综合楼暖通、空调集中监控系统(1)

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暖通空调监控系统

暖通空调监控系统

暖通空调监控系统一、概述本文档旨在详细介绍暖通空调监控系统的设计、安装、配置和使用等相关内容。

暖通空调监控系统为企业、机构和住宅提供高效的暖通空调设备监控和管理功能,能够实时监测和控制温度、湿度、空气质量等参数,并通过报警和远程操作等功能提供全面的设备管理和故障排除。

二、系统架构1·系统硬件组成a) 控制主机:负责整个监控系统的数据采集、处理和控制。

b) 传感器:用于监测温度、湿度、气压等参数。

c) 执行机构:用于控制空调设备的启停、温度调节等操作。

d) 通讯设备:用于将数据传输给上位机或远程服务器。

2·系统软件组成a) 主控软件:用于监控和控制整个系统的运行状态。

b) 数据库:存储和管理系统采集到的各项数据。

c) 远程管理软件:用于远程操作和管理系统。

d) 报警监控软件:用于监测报警事件并发送报警信息。

三、系统设计与配置1·系统设计要求a) 硬件配置:选择适合的传感器、控制主机、通讯设备和执行机构等组成系统。

b) 功能需求:明确系统需要监控和控制的参数以及报警和远程操作等功能要求。

c) 接口需求:确定系统与其他设备和平台的接口和协议要求。

d) 系统结构:设计合理的系统架构和数据流程。

2·硬件及软件配置a) 安装和配置控制主机。

b) 接入和配置传感器。

c) 连接和配置执行机构。

d) 安装和配置通讯设备。

e) 配置主控软件、数据库、远程管理软件和报警监控软件。

四、系统使用与操作1·系统操作界面a) 主控软件界面介绍。

b) 远程管理软件界面介绍。

c) 报警监控软件界面介绍。

d) 用户权限管理和操作流程。

2·参数监测与调节a) 温度监测与调节操作。

b) 湿度监测与调节操作。

c) 空气质量监测与调节操作。

d) 其他参数监测与调节操作。

3·报警与故障排除a) 报警信息的接收和处理。

b) 常见故障排除方法。

c) 紧急情况处理流程。

五、附件本文档涉及的附件,包括但不限于系统配置文件、硬件连接图、网络拓扑图等。

暖通空调监控系统

暖通空调监控系统

暖通空调监控系统一、引言1.1 编写目的本文档旨在提供一个详细的说明和指南,用于设计、部署和维护暖通空调监控系统。

该系统旨在提供对暖通空调设备的监控和控制,并提供实时数据和报警功能,以优化设备的运行和维护过程。

1.2 读者对象本文档主要面向系统架构师、工程师、维护人员以及其他相关人员,他们将负责设计、实施、部署和维护暖通空调监控系统。

二、系统概述2.1 系统简介暖通空调监控系统是一个基于网络的监控和控制系统,集中管理和控制暖通空调设备,如空调机组、风机、水泵等。

通过实时数据采集和分析,系统能够提供设备状态监控、故障报警、能耗统计等功能,以提高设备性能和节能效果。

2.2 系统架构暖通空调监控系统由以下主要组件组成:- 数据采集模块:负责实时采集设备的运行数据,包括温度、湿度、压力等参数。

- 数据存储模块:用于存储和管理采集的数据,提供数据查询和分析功能。

- 控制模块:通过控制命令发送给设备,实现远程控制和调整设备的运行状态。

- 报警模块:监测设备状态和预设的阈值,一旦超过阈值就触发报警通知。

- 用户界面:提供用户操作界面,用于监控设备状态、查看历史数据和设置参数。

三、系统功能3.1 设备监控系统能够实时监控设备的运行状态,包括温度、湿度、压力、电流等参数。

监控数据将以图表和报表的形式展示,方便用户查看和分析设备的运行情况。

3.2 远程控制用户可以通过用户界面发送控制命令,实现对设备的远程控制。

例如,调整温度设定值、启停设备、调整风速等。

3.3 报警通知系统能够监测设备状态和预设的阈值,一旦超过阈值就会触发报警通知。

报警通知方式包括短信、邮件和方式应用程序推送,以及声光报警等。

3.4 能耗统计系统能够统计和分析设备的能耗情况,包括实时能耗和历史能耗。

用户可以通过用户界面查看能耗报表和曲线图,以便进行能耗管理和优化。

四、系统设计与实施4.1 系统需求分析在设计和实施暖通空调监控系统之前,需要进行详细的需求分析,包括设备监控要求、控制要求、报警要求、用户界面要求等。

暖通空调(HVAC)系统监控

暖通空调(HVAC)系统监控

新风机组监控
工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除 湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送 到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。 新风机组控制包括:送风温度控制、送风相对湿 度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。 如果新风机组要考虑承担室内负荷(如直流式机组), 则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。
暖通空调系统监控概述
建筑设备监控系统是对建筑物和建筑 群的供配电、照明、制冷、热源与热交换、 空调、通风、给排水、以及电梯等机电设 备进行集中监视、控制与管理的综合系统。 暖通空调系统有以下三部分组成: (1)空气调节系统; (2)制冷系统; (3)供热系统。
空调系统的监控
空调系统主要就是调节室内空气的 冷、热、干、湿,并起到净化空气的作 用,使人们工作、生活在比较舒适的环 境中。 空气调节的目的是主要对空气进行 冷却或加热,减温或加湿,以及过滤等处 理措施。其相应设备有制冷机组、热 水炉、风机盘管系统、风管系统、水 管系统等。
主要任务是接受中央控制机的信号即用户需求, 根据燃烧状况控制相关参数如送煤速度等来调节控制 锅炉的产热量,从而实现锅炉的高效率节能运行。 检测的参数有:排烟温度,供水温度,炉膛、对流 受热面进出口、省煤器、空气预热器、除尘器出口 烟气压力,一次风、二次风压力,空气预热器前后 压差,排烟含氧量信号以及挡煤板高度位置信号, 炉排速度,鼓风机、引风机风量及挡煤板高度
新风机组监控
新风机组监控范围
新风机设备的启停状态、运行状态; 新风机的送风温、湿度测量工作情况; 新风机的冷冻水阀门调节情况; 过滤网是否堵塞及报警情况。
新风机组监控方案
监视风机电机的运行/停止状态监测风机出 口空气温、湿度参数; 监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是 否需要更换 监视新风阀打开/关闭状态;控制风机启动/ 停止; 控制换热器热水侧调节阀,使风机出口温度 达到设定值 控制干蒸汽加湿器的阀门,使风机出口空气 湿度达到设定值;

浅谈寒冷地区某综合楼暖通空调设计

浅谈寒冷地区某综合楼暖通空调设计

浅谈寒冷地区某综合楼暖通空调设计摘要:随着其经济的快速发展,出现了综合办公建筑,供暖空调的整体系统也不尽相同。

根据建筑结构和制造商的要求,VRV系统于1982年在日本开发并实施用于空调。

这是一个具有可变制冷剂流量的多联式系统。

VRV技术突破了水冷+热水锅炉(或市政热水)+中央空调的传统设计理念。

由于设备小,安装空间大,布局灵活,于90年代初引入中国。

本文介绍了办公楼技术室和机械车库的通风和烟雾系统的设计,并为办公楼的供暖,通风和空调系统的设计提供了参考。

关键词:暖通空调设计;VRV系统为了研究复杂HVAC设计在寒冷地区的有效性,研究人员使用复杂的HVAC设计示例解释了空调建模过程。

具体而言,某项目总面积为27,806.5平方米,由于综合楼电力消耗,复杂的建筑项目需要不同形式的供暖和空调。

通常,这种建筑物的设计应充分防排烟,通风和空调,并根据建筑单位的要求安装适当暖通空调系统,以便为系统的不同功能集成不同的电气设计。

一、寒冷地区综合楼暖通空调的具体设计1.计算加热和冷却负荷。

在寒冷地区规划供暖和空调系统之前,管理人员必须计算所需的冷却和供暖负荷。

通常,在计算加热和通风负荷时,员工可以使用适当的信息软件将时间安排在上午8点至晚上8点之间,并每小时测量冷负荷。

经过科学调查,经理确定最高的冷负荷为2204.57和1214.86千瓦。

根据详细的测量,该地区的供暖和制冷负荷为每平方米80.98瓦。

冬季125.78瓦特/平方米的具体值如表1所示。

在了解了冬季室外气候的实际参数后,主管还应确定综合建筑的结构传热系数,如表2所示。

表1 冬季室外气象的具体参数表2 建筑结构内的传热系数值通过控制综合楼结构中的传热系数,员工可以使用该值来确定供暖和空调系统的结构内容和灵活性,并计算冷却和加热负荷提高准确性。

2.VRV系统的设计。

在暖通空调系统中正式采用VRV系统之前,设计师必须考虑制冷的吸收范围和空调的具体方式。

该项目使用窗户和通风口,这意味着任何新鲜空气污染物都可以被暖气和空调承担。

暖通空调监控系统

暖通空调监控系统

暖通空调监控系统暖通空调监控系统文档1.简介1.1 概述暖通空调监控系统是一套用于监控和控制建筑物内暖通空调设备的系统。

该系统利用传感器、控制器和数据通信设备,实现对空调设备运行状态和室内环境参数进行实时监测和远程控制,从而提高能源利用效率、降低运行成本,并确保室内环境的舒适度和安全性。

1.2 目的本文档旨在提供暖通空调监控系统的详细规格和操作指南,以便相关人员了解系统的功能和使用方法,从而能够正确地安装、配置和操作系统。

2.系统架构2.1 硬件组成2.1.1 传感器- 温度传感器:用于测量室内空气温度。

- 湿度传感器:用于测量室内空气湿度。

- 压力传感器:用于测量空调系统的压力。

- 流量传感器:用于测量空调系统的水流量。

- 电能传感器:用于测量空调设备的能耗。

2.1.2 控制器- 中央控制器:用于接收传感器数据,进行逻辑计算和控制命令的,并与上位机进行通信。

- 分区控制器:用于对具体的空调设备进行控制,根据中央控制器的命令调整设备的运行参数。

2.1.3 数据通信设备- 上位机:用于用户与系统的交互,显示实时数据、报警信息和统计分析结果,并提供远程控制功能。

- 通信模块:用于将传感器数据和控制命令传输给上位机和控制器。

2.2 软件组成2.2.1 监控软件- 数据采集与存储:负责接收传感器数据,并将其存储到数据库中,以便后续的查询和分析。

- 报警管理:根据预设的阈值,对传感器数据进行实时监测,一旦检测到异常情况,立即进行报警处理。

- 远程控制:通过与控制器和上位机的通信,实现对空调设备的远程控制,包括开关机、调节温度等功能。

2.2.2 数据分析软件- 数据统计分析:对存储在数据库中的数据进行统计和分析,报表和图表,以便用户了解系统的运行状况和效果。

- 能耗管理:根据传感器数据和设备运行状态,对能源的消耗情况进行分析和评估,从而优化能源利用效率和成本控制。

3.系统安装与配置3.1 硬件安装3.1.1 安装传感器:根据实际的监测需求和设备布局,在合适的位置安装传感器,确保其能够准确地测量环境参数。

大楼暖通工程方案范本大全

大楼暖通工程方案范本大全

大楼暖通工程方案范本大全一、项目概况本项目是一栋商业综合楼,地上30层,地下2层,总建筑面积为10万平方米,位于城市中心的繁华地段,周边商业配套齐全,交通便捷。

二、暖通工程概况(一)供暖系统1. 采暖方式:本项目采用地源热泵供暖系统,地下两层设置地源热泵机组,通过地热井进行换热,为整栋大楼提供供暖热水。

2. 供暖形式:采用水辐射供暖方式,通过楼宇内部的暖气管网将热水供应到各个楼层的供暖末端。

3. 温控方式:楼宇内部设置智能温控系统,根据不同区域的需求进行温度调节,实现能耗的最优化。

4. 设备选择:地源热泵选用国内一流品牌,采用冷却剂为环保型制冷剂,确保低温环境下的高效供暖。

5. 能效评价:地源热泵供暖系统进行能效评价,经测算,整体能效比可达到国家标准一级能效等级。

(二)通风系统1. 通风形式:本项目采用层间新风处理方式,每层设置新风处理机组,通过管道将新风送入室内,保证室内空气质量。

2. 排风方式:通过通风管道将室内空气排出楼外,保持室内空气的新鲜度。

3. 风量计算:根据室内人员密度和房间面积,进行通风风量的计算,确保每个房间的通风效果。

4. 能效评价:通风系统通过设计评价,符合国家现行能效标准,确保通风设备的高效运行。

(三)空调系统1. 空调形式:本项目采用中央空调系统,楼顶设置冷却塔和空调机组,通过管道将制冷剂送入各楼层空调末端。

2. 室内分机:每层楼设置室内分机,通过风管将冷空气送至室内各个房间,保持室内温度舒适。

3. 节能措施:空调系统采用变频技术,根据室内温度实时调节制冷和制热的需求,实现能耗的最优化。

4. 设备选型:空调设备采用国际知名品牌,确保设备的可靠性和稳定性。

5. 能效评价:空调系统进行能效评价,经测算,整体能效比可达到国家标准一级能效等级。

三、项目特色(一)智能化管理本项目采用智能化管理系统,通过集中控制平台实现对供暖、通风和空调系统的集中监控和调节,提高了设备的运行效率,降低了维护成本。

综合楼的BMS监控系统分解

综合楼的BMS监控系统分解

综合楼的BMS监控系统建筑电气与智能化小组成员:2015/1/8综合楼的BMS监控系统本综合楼的监控范围包括:空调系统、通风系统、给排水系统、照明系统、动力电源系统、变配电系统。

(1)空调系统:冷冻站、热交换站、新风机组、空调机组。

(2)通风系统:排风排烟机、送风机。

(3)给排水系统:生活水泵、排污泵、水池、稳压泵。

(4)变配电系统:高压开关柜、低压开关柜、自动切换柜、变压器。

BMS系统选用TF-Desba分布式控制系统。

由LonWorks控制网络和多台DDC及中央管理工作站组成。

中央管理工作站由主控计算机、通信接口、软件等组成。

配置满以下功能:1、定时自动采集运行数据与状态信息并进行存储。

2、以图形方式显示当前或历史上某一时刻的运行参数。

3、以表格形式显示测量参数和设备运行状态。

4、自动报警和远程控制。

系统网络控制图:一、新风机组1、新风机组监控系统新风机组是半集中式空调系统中用来集中处理新风的空气处理装置。

新风在机组内进行过滤及热湿处理,然后利用风机通过管道送往各个房间。

新风机组由新风阀、过滤器、空气冷却器/空气加热器、送风机等组成,有的新风机组还没有加湿装置。

按被控参数分类,新风机组的控制方法主要有送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、二氧化碳浓度控制。

如果新风机组要考虑承担室内负荷(直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。

2、送风温度、湿度的控制送风温度控制是指被控量为新风出口温度。

送风温度控制适用于该新风机组是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的情况。

因此,在整个控制时间内,被处理的新风出口温度以保持恒定值为原则。

由于冬、夏季对室内要求不同,因此冬、夏季新风出口风温度应有不同的要求。

也就是说,新风机组为送风温度控制时,全年有两个操作装置,要考虑冬、夏季工况转换问题。

送风温度控制时,通常是夏季控制空气冷却器水量,冬季控制空气加热器水量或蒸汽加热器的蒸汽流量。

为了管理方便,温度传感器一般设于该机组所在机房内送风管上,控制器一把设于机组所在的机房内。

综合办公楼中央空调监控系统方案

综合办公楼中央空调监控系统方案

综合办公楼空调系统群控方案一、群控系统原理图二、群控系统的控制范围和基本功能三、群控系统的特点四、群控系统的组成五、水系统微电脑控制箱六、群控系统功能说明七、群控系统的其他说明上海富田空调冷冻设备有限公司2005年4月18日一、群控系统原理图二、SEASONS EASY-NET4.0群控系统的控制范围和基本功能:本群控系统是对综合办公楼空调水系统和空气处理机实施全天候集中自动监控管理,管理范围包括:2台SEASONS富田冷水机组4个冷却水管路电动阀门1个压差旁通阀2个冷却塔风扇3个冷冻水泵3个冷却水泵3个热水泵2个蒸汽凝结水泵2个热水调节电动阀冷却水、冷冻水、热水温度及系统负荷一区11台空气处理机组二区6台空气处理机组和4台排风机本系统可大大帮助企业提高管理效率,降低设备维护管理成本,本系统在需要时,在配置相应硬件后,对系统软件进行扩充后,可实现对其他空调设备和系统的监控管理。

三、群控系统的特点:SEASONS EASY-NET4.0监控管理系统是富田空调开发的空调设备及其他设备的监控管理软件。

SEASONS EASY-NET4.0监控管理系统可对SEASONS富田空调生产的配置有SEASONS富田空调标准控制器的设备实施全天候监控管理,还可对符合SEASONS EASY-NET4.0监控管理系统通讯协议的其他设备和控制器进行监控管理。

SEASONS EASY-NET4.0监控管理系统在逻辑功能、用户管理、事件管理、安全管理、警报管理和传输、数据交换、数据和曲线的实时功能、历史记录、报表和记录存储打印、通讯能力(包括内部局域网通讯功能、异地远程通讯功能、INTERNET、拨号通讯等)、手机短信、电子邮件、多媒体功能、画面动化效果等方面具有强大功能。

同时画面操作更简单化,管理人员只要进行简单的培训或阅读用户手册即可方便进行操作EASY-NET4.0可通过安装无线连接器、MODEM或通过INTERNET与富空调监控中心联网。

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综合楼暖通、空调集中监控系统(1)
综合楼是一个集办公、教学、科研、住宿、餐饮、娱乐等多种功能于一体的综
合性建筑群,如何保证综合楼内室温、湿度、空气质量、供水、排水、通风等各项技术能够顺利运行是综合楼保持舒适室内环境的核心问题。

为了满足这个需求,综合楼需要一套先进的集中监控系统,以实时获取综合楼各项技术参数并进行自动化管理和调节,来保证顺利运行。

系统介绍
综合楼暖通、空调集中监控系统是一种新型的控制系统,能够监控综合楼的室温、湿度、空气质量、供水、排水、通风等参数,以保证综合楼内的舒适环境,达到能源节约和降低运行成本的目的,同时能够提高设备的运行效率和系统的可靠性。

综合楼暖通、空调集中监控系统由以下几个部分组成:
•传感器:测量温度、湿度、二氧化碳浓度、水压、水流等参数,并将数据传输给数据接收器
•数据接收器:接收并处理来自传感器的数据,并将数据发送给监控中心
•监控中心:对接收到的数据进行分析处理,尤其是对于异常数据进行处理和报警
•控制器:根据监控中心传来的指令,对设备进行自动化控制,以改善室内环境
功能介绍
综合楼暖通、空调集中监控系统可以实现以下功能:
室内环境质量监测
系统可以监测室内环境温度、湿度、二氧化碳浓度等参数,及时发现、诊断和
处理室内环境问题,保证舒适的室内环境。

水、电、气等能源监测
系统可以监测水、电、气等能源的消耗情况,及时发现能源浪费、漏损等问题,提高综合楼能源利用效率。

设备故障报警
系统可以对综合楼内的设备进行监测,如发现设备故障或运行异常,系统会在
第一时间给出警报提示,以保证设备的正常运行,降低运行成本。

系统自动控制
系统可以实时控制空调、暖通等设备,以实现自动调节和控制,保证综合楼内室温、湿度、空气质量、供水、排水、通风等项技术参数,实现自动控制和集中管理。

使用价值
综合楼暖通、空调集中监控系统具有以下使用价值:
•提高综合楼内部环境质量,保证室内空气清新、温度适宜、湿度舒适
•减少能源消耗,提高能源利用效率,降低运行成本
•提高系统的稳定性,防止设备故障和系统中断
•可以对系统进行远程控制,缩短设备维护响应时间,减少停机时间,提高生产效率
•可以根据不同的需求,进行功能扩充和升级,提高系统的灵活性和可扩展性
综合楼暖通、空调集中监控系统是一个高科技的集中管理系统,可以全方位监控综合楼内的温度、湿度、空气质量、供水、排水、通风等技术参数,并实现自动调节和控制。

这个系统对于提高综合楼内部环境质量、减少能源消耗、提高系统稳定性等有着很大的价值。

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