长隆酒店中央空调冷热水控制方案

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广州长隆酒店室内泳池综合解决方案

广州长隆酒店室内泳池综合解决方案

广州长隆酒店室内游泳馆综合解决方案PHNIX(芬尼克兹)集团廖汉光摘要:本文章主要讲述空气源三联供在泳池恒温除湿工程中的应用,并能通过全热回收功能将冷凝热全部回收利用,从而达到最佳的节能效果关键词:空气源三联供全热回收泳池恒温除湿项目概况本项目为广州长隆酒店室内游泳馆综合解决方案;建筑建设规模: 总建筑面积3162㎡,其中容积率建筑面积3162㎡,建筑基底面积2761㎡;建筑层数: 地下0层;地上2层;建筑高度: 15.6 米;建筑功能:两层通高的游泳大厅及其附属的更衣室、健身区、果汁吧、大堂;方案设计要求:全年空调、室内除湿、泳池水恒温加热。

设计依据1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20032、《建筑设计防火规范》GB50016-20063、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007)5、《体育建筑设计规范》JGJ31-2003/J265-20036、《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》(GB/T18049-2000)7、《玻璃幕顶室内恒温泳池节能设计可行性研究报告》。

8、各专业图纸及对本专业要求。

9、PHNIX泳池恒温除湿设备资料设计计算参数1、室外设计参数干球温度(℃)湿球温度(℃)相对湿度(%)室外风速(m/s)大气压(hPa)空调通风夏季34.2 31.9 27.8 -------- 1.5 1002.87 冬季 5.3 10.3 ------ 74 2.4 1020.73 2、室内设计参数区域夏季温度(℃)县级相对湿度(%)冬季温度(℃)冬季相对湿度(%)新风量(m3/h)允许噪音dB(a)入口大厅26 50-65 20 30-40 10 ≤50更衣室26 50-65 20 30-40 30 ≤50健身区、果汁吧26 50-65 20 30-40 30 ≤50室内游泳厅30 50-70 30 50-70 30 ≤50 负荷计算1、室内负荷计算根据建筑专业提供的围护结构热工参数表,通过辅助负荷计算软件进行逐项逐时负荷计算,得出,该工程的最大冷负荷为610KW,最大热负荷为280KW.2、泳池水恒温加热负荷计算为了提高游泳人员的舒适度,泳池水要维持在一个恒定的温度,为了维持池水的温度,我们必须给水提供热量,而泳池水的热量散失主要通过三种途径:1)通过泳池表面蒸发损失的热量Qx =α· у (0.0174vf +0.0229 )(Pb -Pq) A(760/B)式中Qx——泳池表面蒸发损失的热量(kJ/h );α——热量换算系数,α =4.1868 kJ /kcal ;у——与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg );vf ——泳池水面上的风速(m/s ),一般按下列规定采用:室内水池vf =0.2~0.5 m/s ;露天水池vf =2~3 m/s ;Pb——与泳池水温相等(28℃)的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg );Pq——与泳池的环境空气温度(30℃)相等的水蒸汽压力(mmHg );A——泳池的水表面面积(m2 );B——当地的大气压力(mmHg )。

饭店中央空调解决方案

饭店中央空调解决方案

饭店中央空调解决方案引言:随着人们对舒适度的要求不断提高,饭店中央空调系统的重要性也逐渐凸显。

一个高效、稳定、节能的中央空调系统对于饭店的舒适度和客户满意度至关重要。

本文将介绍饭店中央空调解决方案的五个关键部分,包括设计、设备选择、管道布局、智能控制和维护保养。

一、设计1.1 空调负荷计算:根据饭店的建筑结构、房间数量和面积等因素,进行准确的空调负荷计算,以确定合适的空调系统容量。

1.2 空调系统布局:根据饭店的楼层布局和房间分布,合理设计空调系统的主机房和末端设备的位置,以确保空气流通均匀,避免死角和温差过大的问题。

1.3 防止噪音和震动:在设计中考虑到噪音和震动的控制,采用隔音材料和减震措施,确保客房的安静和舒适。

二、设备选择2.1 制冷机组:根据饭店的规模和需求,选择适合的制冷机组,考虑到制冷量、能效比和噪音等因素。

2.2 风机盘管:选择高效的风机盘管,以确保空气流通畅通,温度均匀分布。

2.3 空气处理设备:选择合适的空气处理设备,包括过滤器、加湿器等,以提供清洁、湿度适宜的空气环境。

三、管道布局3.1 空气供应管道:根据房间的布局和需求,设计合理的空气供应管道布局,确保空气流通均匀,避免温度差异。

3.2 冷热水管道:设计合理的冷热水管道布局,确保水流畅通,温度稳定。

3.3 排水系统:设计合理的排水系统,确保排水畅通,避免漏水和异味。

四、智能控制4.1 温度控制:采用智能温控系统,实现精确的温度控制,根据房间的实际需求进行调节,提供舒适的环境。

4.2 定时控制:通过定时控制系统,合理安排空调运行时间,节约能源,降低运行成本。

4.3 故障监测和报警:安装故障监测和报警系统,及时发现和解决空调系统故障,确保系统的稳定运行。

五、维护保养5.1 定期检查:定期对中央空调系统进行检查,包括清洁过滤器、检查制冷剂和电气设备等,确保系统正常运行。

5.2 维护保养合同:与专业的空调服务商签订维护保养合同,定期进行维护保养工作,延长设备的使用寿命。

20120113珠海长隆酒店BAS方案(霍尼韦尔)

20120113珠海长隆酒店BAS方案(霍尼韦尔)

珠海长隆横琴湾酒店Honeywell /Alerton 楼宇自控系统设计方案Jan 11th, 2012目录珠海长隆横琴湾酒店 (1)1前言 (3)2需求分析 (3)2.1项目概述 (3)2.2系统优势与特点 (4)3系统设置总则 (7)3.1楼宇自动化机电设备监控系统的设计目标 (7)3.2系统设计依据 (8)3.3系统设计原则 (8)4系统监控范围 (10)5Envision for BACtalk系统概述 (11)5.1Envision for BACtalk系统结构 (13)5.2中央图形操作站 (14)5.3控制器 (15)5.3.1全局控制器(BCM): (15)5.3.2大型控制器(VLX): (18)5.3.3中小型控制器(VLCs): (20)5.4传感器及执行器 (31)6系统设计方案说明 (32)6.1总线型结构及开放的网络协议- - BACnet (32)6.2楼宇自动化系统的配置及控制功能 (33)6.2.1冷冻站系统监控 (34)6.2.2热源系统监控 (36)6.2.3空气处理系统监控 (37)6.2.4给排水系统监控 (42)6.2.5供配电系统监控 (44)6.2.6照明系统监控 (45)6.2.7电梯系统运行监视 (46)6.2.8风机盘管监控 (46)6.2.9与第三厂商设备及其他系统的通信 (47)6.3BA系统节能控制 (47)7系统软件功能及特性 (50)7.1软件功能 (51)7.2系统软件特性 (51)8系统调试、验收及维护 (53)8.1系统调试 (53)8.2完工验收 (54)8.3资料提交 (54)8.4维护和保修 (54)1前言随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。

而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。

饭店中央空调解决方案

饭店中央空调解决方案

饭店中央空调解决方案一、背景介绍随着人们生活水平的提高和旅游业的发展,饭店行业迅速发展壮大。

为了提供更加舒适的住宿环境,饭店中央空调系统成为现代饭店不可或缺的一部分。

中央空调系统不仅可以为饭店提供恒温、恒湿的室内环境,还能有效控制空气质量,提供舒适的室内空气,为顾客提供更好的住宿体验。

二、需求分析1. 温度控制:饭店中央空调系统需要能够根据室内外温度变化自动调节室内温度,保持恒温效果,确保顾客的舒适度。

2. 空气质量控制:饭店中央空调系统需要能够过滤和净化室内空气,去除细菌、病毒、异味等有害物质,确保室内空气清新。

3. 节能环保:饭店中央空调系统需要具备节能环保的特性,减少能源消耗,降低对环境的影响。

三、解决方案为了满足饭店中央空调系统的需求,我们提出以下解决方案:1. 系统设计:根据饭店的建筑结构和房间布局,设计合理的中央空调系统布局,确保每个房间都能得到均匀的空调效果。

同时,根据不同房间的使用需求,划分不同的控制区域,实现分区控制,提高能效。

2. 温度控制:采用先进的温度传感器和智能控制系统,实现室内外温度的实时监测和自动调节。

系统可以根据设定的温度范围,在不同季节和时间段内自动调整空调的运行状态,保持室内恒温效果。

3. 空气质量控制:引入高效过滤器和空气净化设备,对室内空气进行过滤和净化处理。

系统可以监测室内空气质量指标,如PM2.5、CO2等,一旦超出设定的范围,系统将自动启动空气净化设备,确保室内空气清新。

4. 节能环保:采用节能型压缩机和变频控制技术,实现空调系统的高效运行。

系统可以根据实际需要自动调整压缩机的运行频率,降低能耗。

同时,合理设计空调系统的管道布局和风口设置,减少能源损耗。

5. 远程监控与管理:通过互联网技术,实现对饭店中央空调系统的远程监控和管理。

酒店管理人员可以通过手机、电脑等终端设备,随时随地监测和控制空调系统的运行状态,及时处理异常情况,提高管理效率。

四、效果评估1. 顾客满意度提升:通过饭店中央空调系统的升级,可以提供更加舒适的住宿环境,提高顾客的满意度和忠诚度,增加回头客率。

酒店空调、热水综合解决方案

酒店空调、热水综合解决方案

酒店空调、热水综合解决方案随着全世界能源危机的日趋严重,不可再生的矿物质原料越来越少,但是能源需求却日益增加。

“节能环保”已不再只是一句口号,它已经迫使人们不断的探索新能源以及提高能源的利用效率,新的节能、环保产品的开发和应用已迫在眉睫。

PHNIX集团顺应市场的需求,开发的全系列“热泵”产品可广泛应用于家用和商用场所,大大节省用户的运行费用,而且环保、耐用!酒店热水工程,是为适应高档酒店需要24小时不间断热水供应提出的工程方案。

一开水龙头即出热水,客人无需等待即享受到舒适的热水。

因为客流量不是很均匀,高档酒店容易出现用水高峰期,但都必须保证客人用水的满意度。

一次投资,长期受益,高效节能、安全环保也是酒店热水系统需要综合考虑的重要因素。

众所周知,酒店热水需求量非常之大,在酒店推广热水系统不但能让酒店大幅减少供热用电成本,而且对节能减排具有重要的意义,也复合目前国家倡导的“绿色建筑”的潮流趋势。

因此,热水工程不仅很容易得到酒店等商家的青睐,还得到了政府部门的大力支持。

广东芬尼克兹(PHNIX)集团全身心致力于新能源技术,以节能、环保事业为企业的发展方向。

芬尼克兹酒店空调、热水综合解决方案,采用最新的“三联供”技术,满足客户的“制冷、制热、生活热水”的需要。

机组在稳定运行的情况下,系统的能效比高达7.5以上,节能环保,大大减少了酒店的运行成本。

方案的优势有:①夏天制冷,冬天制热,全年提供热水②高效节能,环保安全③减少初投资,回报快④便于安装,减少维修费用⑤独立控制,方便管理PHNIX空气能热泵热水器较电热器节约近75%,较燃气热水器节约59%、较燃油热水器节约62%、较燃煤锅炉节约30%、较太阳能热水器节约28%的运行成本。

PHNIX系统具有多级调节、二次泵变流量的特点。

空气源热泵模块机组系统可根据不同季节及不同负荷的使用情况灵活实现多级能量调节,所有模块单元在电脑控制的集中管理下,每时每刻监控机组的使用情况,调节投入运行的模块机组的数量,使机组的输出功率时刻保持与实际需求相一致,达到最佳的能量调节,即使在低负荷输出时也不会降低机组的运行效率,具有优越的经济效益;二次泵系统通过设置桥管,不仅有效地解决了冷机定流量,负荷变流量的矛盾,而且实现了系统各部分水力工况隔离,同时具有分布式水泵水力稳定性好的特点;当供冷系统容量较大且负荷变化范围较宽时,采用多泵并联变速运行可有效降低运行能耗,在低负荷时系统仍能保持较高的效率。

以空调冷却水为热源的热泵机组制备生活热水的设计介绍 精品

以空调冷却水为热源的热泵机组制备生活热水的设计介绍 精品
考虑在空调制冷季节 ,酒店生活热水的耗热量全 部由全热回收螺杆式水2水热泵机组提供 ,以达到一 定的节能效果 。因此 ,根据空调运行调节要求及生活 热水耗 热量 , 空 调 水 冷 机 组 采 用 了 3 台 4 922 kW (1 400 R T) 水冷离心式冷水机组 ,2 台1 119 kW (320 RT) 全热回收型螺杆式水2水热泵机组。全热回收型 螺杆式水2水热泵机组制热量为1 548 kW ,输入功率 为 429 kW。根据全热回收机组性能原理 ,系统中设 置 2 台高效板式换热器 (换热面积 F = 26 m2 ) 进行 换热 ,螺杆式水2水热泵机组提供 60 ℃的高温热水 (回水温度 55 ℃) ,生活冷水 (15 ℃) 通过换热器一
关键词 全热回收 螺杆式水2水热泵机组 节能 辅助热源 水压波动
1 工程概况
勤及办公用房等 ,总建筑面积为58 900 m2 。广州市
长隆酒店二期工程位于广州市番禺区长隆香江
属亚热带气候 ,空调供冷时间超过 10 个月 ,采暖时
野生动物世界旅游度假区内 ,距广州市中心城区约
间不足 2 个月 ,供冷和采暖过渡时间非常短 ,约两三

2 热水用水量及小时耗热量计算
A5 区 ,均为客房楼 ;B 区为酒店大堂 ;C 区为国际会议
21 1 热水用水定额的选取
中心 ;D 区为地下室。除 A5 区 (建筑高度 3014 m ,共
根据广州地区及珠三角地区五星级酒店热水用
8 层) 为一类高层建筑外 ,其余建筑均为多层建筑。 水情况 ,客房 、中餐厨房及桑拿热水用水量较大 ,故
美食廊
10 L/ (人 ·次) 4 500 人 ·次/ d
11
员工
50 L/ (人 ·d)

酒店工程中央空调设计方案

酒店工程中央空调设计方案随着旅游业的迅速发展和城市化进程的加速,酒店业也得到了长足的发展。

酒店作为旅游业的服务载体,对于客人的舒适度和体验要求都极高,而中央空调系统作为酒店工程的一部分,对于室内空气品质和舒适度有着重要的影响。

因此,酒店工程中央空调设计方案的制定显得至关重要。

一、调研分析首先,进行调研分析,根据酒店的类型和规模,以及地理位置和气候条件,制定合理的中央空调设计方案。

酒店的类型可以分为商务酒店、豪华酒店、度假酒店等,不同类型的酒店对中央空调的要求也不尽相同。

商务酒店需求较高的节能和高效,而豪华酒店、度假酒店则更注重舒适度和空气品质。

在选择空调系统时,需要考虑到酒店的使用频率、客房和公共区域的面积大小、日照量、人员流量等因素。

其次,需要充分了解酒店所在地的气候条件,根据不同的气候条件选择适用的空调设备。

例如在炎热的地区,需要选择高效制冷能力强的空调系统,而在寒冷地区,则需要选择具有较强制热能力的设备。

同时,酒店的地理位置也需要考虑到,例如在沿海地区,需要选择防潮、防锈的空调设备。

二、系统设计在酒店工程中央空调设计方案中,系统设计是至关重要的一环。

系统设计需要合理规划空调系统的布局和管线走向,并根据酒店的结构特点和功能需求,制定相应的设计方案。

1.布局设计首先需要根据建筑的结构特点和使用功能,合理布局室内机和室外机的位置。

通常,酒店的客房和公共区域需要使用中央空调系统,因此需要在适当的位置设置冷水机组和空气处理机组,以满足不同房间和区域的空调需求。

另外,还需要考虑到室内机组的外观和噪音问题,使其更好地融入酒店的室内环境。

2.管线走向管线走向的设计需要考虑到管线的热损失和阻力,以及系统的稳定性和安全性。

在设计管线走向时,需要避免过长的管线距离,以减少热损失和能源消耗。

另外,还需要合理规划管线的走向,避免管线交叉和堵塞,以便于日后的检修和维护。

三、设备选择中央空调系统的设备选择是设计方案的重点之一。

酒店中央空调解决方案

酒店中央空调解决方案
《酒店中央空调解决方案》
在酒店管理中,中央空调系统是至关重要的一环。

它不仅影响着客人的舒适度和体验,还直接影响着酒店的能源消耗和运营成本。

因此,选择合适的酒店中央空调解决方案显得尤为重要。

首先,酒店中央空调系统需要能够满足酒店不同区域的不同需求。

比如大堂、客房、餐厅等区域的温度需求都有所不同,因此一个灵活多变的空调系统是必须的。

此外,系统还需要具备节能和环保的特性,以降低酒店的能源消耗和减少对环境的影响。

另外,中央空调系统的安装和维护也是需要考虑的因素。

酒店中央空调系统通常需要经常进行检查和维护,以确保系统的正常运行。

因此,选择一家有资质的公司进行安装和维护是非常重要的。

在当前,一些新兴的技术也逐渐应用于酒店中央空调系统中,比如智能控制系统和绿色能源技术。

这些技术不仅可以提高系统的效率和节能水平,还可以提升客人的体验和酒店的形象。

因此,选择合适的酒店中央空调解决方案需要综合考虑系统的功能、安装和维护、以及新技术的应用等因素。

只有找到了最适合酒店的解决方案,才能为酒店提供良好的室内环境,同时降低酒店的运营成本和对环境的影响。

酒店中央空调及热水系统方案分析及总结

酒店中央空调及热水系统方案分析及总结一、酒店主体建筑安装中央空调存在的局限性及现状1.原酒店的空调冷热源及热水系统,均由学校负责从单独的制冷/制热站提供至本酒店地下室,由于校方原因取消了原来的地源热泵空调系统及制冷/制热站,现酒店需要设立独立的空调系统和热水系统,来满足酒店的空调及热水使用需求;2.地下室的原设备用房不能满足我方重新设置中央空调及热水用房的需求;我公司在与各空调公司及厂家讨论后,对于现目前机房的摆放位置有以下几种方式:①酒店室外绿化带(校方是否同意及设备噪音等对周围环境的影响是否能解决);②地下室(原机房位置不够摆放空调设备及热水设备,需牺牲大部分停车位来进行考虑,需论证此方式是否经济合理);③酒店屋顶(需由设计院重新复核屋面设备承重问题及设备噪音、震动对酒店客房和周边建筑的影响);3.在我方重新设置中央空调及热水系统机房后,校方需复核酒店区域的用电负荷及增容问题;二、关于星级酒店的服务标准及空调设备的选型趋势1.通常四星级酒店的空调系统均按舒适性中央空调来配置和设计(详见《旅游饭店星级的划分与评定》);2.星级酒店中央空调类型通常按氟系统和水系统来划分;①空调氟系统为变频多联中央空调系统,此系统制冷、制热时间相对较快,温度(高)吸收水分的能力强,所以舒适性差(干燥),而且初投资成本偏高,不适宜本项目;②空调水系统分为风冷和水冷两大块,其中风冷包括风冷模块机组、风冷螺杆机组等可实行冬天采暖、夏天制冷(优点:不需要独立的空调机房,冷暖兼用;缺点:运行噪音大,维修成本高,热负荷衰减大。

)其中水冷包括水冷螺杆机组+锅炉+冷却塔等、地源热泵机组、水源热泵机组、磁悬浮机组+锅炉+冷却塔结合本工程的项目特征,本酒店空调及热水项目应选用性价比高、舒适性好、噪音震动小的空调设备。

三、各类型中央空调机组及生活热水的特点1.水冷螺杆+锅炉+冷却塔等(性价比高、需独立机房、相对节能、维修成本一般,采暖、生活热水稳定可靠)2.地源热泵机组(一机三用,可同时提供制冷、制热及生活热水,节能,初投资成本高,不适用本项目)3.水源热泵机组(一机三用,可同时提供制冷、制热及生活热水,节能,性价比高,不适用本项目)4.磁悬浮+锅炉+冷却塔(初投资成本略高,需独立机房,噪音、震动低,运行成本低,采暖、生活热水稳定可靠)5.风冷模块机组+热泵(不需独立机房,性价比高,运行能耗高,噪音大,冬天制热及生活热水热负荷衰减严重,维修成本高)6.风冷螺杆机组+热泵(不需独立机房,性价比一般,运行能耗高,噪音大,冬天制热及生活热水热负荷衰减严重,维修成本高)四、各单位提交的方案对比及各机型对比1.**设备厂家① **设备厂家所推荐的2台风冷热泵机组方案(可选择全热回收),运行成本分析存在问题并且相对简单,采用四点法,无法精确描述实际用户需求;②冬季采暖时生活热水没有一个明确的解决方案,若选择全热回收机组,总制热负荷为2552KW,应不能满足酒店的采暖和生活热水同时使用,并且贵阳冬季湿度大,容易造成结霜问题,同时会造成制热量波动,受环境波动影响较大,容易产生热/冷岛效应;③风冷机组的选型未进行环境温度的修正;④风冷产品噪音大,对周边环境会有影响,方案中未提及解决方法。

大型酒店建筑暖通空调系统设计方案

大型酒店建筑暖通空调系统设计方案1.简介本文档旨在提供一份针对大型酒店建筑的暖通空调系统设计方案。

为保证酒店内部环境舒适,提供高效的能源利用和减少运营成本,本方案将结合以下几个关键考虑因素:建筑结构特点、制冷制热需求、系统效能、节能措施以及维护保养等。

2.建筑结构特点大型酒店建筑通常具有复杂的布局和多层楼结构,因此系统设计需要考虑不同楼层的特点。

建筑结构分布、房间面积、玻璃幕墙等因素都会对系统设计方案产生影响。

3.制冷制热需求根据酒店内部的不同区域,制冷制热需求也会有所变化。

例如,客房和办公区域通常需要舒适的室温,而厨房和会议室则需要更高的制冷负荷。

4.系统效能为确保系统效能,我们提出以下几点设计方案:空调系统类型选择:根据不同需求综合考虑中央空调、分户机组以及风冷水冷冷热水机组等系统类型。

空调水系统设计:建议采用冷热水集中供应的方式,合理规划管道,确保供冷供热均衡。

空调风系统设计:根据不同区域需求设计合理的送风口布置,提供充足的新风供应。

5.节能措施为提高系统能效和降低运营成本,本方案提供以下节能措施:空调循环系统:采用高效节能的变频器控制设备,实现冷热水循环调节。

节能设备选择:选择能效比高、性能稳定的空调设备,比如使用新一代低温热泵技术。

控制系统优化:设计合理的温度控制策略,结合可行的智能控制系统,以实现精确控制和节能运营。

6.维护保养为保证系统的长期稳定运行,维护保养工作非常重要。

我们建议定期维护系统设备,清洁过滤器、冷凝器和换热器,并定期检查系统运行状态,以确保设备的工作效率和安全运行。

7.总结本文档提供了一份大型酒店建筑暖通空调系统设计方案,包括建筑结构特点、制冷制热需求、系统效能、节能措施以及维护保养等关键内容。

通过综合考虑这些因素,我们可以设计出一套高效、可靠、节能的暖通空调系统,为酒店提供舒适的内部环境,并减少运营成本。

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冷冻水系统具有压差旁通调节阀,该阀开度大小是根据冷冻水供/回水总管 的压力差值进行控制。由于冷水泵采用变频调速控制将会引起冷水供/回水总管 压差变小,所以,压差旁通调节阀只是变频器运行在下限频率时作为辅助调节 之作用。 d、冷水泵台工作方式
系统投运后, PLC 输出控制信号启动其中一台冷水泵作变频调速运行,使 冷水供水管网压力与设定压力值相等。
50/60HZ
50/60HZ
13.6
11
额定过载电流的 120%,60s;额定过载电流的 150%,3s。
3 相,380~480V,50/60Hz
323~528V,频率 5%~-5%
大于等于 310V 连续运行,小于 310V 时能持续运行 15ms. 50~400 可变设定 50~400 可变设定 0.2~60 可变设定 2~6 可变设定
● 变频器(VVVF)
采用三菱高性能变频器器,该变频器主要参数如下:
适用电机功率
7.5KW
5.5KW
额定容量 额
额定电压 定
额定频率 输
额定电流 出
额定过载
相数,电压,频率 电 允许波动 源
瞬间电压降低范围
最高频率
基本频率
调整

启动频率

载波频率
功 精度 率
设定分辨率
12.2KVA
8.5KVA
3 相,380~480V
● 人机界面 采用显控 SA 系列触摸屏作为控制系统的上位机,SA 系列触摸屏是显控公
司针对中国中小型自动化产品用户要求而设计的,与 S7-200 PLC 配合使用,具 有很高的可靠性和性价比。
SA 系列触摸屏具有如下特点: 采用 32 位 RISC 的 CPU 处理芯片,可实行高速运算,使回水总管的 压力差值进行控制。由于热水系统变频控制会引起热水供/回水总管压差变小, 所以,压差旁通调节阀只是变频器运行在下限频率时作为辅助调节之作用。 f、热泵工作方式与冷水泵的工作方式相同,在此,不再赘述。
四、控制系统主要设备说明
4
● 可编程控制器(PLC) 采用西门子 S7-200 系列可编程控制器,该 PLC 具有如下特点:
为进行节能改造市场化应用推广奠定了基础前提。在已投入运行中央空调系统
6
中,有大部分还未进行过任何形式节能优化改造,普遍具有很好节能挖掘潜力 空间。大力推广与实施应用中央空调系统节能改造技术,具有很好经济效益回 报,也有力推动了全社会对能源有效利用率认识提高。
7
当冷水用水量较少,冷水供水管网压力高于设定压力且变频泵转速降到设 定的下限频率时,PLC 自动停止最先运行的工频泵,并根据冷水管网压力调整 变频泵转速,使冷水供水管网压力始终保持恒定。经过减泵后,冷水供水管网 压力还高于设定压力且变频泵转速降到设定的下限频率时,PLC 又自动停止工 频泵运行,由一台变频泵自动调节供水。
长隆酒店中央空调 冷水与热水变频节能控制方案
一、概述 本项目主要受控设备有:冷冻水泵 3 台、热水泵 4 台。目前,冷冻水泵和
热水泵设计为工频恒速运行。由于以上设备都是按最大空调负荷量进行设计选 型的,空调负荷减小时会造成“大马拉小车”的现象,使能量白白浪费。所以, 有必要对冷水泵和热水泵采取变频调速运行,以提高系统的运行效能。
根据用户对空调冷水以及热水的使用要求,本控制系统对冷水泵和热水泵 采用变频调速一拖多控制,以达到高效节能运行之目的。
系统采用可编程控制器(PLC)和组态灵活的人机界面进行全面的监控和管 理。
二、空调水泵变频调速运行的可行性分析 由制冷机组的冷冻水量公式: L1= Q1/(4.187×ΔT1)
式中:L1—冷冻水流量(L/S) Q1—制冷量(KW)
3
如冷水用水量较大,变频器运行频率达到 50Hz 时,供水管网压力还低于设 定压力,PLC 将变频泵切换到工频运行,并再启动另一台冷水泵作变频运行, 由一台工频泵和一台变频泵同时供水。经过变频泵的调节,如管网压力仍低于 设定值,PLC 以同样的方式将运行频率达到 50Hz 的变频泵切换为工频运行,而 后继续启动另外一台冷水泵作变频运行,由二台工频泵和一台变频泵同时供水。
模拟设定:最高频率设定值的+0.2%[(25+10)℃) 数字设定:最高频率设定值的 0.01%[(25+10)℃)
模拟设定:最高频率设定值的 1/3000 数字设定:0.01Hz(99.99Hz 以下),0.06Hz(100Hz 以上)
五、结束语 目前,中央空调系统节能技术改造工程项目市场分布广泛,数量众多,这
于冷水供水总管上安装一只压力传感器,以检测冷水供水压力,并将实测 值传送至控制系统的 PLC,该压力值又与设定值进行 PID 运算得出变频器运行 的频率给定值,由变频器控制冷水泵的运行速度。
由于水泵属于平方转矩负荷,其扬程与转速的二次方成正比关系。所以, 冷冻水泵的变频器运行频率不能过低,否则容易引起冷冻水断流,造成制冷机 组断流保护停机。根据以往的应用经验,冷冻水泵的变频器需要设定下限运行 频率,通常下限频率不低于 35Hz(须与制冷机组许可的冷冻水量变化值相应)。
ΔT1—制冷机组冷冻水出入水温差(℃) 可知,冷冻水量 L1 与制冷量 Q1 成正比关系。所以,空调负荷减少时系统所 需的冷冻水量也相应减少。 同理,由系统中热水量公式: L2= Q2/(4.187×ΔT2)
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式中:L2—热水流量(L/S) Q2—加热量(KW)
ΔT2—制热机组热水出入水温差(℃) 可知,热水流量 L2 与加热量 Q2 也成正比关系。所以,热水负荷减少时系统 所需的热水量也相应减少。
◆ 极高的可靠性,广泛应用于工业与民用控制领域。 ◆ 极丰富的指令集,可方便的实现各种应用软件的编制。 ◆ 丰富的内置集成功能。 ◆ 具有强劲的通讯能力,内部集成的 PPI 接口为用户提供了强大的通讯功能, PPI 接口物理特性为 RS485,可在 PPI 方式、MPI 方式及自由通讯方式情况下工 作。另外,可通过增加 EM277 PROFIBUS-DP 扩展模块的方法支持 Profibus DP 网络协议。 ◆ 丰富的扩展模块,可连接多达 7 个扩展模块,最大可扩展至 248 路数字量 I/O 点或 35 路模拟量 I/O 点。
画面功能 可以组态多个画面,每个画面可以组态 30 个域、30 个变量和 5 个复杂对象
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(如报警视窗),可以使用画面模板。 报警功能 可以设置 100 多个离散报警,报警文本最长 80 个字符,每条报警最多设置
8 个变量。可以用报警视图、报警窗口和报警指示器来显示报警。 信息文本功能 信息文本长度可达 320 个字符数,可以用于报警、画面和画面对象。
这样,每台冷水泵的启动均经过变频器控制,全部泵台实现循环软启动, 即每台冷水泵的启动频率都从启动频率开始逐渐上升,泵台的启/停并遵循 “先 开先停,先停先开”的原则。 e、同样,热水泵变频调速系统采用热水总管供水压力闭环控制方式。
于热水供水总管上安装一只压力传感器,以检测热水供水压力,并将实测 值传送至控制系统的 PLC,该压力值又与设定值进行 PID 运算得出变频器运行 的频率给定值,由变频器控制热水泵的运行速度。
三、控制方案说明
3.1 硬件配置 控制系统采用 PLC 作为控制中心,人机界面作为上位机。由上位机对监控
设备进行参数设定、存储和显示,运行状态显示以及故障报警状态显示。
根据多方面的综合比较,控制系统的变频器建议采用三菱品牌的 FR740 系
列高性能变频器;PLC 采用西门子品牌的 S7-200 系列可编程控制器,控制软件 由西门子公司配套可在 WINDOWS 下编程的 STEP 7 Micro/WIN 开发而得;操
热水管
热水总管供水压力监测
冷水泵
程序开关控制、变频调速与速度监测
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冷水管
本地/远控状态、运行状态、故障报警状态 冷水总管供水压力监测
3.2.2 控制功能 ● 设备的程序控制 a、程序控各设备的投入与退出,采用“先投先退”的控制原则,使各设备使用 寿命平均。 b、程序调节变频器的运行频率,达到最低能耗。 c、冷水泵变频调速系统采用冷水总供水压力闭环控制方式。
作界面采用显控 SA 系列触摸屏作为控制系统的上位机,监控软件由显控公司配 套可在 WINDOWS 下编程的 SamDraw3.3 组态软件开发而得。
3.2 监控系统功能规划
3.2.1 监控内容 系统基本监控内容表
监控设备
监控内容
热水泵
程序开关控制、变频调速与速度监测 本地/远控状态、运行状态、故障报警状态
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