文/姜博、騫志彥 匯通華城樓宇科技(上海)有限公司 上海 200051
文/潘松 中國石油吉林石化公司 吉林吉林 132000
模糊控制技術(shù)在通風空調(diào)系統(tǒng)中的節(jié)能應(yīng)用
文/姜博、騫志彥 匯通華城樓宇科技(上海)有限公司 上海 200051
文/潘松 中國石油吉林石化公司 吉林吉林 132000
本文分析了通風空調(diào)系統(tǒng)的工作原理,評估并提升通風空調(diào)冷源系統(tǒng)的主要能耗設(shè)備冷凍主機、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機等的節(jié)能性,以智能模糊控制技術(shù)為重要基礎(chǔ),結(jié)合現(xiàn)代計算機技術(shù)、變頻調(diào)速技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù),滿足末端負荷的需求,實現(xiàn)空調(diào)運行參數(shù)的優(yōu)化,最大限度的實現(xiàn)整個空調(diào)系統(tǒng)能耗的降低。
智能模糊控制;通風空調(diào)冷源系統(tǒng);負荷預(yù)測;節(jié)能
通風空調(diào)系統(tǒng)是酒店、商場、辦公樓、醫(yī)院、工廠等現(xiàn)代大型建筑物必備的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一,約占整個建筑物電能消耗的40%-50%。通風空調(diào)系統(tǒng)的冷負荷是根據(jù)整個建筑的面積評估出最大冷負荷,結(jié)合建筑物使用特點預(yù)留一部分余量的來確定的。在通風空調(diào)系統(tǒng)實際運營過程中,系統(tǒng)的冷負荷都是不斷變化的,因此具有很大的節(jié)能空間。
通風空調(diào)冷源系統(tǒng)主要能耗設(shè)備冷凍主機、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機等。通風空調(diào)冷源系統(tǒng)的工作原理如下:冷凍循環(huán)系統(tǒng)由供、回水設(shè)備(冷凍主機、定壓補水裝置、冷凍水泵、分水器、集水器、水處理加藥裝置等)及管網(wǎng)構(gòu)成。冷源系統(tǒng)工作時,冷凍主機將電能轉(zhuǎn)換為冷量,主要體現(xiàn)在冷凍水循環(huán)系統(tǒng),將低溫冷凍水集中運輸?shù)椒炙?,分水器通過管路將低溫冷凍水分配到各個空氣處理機組,然后回到集水器,通過冷凍水泵的動力回到冷凍主機,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)制冷過程中產(chǎn)生的熱量通過冷卻塔散失到空氣中去,再通過冷卻水泵的動力回到制冷主機。
圖1 通風空調(diào)冷源系統(tǒng)工作原理
冷源系統(tǒng)系統(tǒng)具有大惰性、多參量、耦合性強等特點。
大惰性:冷凍水循環(huán)系統(tǒng)的管網(wǎng)結(jié)構(gòu)一般都比較長、結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,冷凍水循環(huán)一個周期大約需要幾十分鐘甚至更長時間;
多參量:冷凍水循環(huán)系統(tǒng)各部分的水溫、流量、壓力、壓差等參數(shù),均會影響到整個冷源系統(tǒng)的運行效率;
耦合性強:冷凍水循環(huán)系統(tǒng)各部分參數(shù)互相之間均會互相影響。
為克服空調(diào)冷凍冷源系統(tǒng)的大滯后、大惰性特征,利用一項創(chuàng)新性的模糊數(shù)學模型技術(shù),冷凍水循環(huán)模糊動態(tài)控制技術(shù)。
智能模糊控制的過程如下:
(1)當冷源系統(tǒng)的末端冷負荷需求發(fā)生變化時,冷凍水循環(huán)系統(tǒng)供回水的壓力、壓差、溫度、溫差、流量等參數(shù)也會相應(yīng)的變化,各個傳感器將采集到參數(shù)實時地傳遞至模糊數(shù)學模型;
(2)模糊數(shù)學模型不斷的刷新和充實,根據(jù)實時采集的數(shù)據(jù)及之前的歷史負荷數(shù)據(jù),利用模糊預(yù)測算法、結(jié)合冷源系統(tǒng)管網(wǎng)結(jié)構(gòu)和冷源系統(tǒng)循環(huán)周期,預(yù)測出下一個周期冷源系統(tǒng)的用冷負荷;
(3)根據(jù)模糊數(shù)學模型預(yù)測出來的用冷負荷,調(diào)節(jié)各變頻器輸出頻率,改變冷凍水循環(huán)系統(tǒng)的流量,使冷凍水循環(huán)系統(tǒng)各部分的水溫、流量、壓力、壓差等參數(shù)運行在模糊數(shù)學模型給出的最優(yōu)值,使整個冷源系統(tǒng)輸出的冷量與末端用冷負荷需求達到匹配平衡。
圖2 基于負荷預(yù)測的模糊控制系統(tǒng)原理圖
冷凍水智能模糊預(yù)期控制技術(shù)的獨創(chuàng)性:
(1)采用冷量控制,有利于制冷機組在高效率區(qū)域運行而節(jié)能;
(2)基于負荷預(yù)測,實現(xiàn)“超前控制”,有效解決大惰性系統(tǒng)的控制時滯性問題;
(3)實現(xiàn)“最佳輸出能量控制”實現(xiàn)了冷量供給與能量需求的匹配;
(4)多重安全保護等措施,確保變負荷工況下空調(diào)系統(tǒng)運行的安全性。
當末端冷負荷發(fā)生變化時,所需要的冷量會產(chǎn)生相應(yīng)的變化,冷水機組的負荷率將隨之變化,冷水機組的效率(即COP值)也將隨之變化,這是冷水機組本身固有的特性,典型曲線如下。
圖3 制冷主機效率(COP值)典型曲線
在某一負荷率和濕球溫度下,制冷主機的制冷轉(zhuǎn)換效率(COP值)于冷卻水供回水溫度存在相關(guān)性,冷卻水溫度降低,對提升制冷主機運行效率(將電能轉(zhuǎn)換為冷量)成正相關(guān)性,相應(yīng)的會對于冷卻水泵和冷卻塔兩個設(shè)備的能耗成負相關(guān)性。因此,對于同樣的散熱效率來說,制冷主機的能耗和冷卻水泵、冷卻塔風機能耗是相反的變化趨勢。將制冷主機、冷卻水泵、冷卻塔風機的能耗集中統(tǒng)一為系統(tǒng)COP值,找出在不同制冷工作負荷情況,尋找最佳冷卻水溫度TCm,通過全局尋優(yōu)的方式使系統(tǒng)運行在最優(yōu)效率區(qū)間,使整個冷卻水循環(huán)系統(tǒng)運行效率最高。
圖4 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)能耗曲線
采集通風空調(diào)冷源系統(tǒng)各部分傳感器的參數(shù),利用智能模糊控制技術(shù)、計算機技術(shù)、反饋控制技術(shù)、調(diào)頻變速技術(shù)等,將整個冷源系統(tǒng)中各傳感器參數(shù)、各設(shè)備運氣工況等統(tǒng)一集成,對冷源系統(tǒng)進行全面優(yōu)化,以達到通風空調(diào)冷源系統(tǒng)整體運行效率最高,實現(xiàn)優(yōu)異的節(jié)能效果。
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姜博(1982—)、女、滿族,吉林、匯通華城樓宇科技(上海)有限公司、碩士、通風空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)應(yīng)用。