響系統(tǒng)能耗的控制變量同時進(jìn)行優(yōu)化。

        【關(guān)鍵詞】變水量冷媒水系統(tǒng);控制變量;優(yōu)化節(jié)能

        1.研究對象

        選擇一個典型的 VWV 系統(tǒng),其二級供水采用變頻泵,通過恒壓控制調(diào)節(jié)水量以滿足空氣處理裝置(Air Handle Unit,AHU)的要求;一級冷媒水回路的供回水恒壓控制器可以根據(jù)壓差的變化自動調(diào)節(jié)旁通管上閥門的開度,從而改變流經(jīng)旁通管的冷媒水流量,以保持通過每臺冷水機(jī)組蒸發(fā)器的水流量不變;冷卻塔進(jìn)出水總管之間混水閥的控制用于防止在低溫工況下過低的冷卻水溫度;各冷水機(jī)組都有一個出水溫度控制器控制冷媒水的出水溫度;各AHU都有一個送風(fēng)溫度控制器控制送風(fēng)溫度。

        2.試驗條件

        優(yōu)化控制策略的試驗平臺是基于TRNSYS開發(fā)的樓宇空調(diào)水系統(tǒng)動態(tài)仿真軟件。進(jìn)行試驗的系統(tǒng)有4臺相同冷量的、帶進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)的離心式冷水機(jī)組,2臺橫流式多風(fēng)機(jī)冷卻塔,均為自動控制的 AHU??紤]到計算速度以及TRNSYS對部件個數(shù)的限制,在作為試驗平臺的仿真器中,將系統(tǒng)所有的AHU分成4組,即AHU1~AHU4,并假定每組中各AHU的負(fù)荷狀況相同,這樣在仿真器中只需模擬4個 AHU即可。

        3.三種優(yōu)化策略

        3.1供水壓力優(yōu)化控制

        在VWV系統(tǒng)中,二級泵大多采用變頻調(diào)速泵或多臺定速泵配以一臺變頻調(diào)速泵,因此都可以進(jìn)行連續(xù)地調(diào)節(jié)。它由恒壓控制器通過改變變速泵的轉(zhuǎn)速和定速泵的啟停以調(diào)節(jié)二級回路的流量,其控制參數(shù)是二級供回水主管的壓差或各AHU中進(jìn)出口壓差的最小值。若這個控制參數(shù)設(shè)定得過大,有可能使若干個AHU水閥的開度過小,二級回路的流動阻力增加,泵的工作點(diǎn)左移,造成二級泵能耗浪費(fèi);若設(shè)定得過小,有可能使若干個AHU的流量過小,無法滿足對送風(fēng)溫度控制的要求。因此,根據(jù)各AHU負(fù)荷的變化實時優(yōu)化該控制參數(shù)有節(jié)約二級泵能耗和提高系統(tǒng)控制特性的潛在能力。

        自動控制的AHU水閥的閥位代表了各自AHU相對負(fù)荷的變化,保持各水閥中最大的閥位處于接近100%的開度,可以在保證系統(tǒng)控制特性的前提下最大地減少二級回路的阻力??紤]到實際的應(yīng)用和控制的穩(wěn)定性,在優(yōu)化的邏輯中采用了兩個PID運(yùn)算器,通過將最大閥位Vmax控制在接近100%的[Hlim,Llim]范圍內(nèi),計算出優(yōu)化的壓差設(shè)定。

        3.2供水溫度優(yōu)化控制

        當(dāng)出水溫度設(shè)定得較低時,主機(jī)的蒸發(fā)溫度較低,因此性能系數(shù)(COP)較低,相同負(fù)荷時主機(jī)的能耗較大;反之設(shè)定得較高,主機(jī)的 COP較高,相同負(fù)荷時的能耗較小。單從主機(jī)的能耗角度而言,應(yīng)盡可能地提高出水溫度的設(shè)定。但是,過高的設(shè)定會使若干個甚至所有的 AHU水閥開到最大也無法滿足負(fù)荷的要求,同時也增加了二級泵的能耗。因此最佳的出水溫度設(shè)定應(yīng)是保持各水閥中最大的閥位處于接近100%開度時的設(shè)定。在優(yōu)化的邏輯中,同樣采用兩個PID運(yùn)算器,計算將Vmax控制在接近100%的[Hlim,Llim]范圍內(nèi),同時考慮到二級泵在過高頻率而流量較小以及過低頻率而流量較大工況下效率較低的情況,還需對設(shè)定的優(yōu)化進(jìn)行約束。

        3.3供水壓力與供水溫度串級優(yōu)化控制

        將供水壓力和冷水機(jī)組供水溫度進(jìn)行串級優(yōu)化控制,即利用各用戶水閥的閥位信息,根據(jù)其中的最大閥位及系統(tǒng)運(yùn)行狀況,通過控制優(yōu)先級別的分定,確定兩個優(yōu)化設(shè)定值??刂撇呗詫⒍壉霉┧畨毫?yōu)化作為優(yōu)先級控制,供水溫度優(yōu)化作為第二級控制。由于溫度的調(diào)節(jié)系統(tǒng)反應(yīng)較慢,故將供水溫度的優(yōu)化控制調(diào)節(jié)作為二級控制調(diào)節(jié),在二級泵供水壓力的調(diào)節(jié)已接近極限時,啟動供水溫度的優(yōu)化控制調(diào)節(jié)。

        4.仿真結(jié)果及分析

        本文中兩個優(yōu)化控制參數(shù)的調(diào)整主要影響冷水機(jī)組和冷媒水二級泵的能耗。三種優(yōu)化控制策略的運(yùn)行結(jié)果與固定控制策略運(yùn)行結(jié)果的比較表明,監(jiān)測參數(shù)的調(diào)整是在滿足負(fù)荷要求及保證控制穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。固定控制策略相關(guān)的設(shè)定值為:冷媒水供水溫度設(shè)定為 7℃,二級泵供水壓差設(shè)定為250kPa,送風(fēng)溫度設(shè)定為13℃。能耗情況如表1 所示。

        表 1 能耗對比

        4.1供水壓力優(yōu)化控制策略結(jié)果

        優(yōu)化控制策略的能耗結(jié)果與固定策略相比,其中固定策略供水壓力和供水溫度分別是250kPa和7℃,優(yōu)化控制策略供水溫度設(shè)定在7 ℃,供水壓力隨系統(tǒng)負(fù)荷變化在50~250kPa范圍內(nèi)實時進(jìn)行調(diào)整。冷媒水的供水溫度不變,故在相同的負(fù)荷條件下冷媒水的流量理論上應(yīng)該是不變的,根據(jù)AHU 最大閥位的變化情況實時調(diào)節(jié)其供回水壓差從而調(diào)整二級泵的壓頭,由于供水壓力優(yōu)化使AHU的閥位比固定方案更接近100%,供水阻力減小,故二級泵的壓頭降低,從而使得二級泵的能耗減少。

        4.2供水溫度優(yōu)化控制策略結(jié)果

        此優(yōu)化控制策略的能耗結(jié)果與固定控制策略相比如表 1 所示。其中固定控制策略供水壓力和供水溫度取值分別是250kPa和7℃,優(yōu)化控制策略的供水壓力設(shè)定在250kPa,供水溫度隨負(fù)荷的變化在 7 ℃至10℃范圍內(nèi)實時進(jìn)行調(diào)整。二級泵的供水壓力不變,根據(jù)負(fù)荷的變化引起的AHU的閥位變化實時調(diào)整供水溫度。理論上講,在其他條件不變的情況下供水溫度增加可以提高冷水機(jī)組的COP值,從而減少冷水機(jī)組的能耗。然而,在負(fù)荷件相同的情況下,供水溫度的提高使得冷媒水需求量增大,二級泵能耗增加。因此,適當(dāng)調(diào)節(jié)供水溫度,使得當(dāng)冷水機(jī)組能耗的減少量大于二級泵能耗增加量時,與固定控制策略相比系統(tǒng)總體是節(jié)能的。

        4.3供水溫度和供水壓力串級優(yōu)化控制策略結(jié)果

        此優(yōu)化控制策略的能耗結(jié)果與固定策略相比如表1所示。其中固定策略供水壓力和供水溫度值分別設(shè)定為250kPa和7℃,優(yōu)化控制策略的供水壓力在50kPa~250kPa范圍內(nèi)實時調(diào)整,供水溫度在7℃至10℃范圍內(nèi)隨負(fù)荷的變化實時進(jìn)行調(diào)整。供水溫度和供水壓力是影響系統(tǒng)能耗的重要參數(shù),系統(tǒng)對壓力調(diào)整反應(yīng)較快,因此在串級控制策略中將壓力控制作為一級控制,當(dāng)壓力調(diào)整接近其極限時啟動供水溫度調(diào)節(jié),兩個參數(shù)同時進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。

        5.結(jié)論

        三種優(yōu)化控制策略相對于固定策略都能夠節(jié)能。(1)供水壓力優(yōu)化策略中,根據(jù)負(fù)荷的變化實時地改變供水壓差的設(shè)定,冷媒水供水溫度不變,相同負(fù)荷下所需供水量不變,壓差的調(diào)整(下轉(zhuǎn)第149頁)(上接第64頁)減小了管路的阻力,可以減少二級泵的能耗;(2)供水溫度優(yōu)化策略中,供水壓力固定不變,在部分負(fù)荷時,適當(dāng)?shù)奶岣呃涿剿┧疁囟龋梢蕴岣逤OP 值,提高冷水機(jī)組的效率,避免了“小流量,大供回水溫差”的嚴(yán)重不節(jié)能現(xiàn)象;(3)在第三種優(yōu)化策略中,按照二級泵的電機(jī)頻率在不同的范圍內(nèi)對供水溫度和供水壓力分別進(jìn)行實時調(diào)節(jié),節(jié)能效果也是很明顯的。三種優(yōu)化控制策略均以供水壓力和供水溫度兩個參數(shù)為控制變量。仿真結(jié)果表明這兩個參數(shù)對系統(tǒng)運(yùn)行及能耗情況影響很大,是空調(diào)水系統(tǒng)優(yōu)化控制研究的兩個重要參數(shù)。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]陸瓊文,劉傳聚,曹靜.浦東國際機(jī)場變空調(diào)供水溫度節(jié)能運(yùn)行策略分析[J].暖通空調(diào),2003,33(2):123-125.

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