劉森
摘? ? 要:本文首先大致介紹中央空調(diào)的相關(guān)知識,之后主要圍繞中央空調(diào)水系統(tǒng)的節(jié)能問題,以提高水系統(tǒng)的工作效率,使其更加節(jié)能為目的,筆者通過遺傳算法對水系統(tǒng)的各種參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化;此外,通過對優(yōu)化的節(jié)能系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)分析,證實了該方法的可操作性,而且能夠確保能耗系統(tǒng)時刻處于最佳狀態(tài)。
關(guān)鍵詞:中央空調(diào);協(xié)同;遺傳算法
1? 研究背景和研究意義
空調(diào)最先出現(xiàn)于歐洲發(fā)達(dá)國家,他們也是最先對中央空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行研究的地區(qū),對于中央空調(diào)的耗能問題歐洲國家的研究成果相對較多,大體上經(jīng)歷了三次技術(shù)創(chuàng)新。第一次創(chuàng)新是通過安裝變頻器對水泵的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,這就避免了水泵一直以統(tǒng)一速度運轉(zhuǎn),此種方法可以減少10%甚至到30%的電能,使得中央空調(diào)系統(tǒng)可以節(jié)約5%到10%的能耗;第二次創(chuàng)新借助了計算機(jī)的普及,在之前的變頻器基礎(chǔ)上加入人工智能化控制,這項技術(shù)可以隨時檢測水溫變化,根據(jù)用戶實際要求改變系統(tǒng)負(fù)荷,大大提高了效率,而且節(jié)約了20%到40%的能耗;而第三代技術(shù)革命則是在原有技術(shù)基礎(chǔ)上實現(xiàn)全局優(yōu)化,著眼整體降低能耗。第三次技術(shù)革命之后能耗的降低可達(dá)25%甚至到最高的50%。目前,中央空調(diào)系統(tǒng)的使用依然廣泛,但是它能耗巨大這一問題也越來越引起人們的關(guān)注。
2? 協(xié)同技術(shù)在中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)中的應(yīng)用與研究
2.1? 中央空調(diào)的組成以及工作原理
中央空調(diào)系統(tǒng)由制冷機(jī)組、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)以及風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)等四部分組成。制冷機(jī)組就是中央空調(diào)必不可少的中心部分,主要作用是制冷或者制熱(本文以制冷為例);在冷凍水循環(huán)系統(tǒng)中,常溫水會被蒸發(fā)器裝置中的制冷劑吸水熱量變?yōu)槔鋬鏊?,接著水泵會將冷凍水在系統(tǒng)中傳送,降低環(huán)境溫度;冷卻水循環(huán)系統(tǒng)就是吸收水的熱量,并排放到空氣中去,制冷劑在冷凝的過程中會釋放大量熱量,這些需要循環(huán)地被冷卻水系統(tǒng)吸收,不斷排出;風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)循環(huán)吸收用戶區(qū)域空氣中的熱量,將熱量送往冷卻水系統(tǒng),保證用戶的空氣新鮮,維持設(shè)定的溫度和濕度。
在冷凝器中,制冷劑被壓縮冷凝會放出許多熱量,系統(tǒng)中的冷卻水就會立馬吸收熱量,,吸熱之后的冷卻水會被水泵傳送到冷卻系統(tǒng)中,冷卻系統(tǒng)中安裝有風(fēng)機(jī)系統(tǒng),他會對水進(jìn)行冷卻。另外,節(jié)流閥會對制冷劑進(jìn)行低溫低壓處理,就產(chǎn)生了液態(tài)制冷劑,當(dāng)制冷劑流入蒸發(fā)器中時,就會大量吸收冷卻水的熱量,使冷卻水溫度降到更低,之后傳送到用戶區(qū)域,同時,在蒸發(fā)器中吸熱汽化的制冷劑又會被傳送到壓縮裝置中進(jìn)行壓縮,如此循環(huán)往復(fù)進(jìn)行工作。
2.2? ?協(xié)同控制的運用對中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)優(yōu)化方式
2.2.1? 協(xié)同控制與遺傳算法對中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)的優(yōu)化
協(xié)同控制來自于協(xié)同學(xué),也是協(xié)同學(xué)在實際中的運用,協(xié)同學(xué)是耗散結(jié)構(gòu)理論的延續(xù),在其基礎(chǔ)上,協(xié)同學(xué)指出了能產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)的具體形態(tài)以及它是如何產(chǎn)生的。協(xié)同學(xué)認(rèn)為,在一系列的變化中,系統(tǒng)遵從于自組織,是內(nèi)部的自組織能力使它們形成了有序的組織結(jié)構(gòu),這種現(xiàn)象就是各個系統(tǒng)相互作用產(chǎn)生的協(xié)同作用。
協(xié)同控制是指在開放系統(tǒng)中,協(xié)同控制器總是會相互協(xié)作完成工作,使得系統(tǒng)各部分保持在相互協(xié)作的平衡點。協(xié)同控制的觀點認(rèn)為,不同的系統(tǒng)之間雖然有時會相差很大,但是當(dāng)它們處于一個更大的環(huán)境中時,它們之間往往能夠在相互制約的同時相互合作。同理,在許多設(shè)備構(gòu)成的系統(tǒng)中,只要給予一定的條件,各個系統(tǒng)之間就會相互合作,使得整個系統(tǒng)能有效地運轉(zhuǎn)。
遺傳算法產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,在1970年,遺傳算法的使用結(jié)決了兩個大問題:子程序選擇以及模式識別,后來遺傳算法被運用到函數(shù)優(yōu)化問題中,經(jīng)過De Jong和Brindle的研究和發(fā)展,遺傳算法得到了廣泛的應(yīng)用。遺傳算法主要是運用對染色體進(jìn)行編碼從而完成對問題的探討。遺傳算法優(yōu)化首先要確定種群中的個體數(shù)量,并將每一個染色體的基因進(jìn)行編碼,然后通過檢測種群中個體的適應(yīng)度,進(jìn)而判斷優(yōu)化的結(jié)果,若符合所需的優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn),則找到最佳編碼的種群個體求出最優(yōu)參數(shù)。但是,如果還沒有達(dá)到優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn),就需要繼續(xù)對產(chǎn)生的新個體進(jìn)行編碼,淘汰掉適應(yīng)度低的個體,就選擇適應(yīng)度較高的個體,將它們進(jìn)行交叉和變異得到新的種群進(jìn)行試驗。
2.2.2? 設(shè)計方案與遺傳算法對中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)的步驟
在中央空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化試驗中,在其中安裝現(xiàn)場傳感器,它可以精準(zhǔn)而迅速地將數(shù)據(jù)傳送到控制器,控制器依據(jù)協(xié)同作用理論對中央空調(diào)系統(tǒng)的實施控制。控制系統(tǒng)中硬件設(shè)備主要有變頻器、傳感器、觸摸屏、PLC;變頻器可以根據(jù)實際需要改變電壓,有節(jié)能的作用,觸摸屏將試驗中的數(shù)據(jù)直觀地反映在屏幕上,操作人員可以直接觀測到數(shù)據(jù),同時也可以直接對PLC進(jìn)行操作,PLC是中央空調(diào)的核心部分,它可以有效調(diào)節(jié)變頻器的頻率,使水泵轉(zhuǎn)速符合符合用戶實際需要。
筆者主要通過使用遺傳算法對中央空調(diào)的能耗進(jìn)行優(yōu)化,計算出各個設(shè)備的最優(yōu)參數(shù)之后,通過對系統(tǒng)能好的優(yōu)化可以最終降低中央空調(diào)的能源消耗。采取現(xiàn)場數(shù)據(jù)傳輸,實時控制,找到可以最大限度優(yōu)化中央空調(diào)能耗的參數(shù),并將參數(shù)傳遞到控制器中,在人工操作下,各個設(shè)備之間協(xié)調(diào)配合,共同完成節(jié)能任務(wù)
3? 結(jié)語
在對中央空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化中,首先要選擇對象,按照設(shè)定的優(yōu)化周期采集數(shù)據(jù);由于其他變量的影響,數(shù)據(jù)中會存在許多偶然性,要對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,檢驗數(shù)據(jù)的有效性;通過計算數(shù)據(jù)得出優(yōu)化參數(shù),并判斷其是否在可行區(qū)域內(nèi);優(yōu)化的結(jié)果不得受到外界干預(yù)。通過試驗結(jié)果進(jìn)行分析,可以得知協(xié)同技術(shù)對中央空調(diào)的優(yōu)化作用。
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