楼宇自动化实验报告
楼宇自动化改造意见

楼宇自动化改造意见09土本三赵宇4090408324唐山学院A座教学楼建筑层数地上11层,地下2层。
是一座比较先进的教育用建筑。
但它不是一智能化建筑。
在此,我要提出一些对于它智能化改造的建议。
提出一套智能化系统,该系统能够提它的整体管理水平,节约能源,提供更为舒适的室内环境,将大厦内制冷站、供热站、空调、新风机组、公共区照明部分、给排水、送排风等系统纳入大厦自动化系统。
一楼宇自控系统的设计思想和原则A座大厦自控系统是一套将冷热源、空调、通风、给排水、变配电、照明、电梯等设备或系统以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统,以安全、可靠、节能、节省人力和综合管理为目的。
为了建成一个优良的建筑设备监控系统,在系统的设计上着重考虑了三个方面的要素。
其一是确定服务于设备或各个子系统的控制器I/O点数及点的类型,同时确认I/O点数的接口技术处理;其二是现场仪器、仪表、传感器、变送器和执行器等元件的正确选择与配置;其三是中央操作站和通讯网络的配置。
二楼宇自控系统的控制内容和目标总体上来讲,楼宇自控系统应该向用户提供如下功能:(1)通过配置系统的硬件和软件,实现测量各类工艺、设备状态的参数,设置并控制设备启停、提供设备运行报告等功能;(2)监视并显示系统监控设备的工作状态,故障时自动报警;(3)现场自动控制组织的安全调整功能;(4)根据系统记录,管理分析当前和过去运行过程;(5)提供计算和预测工具,用于优化操作参数并组合,实现设备优化使用;(6)实现楼宇自控系统与其他系统数据交换;三楼宇自控系统的具体改造措施针对A座供暖问题,楼梯拥堵问题,照明问题,监控设备的吧足参考资料提出改造意见冷冻站系统的改造监控设备包括:冷水机组、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、冷却塔、自动补水泵、电动蝶阀等。
(1)根据事先排定的工作及节假日时间表,定时启停冷水机组及相关设备。
完成冷却水循环泵、冷却水塔风机、冷冻水循环泵、电动蝶阀、冷水机组的顺序连锁启动及冷水机组、电动蝶阀、冷水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机的顺序连锁停机。
楼宇自动化功能描述及接口说明

附件一BAS系统功能描述及接口说明1、空调系统由空调机组,新风机组成,按每天预先编排的时间包括假日程序对空调机组控制和监视。
监控点:*风机运行状态;*风机手自动状态*风机故障报警;*送风或回风温度;*过滤器淤塞报警;*风机的远程启停控制通过安装在机房内的直接数字式控制器DDC,由内部预先编写的软件程序来进行自动节能及控制功能:*根据送风或回风温度与设定值的偏差,用比例积分微分等运算规律来控制回水电动二通阀(他方提供)的开度;*当风机停止后,回水电动二通阀返回全闭位置;2、送、排风机监控监控点:*风机运行状态;*风机手自动状态*风机故障报警;*风机远程启停控制;可按预先编排的时间包括假日程序对风机进行远程控制;3、冷冻系统冷冻系统的监控包括冷冻水系统,冷却水系统,冷却塔系统,集水器和分水器,膨胀水箱的监控,主要监控点如下:*冷冻机运行状态及启停控制;*冷冻机故障报警;*冷冻供回水总管温度、压力*冷冻水回水流量;*冷冻水水流指示;*冷冻水泵运行状态及启停控制;*冷冻水泵故障报警;*冷冻水泵手自动状态*冷却水泵运行状态及启停控制;*冷却水泵故障报警;*冷却水泵手自动状态*冷却塔风机运行状态及启停控制;*冷却塔风机故障报警;*冷却塔风机手自动状态*冷却水水流指示;*冷冻水水流指示;*膨胀水箱液位监测及报警;*冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔运行时间累积;通过安装在冷冻机房内的直接数字式控制器DDC按内部预先编写的软件程序来控制冷冻机启停的台数和相关设备的群控:*通过量度冷冻水的供/回水温度和回水流量,计算出空调系统的冷负荷;*根据实际冷负荷来决定冷冻机的启停台数组合,以达到最佳的节能状态;*根据预先编排的时间表,按“迟开机早关机”原则控制冷冻机组的启停以达到节能的目的;*当一台冷冻水泵/冷却水泵发生故障时,备用泵会自动投入运行;*各联动设备的启停程序包括一个可调整的延迟时间功能,以配合冷冻系统内各装置的特性;*度量冷冻水系统供/回水总管的压差,控制其旁通阀的开度,以维持其要求的压差;*各设备的启停联动顺序为:启动:冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机→冷动机停止:冷冻机→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机4、热交换站系统:由热交换器、热水泵组成。
楼宇自控系统(加拿大德尔塔)

第1章楼宇自控系统1.1 系统概述当前随着建筑物的规模增大和标准提高,建筑物内的机电设备数量也急剧增加,大量的机电设备运行是一栋现代建筑物耗能的主要原因,也是节能潜力最大的设备。
这些设备分散在建筑物的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。
如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保建筑物内所有机电设备的安全运行,同时提高建筑物内人员的舒适感和工作效率。
从统计数据来看,中央空调系统占整个建筑物的耗能50%以上,而建筑物装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约60%。
出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。
高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。
节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。
楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于建筑物机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及建筑物的防火与保安都提供了有力的保证。
同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。
郑州客属文化中心作为现代化的智能建筑,需要采用一套先进的楼宇自控系统来提高建筑物内部机电设备的运行效率,降低建筑物能源的消耗,保证馆内办公、展览及会议环境的洁净度及温湿度,并通过机电设备的自动化管理,提高物业管理人员的工作效率,减轻物业管理人员的劳动强度。
1.2 用户需求分析1.2.1 用户需求为保证郑州客属文化中心的先进性、空气洁净度及温湿度舒适性,改善办公、珍藏及参展环境,减少日常物业管理的工作和费用,采用楼宇自控系统是唯一的选择。
由于空调、通风系统是建筑物内的用电大户,也是直接决定办公、珍藏及参展环境好坏的重要系统,并且该系统的日常保养和维护工作所需的人力和物力也很大。
BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成了多种技术和设备,用于管理和控制建筑内部各种设备和系统的智能化系统。
它通过自动化控制,提高建筑的能源效率、安全性和舒适度,实现对建筑设备的集中监控和管理。
一、系统概述楼宇自动化系统由以下几个主要组成部分构成:1. 控制中心:负责接收和处理来自各个子系统的数据,并根据预设的策略和算法进行控制和调度。
2. 传感器和执行器:用于感知和控制建筑内部各种设备和系统的状态和操作。
3. 数据通信网络:用于传输各个子系统之间的数据和信息。
4. 监控界面:提供给操作人员进行实时监控和控制的图形化界面。
二、功能特点1. 能源管理:通过对建筑内部各种设备和系统的控制和调度,实现能源的有效利用,降低能耗和运营成本。
2. 环境控制:根据不同的需求和场景,自动调节温度、湿度、照明等参数,提供舒适的工作和生活环境。
3. 安全管理:通过监控和控制系统,实现对建筑内部安全设备的集中管理,如消防系统、安防系统等。
4. 设备维护:通过对设备和系统的实时监测和分析,及时发现故障和异常,并进行维护和修复,提高设备的可靠性和寿命。
5. 数据分析:通过对各个子系统的数据进行采集和分析,提供决策支持和优化建议,帮助管理人员提高运营效率。
三、应用领域楼宇自动化系统广泛应用于各类建筑,包括商业办公楼、酒店、医院、学校、机场、工厂等。
它可以满足不同建筑的特定需求,提供定制化的解决方案。
四、实施步骤1. 需求分析:根据建筑的特点和需求,确定系统的功能和性能要求。
2. 设计规划:制定系统的整体架构和拓扑结构,确定各个子系统的布局和连接方式。
3. 设备选型:根据需求和预算,选择合适的传感器、执行器、控制器等设备。
4. 系统集成:将各个子系统进行集成和调试,确保它们能够正常工作并实现协同控制。
5. 系统调试:对整个系统进行全面测试和调试,确保各项功能和性能能够满足要求。
楼宇自动化系统设计方案

第1章楼宇自动化系统1.1. 概述楼宇自动化系统作为智能建筑内特不重要的局部,担负着对整座建筑内机电设备的集中监测与操纵,保证所有设备的正常运行,并到达最正确状态。
同时,在计算机软件的支持下进行信息处理、数据计算、数据分析、逻辑判定、图形识不等,从而提高了智能建筑的高水平的现代化治理和效劳。
它一般采纳分布式操纵系统,设有中心治理〔操作〕站,治理站通过操纵网络、通信总线或通信接口〔TCP/IP、Ethernet、RS-232/485等〕,将直截了当数字操纵器操纵器〔DDC〕、智能机电设备与中心治理站相连组成楼宇自控网络,完成冷热源设备、空调通风设备、电力及照明设备、给排水设备等的监视及操纵。
1.1.1. 楼宇自控系统组成1.1.1.1. 中心治理站中心治理站以全中文图形界面运行楼宇自控系统治理人员的日常操纵、监视、和调度治理工作,采集数据的回档、统计、报表治理等。
对上级治理系统如IBMS开放数据接口进行集成。
1.1.1.2. 现场操纵器直截了当数字操纵器〔DDC〕直截了当对大楼空调冷源、空调通风、照明、电梯、给排水、供配电等设备进行监视和操纵,接收设备的运行状态、故障报警、手/自动状态和传感器信号,进行数据处理后对设备进行自动化治理。
1.1.1.3. 末端设备末端传感器检测现场和设备的参数、运行情况,并把数据上传给直截了当数字操纵器进行处理。
如温度、湿度、压力、流量、水位等传感器。
执行器同意DDC的指令操纵各种水阀、风阀、继电器的动作,使大楼的环境到达舒适和习惯各种应用要求。
1.1.2. 楼宇自动化系统的要紧功能A、自动监视并操纵各种机电设备的启停,显示或打印当前运行状态。
B、自动监测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势和历史数据。
C、依据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备始终运行于最正确状态。
D、监测并及时处理各种意外、突发事件。
E、实现对大楼内各种机电设备的统一治理、协调操纵。
楼宇照明配电实验报告

一、实验目的1. 熟悉楼宇照明配电系统的组成和基本原理。
2. 掌握楼宇照明配电系统的安装、调试和维护方法。
3. 培养动手操作能力和分析解决实际问题的能力。
二、实验设备1. 实验实训装置:包括DDC控制器、低压开关柜、电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、仿真模型具、多种低压电器、组态软件、配置软件、控制软件、专用管理电脑等。
2. 测量工具:电压表、电流表、功率表、万用表等。
3. 实验线路:按照实验要求搭建的照明配电线路。
三、实验原理楼宇照明配电系统主要由电源、配电箱、配电线路、照明设备等组成。
电源通过配电箱分配到各个照明设备,实现对整个楼宇的照明控制。
实验过程中,通过对各个参数的测量和分析,验证照明配电系统的正常运行。
四、实验步骤1. 搭建实验线路:根据实验要求,将DDC控制器、低压开关柜、电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、仿真模型具、多种低压电器、组态软件、配置软件、控制软件、专用管理电脑等设备连接到实验线路中。
2. 系统配置:打开组态软件,对DDC控制器、低压开关柜、电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器等设备进行配置。
3. 系统调试:开启DDC控制器,对系统进行调试,确保各个设备正常运行。
4. 参数测量:使用电压表、电流表、功率表、万用表等测量工具,对系统进行参数测量,包括电压、电流、功率、功率因数等。
5. 结果分析:对测量结果进行分析,验证照明配电系统的正常运行。
6. 故障排除:在实验过程中,如出现故障,需根据故障现象进行分析,找出故障原因,并进行排除。
五、实验结果与分析1. 电压测量:实验过程中,对各个照明设备处的电压进行测量,结果显示电压稳定在额定电压范围内。
2. 电流测量:对各个照明设备处的电流进行测量,结果显示电流在额定电流范围内。
3. 功率测量:对各个照明设备处的功率进行测量,结果显示功率在额定功率范围内。
4. 功率因数测量:对各个照明设备处的功率因数进行测量,结果显示功率因数在合理范围内。
楼宇自动化控制系统简介
楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介1:系统概述楼宇自动化控制系统是一种集成了多种技术和设备的系统,用于实现楼宇内各种设备和系统的自动化控制和监测。
它通过提高楼宇的能效性能、安全性和舒适性,提供智能化管理和运维的解决方案。
2:系统组成楼宇自动化控制系统由以下几个主要组成部分构成:2.1 基础设施管理该部分包括楼宇内的电力供应、照明系统、供水系统、排水系统、暖通空调系统等基础设施的管理和控制。
2.2 安防监控系统安防监控系统用于对楼宇内的安全风险进行监测和管理,包括视频监控、入侵报警、门禁系统等设备和技术。
2.3 信息通信系统信息通信系统用于实现楼宇内的信息传递和交互,包括网络通信、方式系统、电视系统等设备和技术。
2.4 环境监测与控制该部分用于对楼宇内的环境参数进行监测和控制,如温度、湿度、空气质量等参数。
2.5 智能化管理平台智能化管理平台是楼宇自动化控制系统的核心,用于集中管理和控制上述各个子系统,实现自动化控制、数据分析和决策支持等功能。
3:系统工作原理楼宇自动化控制系统通过传感器、执行器、通信设备和中央控制器等组件,实现对楼宇内各个设备和系统的监测和控制。
传感器用于收集各种参数数据,执行器用于执行控制命令,通信设备用于数据传输,而中央控制器则负责整合和处理数据,并发布相应的控制指令。
4:系统优势楼宇自动化控制系统具有以下几个优势:4.1 能效提升系统通过对能耗设备的控制和优化,实现能源的高效利用,降低楼宇的能耗。
4.2 安全保障系统通过安防监控、门禁系统等技术,提供全方位的楼宇安全保障和风险监测。
4.3 舒适性提升系统通过对照明、空调等设备的智能化控制,提供更舒适的室内环境。
4.4 远程管理系统支持远程监控和管理,用户可以通过方式、电脑等终端设备随时随地对楼宇进行管理和控制。
5:附件本文档涉及的附件包括系统架构图、设备清单、控制流程图等。
6:法律名词及注释6.1 楼宇自动化控制系统:也称建筑自动化控制系统,是一种通过集成各种技术和设备,实现楼宇内各种设备和系统的自动化控制和监测的系统。
楼宇自动化控制系统简介
楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介1. 概述楼宇自动化控制系统是一种基于现代信息技术和通信技术的智能化管理系统,旨在提高楼宇的运行效率、节能环保以及提供舒适、安全的使用环境。
本文将详细介绍楼宇自动化控制系统的组成部分、功能特点、应用领域等相关内容。
2. 组成部分2.1 主控制器主控制器是整个楼宇自动化控制系统的核心,负责监控和控制各个子系统的运行,如照明、空调、电梯等。
它根据设定的规则和策略,自动调节各个设备的工作状态,实现能源的合理利用和楼宇的智能化管理。
2.2 子系统2.2.1 照明控制系统照明控制系统主要负责调控楼宇的照明设备,通过感应器、光线传感器等设备实时感知光照情况,根据楼内外的光照强度自动调节照明设备的亮度和开关状态,以提供适宜的照明效果。
2.2.2 空调控制系统空调控制系统是楼宇自动化控制系统中的重要组成部分,它能够根据楼内外的温度、湿度等实时数据,智能调节空调设备的温度、风速等参数,以提供舒适的室内环境,并节约能源消耗。
2.2.3 电梯控制系统电梯控制系统监控楼宇内的电梯设备,通过传感器和按钮等装置,实现电梯的调度和安全控制。
它能够根据乘客的需求和楼层的负载情况,自动优化电梯的运行路线和载客量,提高运行效率和安全性。
2.2.4 安防监控系统安防监控系统负责监控楼宇内的安全情况,包括视频监控、入侵报警、火灾报警等功能。
通过传感器和摄像头等设备,实时监测楼宇内的各个区域和通道,发现异常情况及时报警并采取相应的措施。
3. 功能特点3.1 远程监控与控制楼宇自动化控制系统支持远程监控和控制功能,用户可以通过方式、电脑等设备随时随地监视楼宇的运行情况,并进行远程控制,如调整温度、照明亮度等。
3.2 能源管理与节能楼宇自动化控制系统可以对各个设备进行智能调度和能源管理,通过合理的策略和算法,最大程度地节约能源消耗,提高能源利用效率,达到节能环保的目的。
3.3 数据分析与报表系统能够对楼宇运行数据进行统计和分析,报表和图表,帮助用户了解楼宇内各个设备的运行情况和能源消耗情况,为楼宇的管理和决策提供科学依据。
楼宇自控系统施工方案(3篇)
第1篇一、项目概述本项目为XX大厦楼宇自控系统施工项目,位于我国XX市XX区XX路XX号。
大厦占地面积约20000平方米,建筑高度约100米,共30层,其中地上28层,地下2层。
本项目楼宇自控系统主要包括建筑设备监控、能源管理、安全防范、信息管理等子系统。
二、施工准备1. 组织准备- 成立项目组,明确各成员职责,确保施工过程中责任到人。
- 对施工人员进行技术培训,确保其熟悉楼宇自控系统的工作原理和操作方法。
2. 技术准备- 深入了解大厦建筑结构和设备情况,编制详细的施工方案。
- 购置必要的施工设备和工具,如电线、电缆、传感器、控制器等。
3. 物资准备- 根据施工方案,列出所需材料清单,确保材料质量符合国家标准。
- 对材料进行验收,确保材料合格。
三、施工流程1. 现场勘查- 对大厦进行现场勘查,了解建筑结构、设备布局和安装环境。
- 根据勘查结果,对施工方案进行调整。
2. 设备安装- 根据施工方案,进行设备安装,包括传感器、控制器、执行器等。
- 确保设备安装牢固、准确,连接线路规范。
3. 线路敷设- 按照设计图纸,进行线路敷设,包括电源线、信号线、通信线等。
- 线路敷设要符合国家标准,确保安全可靠。
4. 系统调试- 对安装完成的设备进行调试,确保系统运行正常。
- 对系统进行功能测试,确保各项功能符合设计要求。
5. 系统联调- 将各个子系统进行联调,确保系统之间协调工作。
- 对系统进行整体测试,确保系统稳定可靠。
6. 系统验收- 按照国家标准和设计要求,对系统进行验收。
- 验收合格后,交付使用。
四、施工技术要求1. 设备安装- 设备安装位置要准确,确保设备正常运行。
- 设备安装牢固,防止因振动、位移等原因导致设备损坏。
2. 线路敷设- 线路敷设要符合国家标准,确保安全可靠。
- 线路连接要牢固,防止因松动等原因导致线路损坏。
3. 系统调试- 系统调试要全面,确保各项功能符合设计要求。
- 系统调试过程中,要注意观察设备运行状态,及时发现问题并解决。
楼宇自动化系统(BAS)简介与问题浅析
UB T S于康 乃狄克州所设计与兴建 的“ 都市办公大楼 ”该大楼用 建筑不可缺少 的一部分 , 要是用以对建筑物 内的中央 空调 系 , 主 最先进的技术来控制 电力 , 明, 照 空调 , 放火 , 防盗 , 运输设备 , 统 、 给排水系统、 明系统 、 照 变配电系统 以及电梯等 系统设备进 通信 和办公 自动化 , 了有舒适 , 除 安全 的办公条件外 , 并具有高 行集 中监视、 控制 与管理的综合 系统 , 一般为集散结构, 即分 散 效, 经济的特 点, 这是世界上公认的第一座 ” 智能建筑 ” 。智能建 控制、 中管理 。设计楼宇 自动化系统 的主要 目的在于将建筑 集 筑 从整个 技术 角度 来看 , 是计算机 技术 , 它 控制 技术 , 通信 技 内各种机 电设备 的信息进行 分析、 归类 、 处理 、 判断 , 采用最优 术 , 电子技术, 微 建筑技术和其他很多先进技术相结合的产物 , 化的控制手段 , 对各 系统设备 进行集 中监控 和管理 , 使各子系 几乎 融合 了信息社会 中人类所有 智慧 。智能建筑 的固有特 征 统设备始终处 于有条不紊 、 同一致和高效 、 协 有序 的状态下运
覆盖功能, 工作时需要额外 的路 由器配合工作。“ 无线路 由器 + 取意味着危 险和 不安全 ; 其次要将无线局域 网发射 的数据定 向
无线 网卡 ”模式 中无线路 由器就相 当于一个无线 A 加 路 由器 到一名 目标 接受者是不可 能的, P 防火墙对通过无线 电波进行 的 的功 能, 因其 操作简单 , 性价 比高而成为现在 很多家庭或办 公 网络通信起不 了作用 。无线局域网的安全性主要从两个方面入 室无线组网的首选。采用这种模式在局域网业务量增 大时 , 网 手 : 一是保密性, 确保传送 的数据只被 目标接 收人接受和理解 :
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
楼宇自动化实验报告 实验一 中央空调系统结构及设备工作原理的了解和掌握 一、实验目的 1.了解中央空调系统结构。 2.掌握中央空调系统工作原理。 3.掌握中央空调系统手动制冷。 4.掌握中央空调系统手动制热。 二、实验设备 1.PC机 一台; 2.THPBAS-1型 实验装置 一套; 3.实验导线 一套 三、实验原理 中央空调系统由中空气处理部分、冷却水系统、冷冻水系统、模拟房间、模拟锅炉、冷却塔及S7200控制器组成,其结构如下图所示。
图3-1-1 中央空调系统图 1)控制柜 2)冷却塔 3)模拟风管 4)加水箱 5)模拟锅炉 6)新风口 7)轴流风机 8)电加热器 9)表冷器 10)过滤器 11)冷却水泵、冷凝水泵各2只 12)压缩机 13)冷凝器、蒸发器各1只 14)换热水泵 15)模拟房间 1.中央空调系统的新风系统工作原理 该系统将室外的新鲜空气吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间;这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用。 2.中央空调系统的有风系统工作原理 该系统利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/加热处理后,再送入室内消除其空调冷/热负荷。 3.中央空调系统的水系统工作原理 冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。该系统通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处,冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式。
四、实验内容步骤及数据 1.制冷控制 1.1 检查设备,确保水泵、风机、电加热器、表面式冷却器、压缩机、风机盘管及自控系统等性能良好;各管路系统连接处的紧固、严密程度,无有松动、泄漏现象;航空电缆连接正确。 1.2 将面板上的“控制方式”开关置于“停止”状态;并将电源控制开关置于关的位置;用PC/PPI通讯线连接电脑与PLC主机。并将分水器和集水器之间最里面两个手动阀打开,次里面的两个手动阀关闭。 1.3 接通电源,将电源总开关和漏电保护器闭合,观察电网电压指示的电压值,其正常电压值为380V±50V(由电网电压决定)。若电压不正常,则断电检查。 1.4 将PLC主控单元“电源开关”置于开的位置,船形开关指示灯亮,PLC主控单元电源灯亮,并将“控制方式”开关置于“手动”状态。 1.5 将中央空调控制程序使用“STEP 7-MicroWIN”下载到PLC,并使PLC处于运行状态。 备注:一般情况下,此步可以取消,只有在PLC控制程序不正确的情况下,才进行重新下载程序。 1.6 打开上位机组态软件,并进入运行环境;选择“中央空调系统”,进入“系统手动控制与监视”,并点击“进入实验界面”,进入手动控制与监测界面。 1.7 将“冷却水泵”开关置于泵1的位置,“冷却塔风扇”开关置于开的位置,冷却水泵1和冷却塔风扇工作,上位机软件有相应指示。 1.8 选择1.8.1、1.8.2或1.8.3的其中一种制冷工况进行操作。 1.8.1 制冷工况下全空气处理系统:在冷却水系统正常工作后,将“电动阀1”开关置于关的位置,“电动阀2”开关置于开的位置,将“冷冻水泵”开关置于泵1的位置,“风管风机”开关置于开的位置,上位机软件会有相应指示,此时冷冻水通过表冷器对被空调空间的空气进行处理。 1.8.2 制冷工况下全水处理系统:将“电动阀1”开关置于开的位置,“电动阀2”开关置于关的位置,将“冷冻水泵”开关置于泵1的位置,上位机软件有相应指示,此时冷冻水通过风机盘管对被空调空间的空气进行制冷处理。 1.8.3 制冷工况下空气水处理系统:将“电动阀1”开关置于开的位置,“电动阀2”开关置于开的位置,分别将“冷冻水泵”开关置于泵1的位置,“风管风机”开关置于开的位置,上位机软件有相应指示,冷冻水经表冷器和风机盘管后,对被空调房间空的气进行制冷处理。 1.9 约3~5分钟后将“压缩机启动”开关置于启动的位置,压缩机启动灯亮,电动阀3-1工作。 1.10 在全空气与空气水系统下,旋动“风量大小”开关,将新风调节阀调至20%的开度,观察模拟房间的温度。 (由于时间问题,在本实验进行中,我们只进行了制冷工况下空气水处理系统这一步,但这一步由于综合了空气和水处理系统,通过这一步,我们对上面两步的原理我们也会了解,制热过程。) 1.11 按照上述步骤设置好中央空调的各个部位参数与状态后,在模拟房间的控制板上,将目标温度调至室温一下,比如在此实验汇总,我们将目标温度调至10摄氏度,目标温度设置完成后,等待十分钟以上,观察控制板上温度显示器,温度明显下降。 演示完成。 注意:1.演示时间大于10分钟。 2.做制冷实验时,必须将分水器和集水器之间最里面两个手动阀打开,次里面的两个手动阀关闭。 3.压缩机不允许频繁启动停止,每次停止后再次启动的间隔时间最好大于1个小时,否则会造成压缩机损坏。 1.12 将“压缩机启动”开关置于停止的位置,压缩机停止工作。 1.13 10分钟后,将“冷冻水泵”开关、“冷却水泵”开关置于中位;将“冷却塔风扇”开关、“电动阀1”开关、“电动阀2”开关置于关的位置。 五、实验结果讨论 实验注意事项: 1.制冷运行过程中,要观察冷却塔水槽及加水箱水位,保证水泵不空转。 2.制热运行过程中,冷却水泵工作时,加水箱的进水口要有水源流出,否则说明模拟锅炉中的水量不足,可将冷冻水泵电源打开,将冷冻水箱中的水打到加水箱中,水足量后,关闭冷冻水泵电源。 3.运行过程中,要观察冷却塔水槽及加水箱水位,保证水泵不空转。 4.在准备做制热实验时,先将“控制方式”开关置于“手动”位置,然后将“模拟锅炉”开关置于“开”的位置,并将模拟锅炉上的电源开关置于“开”的位置,调节模拟锅炉设定温度到45度左右,待模拟锅炉温度达到后,再进行制热实验。 5.制冷和制热相互切换,停机时间必须大于8个小时。 6.温度传感器和测量点对应关系表:
序 号 温度传感器 测量点
1 TT0 模拟锅炉出水口温度 2 TT1 风管温度
3 TT2 压缩机吸气温度
4 TT3 冷凝器进口温度
5 TT4 冷凝器出水口温度
6 TT5 蒸发器出水口温度
7 TT6 压缩机排气温度
8 TT7 蒸发器进口温度
思考题: 1.中央空调系统主要由哪些设备组成; 答:中央空调系统由中空气处理部分、冷却水系统、冷冻水系统、模拟房间、模拟锅炉、冷却塔及S7200控制器组成。就空调的具体设备,包含:1)控制柜 2)冷却塔 3)模拟风管 4)加水箱 5)模拟锅炉 6)新风口 7)轴流风机 8)电加热器 9)表冷器 10)过滤器 11)冷却水泵、冷凝水泵各2只 12)压缩机 13)冷凝器、蒸发器各1只 14)换热水泵 15)模拟房间
2.中央空调系统的分类与特点。 答:空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类:
1. 按输送工作介质分类 1. 1 全空气式空调系统 空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。 全空气式中央空调系统 全空气空调系统的优点是配置简单,初始投资较小,可以引入新风,能够提高空气质量和人体舒适度。但它的缺点也比较明显:安装难度大,空气输配系统所占用的建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高,还应考虑风管穿越墙体问题。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。 1.2. 冷/热水机组空调系统 空调房间内的热(冷)湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷/热水式空调系统。冷/热水式空调系统的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调冷/热负荷。 冷/热水机组中央空调系统 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此可以满足各个房间不同需求,其节能性也较好。此外,它的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。 1.3 空气—水式空调系统 空调房间内的热湿负荷由水和空气共同负担的空调系统,称为空气—水式空调系统。其典型的装置是风机盘管加新风系统。空气—水式空调系统是由风机盘管或诱导器对空调房间内的空气进行热湿处理,而空调房间所需要的空气由集中式空调系统处理后,再由送风管送入各空调房间内。 空气—水式空调系统解决了冷/热水式空调系统无法通风换气的困难,又克服了全空气系统要求风道面积比较大、占用建筑空间多的缺点。 1.4 制冷剂式空调系统 制冷剂式中央空调系统,简称VRV(Varied Refrigerant Volume)系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷/热负荷要求。 制冷剂式中央空调系统 制冷剂式空调系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管道