换热机组控制方案说明
换热机组电脑控制器图解

BSRUN-----补水泵运行信号输入端 TJFRUN----电动调节阀运行信号输入端 DYBS ----- 动压补水或第二补水压力信号输入端 CMI2----- 输入信号公共端2 JNIN------ 补水箱缺水报警输入端 BSPBJ---- 补水泵变频器故障报警输入端 XHBBJ--- 循环泵故障报警输入端 BSBBJ----补水泵故障报警输入端 CMT1-----温度传感器输入公共端1 T1R -----一次网入口温度传感器输入端 CMT2----温度传感器输入公共端2 T1H -----一次网回水温度传感器输入端 CMT3----温度传感器输入公共端3 T2C -----二次网出口温度传感器输入端 CMT4----温度传感器输入公共端4 T2H-----二次网回水温度传感器输入端 CMT5----温度传感器输入公共端5 THW -----户外温度传感器输入端 CMP1-----压力传感器输入公共端1 P1R -----一次网入口压力传感器信号输入端 CMP2-----压力传感器输入公共端2 P1H -----一次网回水压力传感器信号输入端 CMP3-----压力传感器输入公共端3 P2C -----二次网出口压力传感器信号输入端 CMP4-----压力传感器输入公共端4 P2H -----二次网回水压力传感器信号输入端 CMP0-----内部输出电源地 CMP1-----内部输出电源DC10V
在户外温度补偿控制模式下,二次网的供水控制温度值不能进行设定,此 时的温度设定值是电脑根据户外温度值自动计算出来的,户外温度越 低,二次网的出口温度越高。
0959 ,触摸屏的工程师进入密码为 00000000。
系统标定菜单有第二级密码保护,是出厂时用来校正传感器误差的
一致性,不需要用户来操作,因此用户不能进入此菜单。
换热站节能变频调控系统控制方案

换热站节能变频节能系统控制方案一、热交换站的二次供暖循环水概况热交换站的二次供暖循环水运行系统都是通过电机带动定量循环泵来提供循环水的动力。
通常设计人员在电机选型时,由于电机按一定模数分级,往往选择功率比水泵输入功率大的电机,功率留有一定余量。
我们知道热交换站内二次供暖系统根据流量情况可分为定流量系统和变流量系统,无论那种系统,电机都是直接接市电一直以工频运行,电机都要全速运转,无法随着供暖负荷的变化而变化,循环泵输出流量是恒定的,当根据天气温度或供暖负荷变化需要对循环水流量进行控制和调节时,通常的控制手段是开大阀门或关小阀门来人为调节,这样在阀门上产生了附加损失,使得能量因为阀门的节流损失消耗掉了,浪费了大量能源。
又由于温度是个滞后参数,调节周期长,用阀门调节控制精度受到限制。
泵类设备多数采用异步电动机直接驱动的方式运行,存在启动电流大、机械冲击、电气保护特性差等缺点,时常出现泵损坏同时电机也被烧毁的现象,不但浪费能源而且加快了设备损耗。
循环水泵采用变频控制能较好地解决这个问题。
在满足供热的条件下,调节电机转速,保证一定的系统压差,可获得可观的节电效果。
二、变频调速节能原理通过流体力学的基本定律可知:循环泵属平方转矩负载,其n(转速)、Q(流量)、H(压力)以及P(轴功率)具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
可以看出改变电机转速可以调节循环泵的流量的方法,要比采用阀门调节更为节能经济,设备运行工况也将得到明显改善。
电机的转速与工作电源输入频率成正比,即:n =60 f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数),由于s、p对某一电机是固定值,因此通过改变电动机工作电源频率能达到改变电机转速的目的。
变频器就是基于上述原理采用交-直-交电源变换技术,集电力电子、微电脑控制等技术于一身的综合性电气产品。
换热器温度控制系统简单控制系统方案

换热器温度控制系统简单控制系统方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN目录目录 (2)1、题目................................................................................................................. 错误!未定义书签。
2、换热器概述..................................................................................................... 错误!未定义书签。
换热器的用途............................................................................................... 错误!未定义书签。
换热器的工作原理及工艺流程图............................................................... 错误!未定义书签。
3、控制系统 (3)控制系统的选择 (3)工艺流程图和系统方框图 (3)4、被控对象特性研究 (4)被控变量的选择 (4)操纵变量的选择 (4)被控对象特性 (5)调节器的调节规律的选择 (6)5、过程检测控制仪表的选用 (7)测温元件及变送器 (7)执行器 (10)调节器 (12)、仪表型号清单列表 (12)6、系统方块图 (13)7、调节控制参数,进行参数整定及系统仿真,分析系统性能 (13)调节控制参数 (13)PID参数整定及系统仿真 (14)系统性能分析 (16)8、参考文献 (17)1、题目热交换器出口温度的控制。
2、换热器概述换热器的用途换热器又叫做热交换器(heat exchanger),是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。
换热机组操作说明(最新版)

换热机组操作说明1.检查柜内电源是否合上,变频器是否已送电。
PLC指示灯是否亮。
触摸屏是否有电。
2.检查柜内元器件是否齐全,无外漏无接的线头。
3.检查触摸屏参数是否设定,压力,温度是否显示正常。
如图4.如参数未设定,在参数设定画面内设定所要求参数如图:5.检查蒸汽和水是否正常。
6.设备自动运行:在柜门上远程-停止-就地旋钮选择就地,自动-停止-手动旋钮,选择自动,在操作画面内先开启供水阀门,再启动循环泵。
如图:选择自动调频,温控自动。
7.设备启动,检查电机运行是否正常,供水阀门和温控阀门是否打开。
设备运行常见故障:1.供水阀门未打开,设备无法正常运行,检查阀门接触器是否吸合或阀门是否坏掉,更换接触器或阀门。
开供水旁路先手动运行。
2.压力或温度显示不正常,检查仪表是否进水或坏掉,及时更换。
3.故障记录中出现二次回水压力低报警,检查管路是否有漏水情况,和检查回水管道上的压力变送器,是否坏掉。
4.故障记录中出现二次供水压力超高报警,检查供水管道阀门是否全打开和供水管道上的压力变送器是否坏掉。
5.出现二次供水温度过高报警,检查温控阀是否有漏气现象。
和检查供水管道上的温度变送器是否出现问题。
6、系统最高端不热,说明补水扬程没有达到,可能是补水泵损坏或是水泵吸入端没有进水,补水泵止回阀坏,水回流到水箱,设定补水参数错误,系统严重漏水,系统管网中有气;8、系统末端不热,循环泵没有达到要求,可能是循环泵扬程不足或是分支管网流量分配不均匀,如果是变频器拖动,可能是设定参数错误,支路管网有堵塞,系统管网中有气;9、系统不热,可能是系统二次阀门没有打开,导致二次水没有循环,系统二次管网中有气,一次热源温度或是压力不足,一次侧温控阀关闭了,温度设定错了。
循环泵变频器参数说明(ABB)指令输入模拟输入加减速时间继电器输出限幅。
换热机组操作说明

换热机组操作说明换热机组是一种将换热器、泵和阀门等设备组合而成的集中供热系统,它通过循环水将热源和用户热负荷之间的热量传递,实现供暖和制冷功能。
本文将详细说明换热机组的操作步骤。
1.安全检查:在操作换热机组之前,首先进行安全检查,保证设备正常运行和使用的安全性。
检查设备支撑结构、设备周围是否存在杂物和易燃物,如有发现问题,要及时清除和处理。
2.开机准备:接通主电源,并确保所有开关在关闭状态。
检查设备是否处于正常工作状态,确认是否有异常声音或异味。
3.计算热负荷:根据用户的实际需求,计算所需的换热量和热负荷。
可以根据换热机组的技术参数和用户需求进行计算,确保能够满足用户的热负荷需求。
4.清洁维护:定期对换热机组进行清洁和维护。
可以使用清洗剂和软刷清洗换热器管道内部,清除积聚的污垢和杂质,确保换热效果和运行效率。
5.清洗燃烧器:对于使用燃气作为热源的换热机组,定期清洗燃烧器和烟管。
可以使用专门的清洗剂和软刷进行清洗,确保燃烧效果和安全性。
6.启动循环泵:按照操作面板上的指示,启动循环泵。
确保泵的电流正常、噪音低,运行平稳。
7.调节阀门:根据实际需要调节换热机组的阀门,确保热源和用户之间的热量传递平衡。
可以根据室内温度和用户需求进行调节,保证供热和制冷效果。
8.监控温度和压力:在运行过程中,随时监控换热机组的温度和压力情况。
可以在操作面板上查看温度和压力数值,确保设备稳定工作。
9.故障排除:如果发现换热机组出现故障或异常情况,应及时停止设备运行,并进行相应的故障排除。
可以根据设备的故障代码和报警信息进行判断,并进行相应的维修和保养。
10.停机操作:在使用换热机组结束或需要停机维修时,按照停机程序进行操作。
首先关闭循环泵,然后关闭热源和热负荷阀门,最后切断主电源。
总结:换热机组的操作包括开机准备、清洁维护、启动循环泵、调节阀门、监控温度和压力等步骤。
正确操作和经常维护可以确保换热机组的正常运行和使用安全,提高其供热和制冷效果。
换热机组方案范文

换热机组方案范文一、引言换热机组是一种能把热能从一处转移到另一处的设备,广泛应用于工业生产和生活中的各个领域。
在设计换热机组方案时,要考虑到热传递效果、能源利用率、设备可靠性和安全性等多个因素。
本文将探讨一种适用于工业生产的换热机组方案,并对其性能进行评估和优化。
二、方案设计在工业生产中,热能的产生和消耗常常是不平衡的,因此需要使用换热机组将多余的热能转移到需要加热的介质上。
本方案拟采用板式换热器和泵等组件构成的换热机组。
以下是具体的方案设计。
1.板式换热器的选型板式换热器具有传热效率高、占地面积小、易于维护等优点,适用于各种工业生产场景。
在选型时,需要考虑到换热介质的流量、温度和压力等参数,以及换热器的设计压力和材质等因素。
2.泵的选型泵是换热机组中的核心组件,起到输送换热介质的作用。
在选型时,需要考虑到换热介质的流量、扬程和温度等参数,以及泵的效率和可靠性等因素。
3.管道设计换热机组的管道设计也是非常重要的一环。
需要考虑到换热介质的流动阻力、温度损失和压力损失等因素。
同时,还需要保证管道的材质和连接方式具有足够的强度和密封性。
三、性能评估对换热机组的性能进行评估,可以帮助优化设计和提高能源利用效率。
以下是性能评估的几个关键指标。
1.热传递效率热传递效率是评估换热机组性能的重要指标。
可以通过测量换热介质的进出口温度和流量,计算出传热功率和效率,来评估热传递效果。
2.能源利用率能源利用率是评估换热机组能源利用效率的指标。
可以通过测量能源输入和输出的比例,计算出能量转换效率,来评估能源利用率。
3.设备可靠性设备可靠性是评估换热机组性能的重要指标。
可以通过对设备运行情况进行监测和分析,得出设备的平均故障时间和故障率,来评估设备的可靠性。
四、性能优化根据性能评估的结果,可以对换热机组进行优化。
以下是性能优化的几个方面。
1.优化换热器的结构和材质,提高热传递效率。
2.选择高效节能的泵,减少能源消耗。
3.合理设计管道布局,减少流动阻力和压力损失。
换热机组操作说明

换热机组操作说明一.等级密码1.进去系统画面后,选择进入系统,此时为默认操作员用户,只能观察系统数据,无法对机组进行水泵,温控阀启动与调节;用户选为工程师,密码输入5841确认,可进去系统操作界面,对机组进行设定与操作。
二.循环泵控制1. 手动(工频)控制:将电控柜上的循环泵转换开关,打到循环泵手动位置,按循环泵启动按钮(绿色),启动循环泵,按循环泵停止按钮(红色),停止循环泵。
2. 自动(变频)控制:将电控柜上的循环泵转换开关,打到循环泵自动位置,在触摸屏压力控制选项中,循环泵工作模式可以选择为:循环泵强制(定频运行):循环泵可以按照设定的0-50HZ之间任意频率值运行,1#、2#、3#循环泵可任意选择1台启动。
自动(定压运行):循环泵可以按照输入设定的二次网供水压力值,自动调节运行。
1#、2#、3#循环泵可任意选择1台启动。
注:循环泵为两用一备运行方式,启动1#循环泵变频运行,2#循环泵工频运行,3#循环泵为备用泵。
三.补水泵控制1. 手动(工频)控制:将电控柜上的补水泵转换开关,打到补水泵手动位置,按补水泵启动按钮(绿色),启动补水泵,按补水泵停止按钮(红色),停止循环泵。
2. 自动(变频)控制:将电控柜上的补水泵转换开关,打到补水泵自动位置,在触摸屏压力控制选项中,补水泵工作模式可以选择为:补水泵强制(定频运行):补水泵可以按照设定的0-50HZ之间任意频率值运行(此值应不低于30HZ)。
1#、2#补水泵可任意选择1台启动。
补水泵恒压控制(定压运行):补水泵可以按照输入补水PID设定的二次网回水压力值,自动调节运行,实现低于设定二次网回水压力值自动启动,高于设定二次网回水压力值自动停止。
补水泵段控制(节点运行):补水泵可以按照输入启动与停止压力范围内运行。
四.温控阀控制1. 强制控制:在触摸屏温度控制选项中,将强制阀位点红,实现温控阀按照设定的0%-100%之间的任意阀位运行。
2. 恒温控制:在触摸屏温度控制选项中,将温控阀工作模式选为恒温模式,温控阀实现按照设定的温度自动调节运行;将温控阀工作模式选为温度曲线,温控阀实现根据室外温度曲线自动调节运行。
换热器温度控制系统简单控制系统方案

换热器温度控制系统简单控制系统方案(总16页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March目录目录 (2)1、题目 (2)2、换热器概述 (2)换热器的用途............................................................................................... 错误!未定义书签。
换热器的工作原理及工艺流程图............................................................... 错误!未定义书签。
3、控制系统 (3)控制系统的选择 (3)工艺流程图和系统方框图 (3)4、被控对象特性研究 (4)被控变量的选择 (4)操纵变量的选择 (4)被控对象特性 (5)调节器的调节规律的选择 (6)5、过程检测控制仪表的选用 (7)测温元件及变送器 (7)执行器 (10)调节器 (12)、仪表型号清单列表 (12)6、系统方块图 (13)7、调节控制参数,进行参数整定及系统仿真,分析系统性能 (13)调节控制参数 (13)PID参数整定及系统仿真 (14)系统性能分析 (16)8、参考文献 (17)1、题目热交换器出口温度的控制。
2、换热器概述换热器的用途换热器又叫做热交换器(heat exchanger),是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。
进行换热的目的主要有下列四种:.使工艺介质达到规定的温度,以使化学反应或其他工艺过程很好的进行;.生产过程中加入吸收的热量或除去放出的热量,使工艺过程能在规定的温度范围内进行;.某些工艺过程需要改变无聊的相态;④.回收热量。
由于换热目的的不同,其被控变量也不完全一样。
在大多数情况下,被控变量是温度,为了使被加热的工艺介质达到规定的温度,常常取出温度问被控温度、调节加热蒸汽量使工艺介质出口温度恒定。
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换热机组控制方案说明
换热机组是一种常见的能源转换装置,它通过将热能从一个系统传输
到另一个系统,实现能量的转换。
换热机组通常由换热器、泵、阀门和传
感器等组成,通过控制这些设备的运行来实现对热能的转换和传输。
换热
机组的控制方案决定了其性能、效率和运行稳定性,因此设计一个合理有
效的控制方案非常重要。
1.基本功能控制:这是控制方案的基础,包括启动、停止、运行模式
的选择等。
在换热机组的控制系统中,通常设置有自动、手动和远程控制
模式,可以根据需要进行切换。
此外,还应具备故障报警、自动保护等功能,以确保设备的安全运行。
2.温度控制:换热机组通常用于控制和调节两个系统之间的温度差,
保持系统的热平衡。
因此,温度控制是换热机组控制方案中最重要的一部分。
可以使用PID调节器,根据实际温度与设定温度之间的差异,调节泵
和阀门的开启度,实现温度控制。
3.压力控制:在换热机组运行过程中,不同系统之间的压力差也是需
要控制的因素之一、通过安装压力传感器,测量差压,并将测量结果输入
控制系统中,根据设定值来控制泵和阀门的开关状态,以达到所需的压力差。
4.流量控制:换热机组的流量控制是实现热能传输的关键。
通过流量
传感器,测量两个系统之间的热传输介质的流量,并将结果反馈给控制系统。
根据设定值来控制泵和阀门的开启度,以实现所需的流量。
5.效率优化:换热机组的设计目标之一是提高能源利用效率,降低能
源消耗。
因此,控制方案应该具备效率优化的功能。
例如,通过定时启动、
停止机组设备,根据系统需求来调节泵和阀门的工作状态,减少能源浪费和损耗。
6.远程监控和控制:随着科技的发展,远程监控和控制技术已经逐渐应用于换热机组。
通过互联网和现代通信技术,可以实现对换热机组的远程监控和控制。
用户可以通过电脑或手机等终端设备,随时随地进行机组的监控和控制,提高操作的便利性和机组管理的效率。
总之,一个合理有效的换热机组控制方案应该结合实际需要,综合考虑温度、压力、流量等因素,通过合理调节泵和阀门的工作状态,实现热能的传输和转换,提高能源利用效率,保证系统的稳定运行。
同时,结合现代控制技术,实现远程监控和控制,提高操作的便利性和机组管理的效率。