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2、栏| 关心文件|.退出我的收件箱千家论坛一系统集成社区(计算机网络智能建筑安防物联网)智能建筑&安防系统建筑设施监控系统(BA) 冷冻机掌握规律与新的主题1投票帖 窈小字报亡 4日否、/ ,日否下一主题上一主题共有人关注过本帖树形打印http:/www.10C复制链接保藏修复推举主题:冷冻机掌握规律小大1楼|信息|搜寻|邮箱|主页| UCusagil23力好友发短信等级:新手上路帖子:51积分:123威望:0精华:1注册:2022-9-3 22:28:00w世冷冻机掌握规律 J Post By: 2022-1-11 15:48:00 .看该作错目录1.1.1 制冷系统.31.1.1.1 冷水机
3、组台数掌握31.1.1.2 冷水机组加减机挨次掌握41.1.1.3 机组启停挨次掌握51.1.1.4 冷冻水一次泵及冷却水泵掌握51.1.1.5 冷冻水二次泵变频掌握61.1.1.6 冷却塔掌握61.1.2 热回收系统61.1.2.1 热水出水温度掌握71.1.2.2 热水泵频率掌握全部可设定参数,均为用户可调。1.1.1制冷系统制冷用二次变流量水系统可以实现的功能以及掌握策略如下:- 机组运行台数掌握(自动加减机);- 机组加减机挨次掌握;- 机组启停挨次掌握;- 冷冻水一次泵及冷却水泵启停及台数掌握;- 冷冻水二次泵变频及台数掌握;- 冷却塔启停、台数及变频掌握。1.1.1.1 冷水机组台
4、数掌握由于本项目机房已经运行,旦机房内的管路及传感器不允许有任何的增减及变化,旦本项目旁通管上没有安装任何传感器,冷冻水供水总管也没有安装总管出水温度传感器。为了计算冷冻水总管出水温度,要求系统调试时能供应流经每台机组的水量,以便依据单台机组水流量及出水温度计算总管出水温度。所以针对本项目掌握策略如下:加机掌握:标准掌握规律是采用每台机组的负荷和冷冻水供水温度来掌握加减机的。首台机组加机掌握:a.机房掌握系统已启动;b.有足够的水泵在自动状态;c.尚未有机组运行;d.以上条件成马上启动首台机组的相关设施,但不包括机组本身;e.当【冷冻水总供水温度】(计算得出) (【实际系统供水设定温度】+【台
5、数掌握温差】),即启动首台机组。后续机组加机掌握:满意以下条件时,CSM通过增加一台机组来满意负荷需求:a.全部运行机组均达到满负荷或预先设定的负荷设定值(默认为95%)。或运行机组的负荷已达到负荷限制功能启动下的最大负荷;b.【冷冻水总供水温度】(计算得出) (【实际系统供水设定温度】+【台数掌握温差】):c.条件(a)和(b)持续成立v加机延迟时间的设定时间(默认为20分钟)。减机掌握:多台机组运行时的减机掌握:当次系统水流量过多或者制冷量过大,掌握系统会启动减机掌握。此时需同时满意以下3个条件:a.正在运行的机组台数超过1台;b.【下一台关闭机组的实际负荷值】v (【其余全部运行机组的冗
6、余负荷之和】-【冗余负荷系数(默认为5%)乘与全部其他运行机组的总负荷】)oc.条件(a)和(b)持续成立v减机延迟时间 的设定时间(默认为30分钟)。末台机组的减机掌握:当次系统水流量过多或者制冷量过大,掌握系统会启动减机掌握。此时需同时满意以下3个条件:a,正在运行的机组台数为1台;b.正在运行的机组负荷值小于45%;c.正在运行的机组出水温度小于【机组出水温度设定值】+0.5;d.当【冷冻水总供水温度】(计算得出)v实际系统供水设定温度】;c.以上条件持续成立超过v减机延迟时间 (默认为30分钟),即停止末台机组。1.1.1.2 冷水机组加减机挨次掌握本功能考虑范围仅为可运行机组!v下一
7、台开机 机组推断功能:全部处于停止状态的机组中,累计运行时间最短的机组将被自动设置为v下一台开机机组。本系统中,总是先开PFS螺杆机,不足时再开HSC离心机。v下一台关机机组推断功能全部处于运行状态的机组中,累计运行时间最长的机组将被自动设置为下一台关机机组。本系统中,一般优先关HSC离心机,仍需减机时再关PFS螺杆机。为了避开离心机发生喘振及运行运行的稳定性,本系统需满意先螺杆机运行后离心机运行的原则,当系统冷负荷800冷吨时,关闭离心机,启动两台螺杆机运行。依据负荷状况设置机组的运行台数如下:系统负荷PFS 1PFS 2HSC 1Q400400Q800800Q12001200Q1600注:
8、PFS 1和PFS 2在实际运行中依据运行时间打算启用哪台。机组切换时:先开启,再关闭。1.1.1.3 机组启停挨次掌握机组启动挨次:首台机组启动挨次开冷却塔蝶阀一开变频冷却塔一开冷却水碟阀一开冷却水泵一开热水碟阀一开热水泵一检测机组水流状态一开冷冻水蝶阀一开冷冻水一次泵一开冷冻水二次泵一检测机组水流状态一开冷水机组;后续机组启动挨次开冷却塔蝶阀一开冷却水泵一开冷却水碟阀一开热水泵一开热水碟阀一检测机组水流状态一开冷冻水一次泵一开冷冻水蝶阀一检测机组水流状态一开冷水机组;机组停止挨次:末台机组停止挨次停止冷水机组一关冷冻水一次泵一关冷冻水二次泵一关冷冻水碟阀一关冷却水泵一关冷却水蝶阀一关热水泵
9、一关热水蝶阀一关冷却塔一关冷却塔蝶阀;非末台机组停止挨次停止冷水机组一关冷冻水碟阀一关冷冻水一次泵关冷却水蝶阀一关冷却水泵一关热水蝶阀f关热水泵f关冷却塔f关冷却塔蝶阀;1.1.1.4 冷冻水一次泵、冷却水泵掌握二次变流量掌握系统中冷冻水一次泵及冷却会泵掌握主要实现功能如下:?冷冻水一次泵及冷却水泵运行台数与运行机组台数全都;?具有水泵运行时间累计功能,依据水泵运行时间打算下一台开启水泵;?当水泵发生故障时,会在中心工作站中给出故障报警,提示进行水泵检修操作;?当水泵发生故障,且系统还有富余水泵时,自动切换投入运行(小泵故障,先启备用小泵;无备用小泵,启大泵;大泵故障,启备用大泵);否则,掌握
10、器通过推断确认是否提示相应运行机组进行停机1.1.1.5 冷冻水二次泵变频掌握二次水泵变频掌握通过转变水泵频率来维持二次回路最不利恒定压差值,该值可以依据项目实际状况选取远端或者近段最不利点来进行掌握。二次泵变频掌握:依据二次侧通向末端的冷冻水供水压力掌握二次泵的运行频率。本系统分两期,一期2台(SCHWP-1, 2,较小),二期2台(SCHWP3, 4,较大);系统总是优先开启一期的2台小水泵;频率高于50Hz,增开1台水泵;频率低于30Hz,关停1台水泵;一般延时2-5分钟;若有HSC机组运行,增开时优先开启大水泵;若HSC机组停止运行,关停时优先关停大水泵;考虑到变频器效率和电机散热等因
11、素,变速调整应有一个最低频率限制(默认为30Hz,用户可调整)和最高频率限制(默认为50Hz,用户可调整)。频率调整过程中,始终保持运行水泵的频率相同。1.1.1.6 冷却塔掌握启动/加机:先开变频冷却塔最低频率运行,负荷增加时,冷却塔加速运行;当变频冷却塔最高速运行仍不能满意散热要求时,开此外一台定频冷却塔,同时变频冷却塔从最低频率变速运行。停止/减机:当变频冷却塔持续在最低速运行时,先停止定频冷却塔,同时变频冷却塔自最高频率变速运行;负荷持续减小时,变频冷却塔减速运行,当变频冷却塔再次持续在最低速运行仍不能满意热回收要求时,变频冷却塔停止运行。一般状况下,最低频率设为20Hz,最高频率设为
12、50Hz;冷却塔加机延时为2分钟,减机延时为4分钟,用户可依据设施实际状况对此设定值进行调整。1.1.2热回收系统热水系统需要实现的功能以及掌握策略如下:-热水出水温度掌握;-热水泵变频及台数掌握。1.1.2.1 热水出水温度掌握通过调整冷却侧冷却塔的进出水总管的旁通阀及进出水管的调整阀掌握流经冷却塔的水流量,并且通过掌握变频风机的频率来保证热水侧出水温度恒定。本系统有以下三种方法调整热水出水温度:1)冷却塔的变频及加减机掌握2)冷却塔进出水总管的旁通阀掌握3)冷却塔进出水管调整阀掌握当热回收温度过高时,按3-2-1的优先挨次进行调整。当热回收温度过低时,按123的优先挨次进行调整。1.1.2
13、.2 热水泵频率掌握通过热水供水压力掌握热水泵的频率,保持供水压力在设定范围内。热水泵变频掌握通过转变水泵频率来维持回路最不利恒定压差值,可以依据项目实际状况选取远端或者近段最不利点来进行掌握。热泵变频掌握:依据通向末端的热水供水压力掌握热水泵的运行频率。本系统分两期,一期2台(HWP1, 2,较小),二期2台(HWP3, 4,较大);系统总是优先开启一期的2台小水泵;频率高于50Hz,增开1台水泵;频率低于30Hz,关停1台水泵;一般延时2-5分钟;若有HSC机组运行,增开时优先开启大水泵;若HSC机组停止运行,关停时优先关停大水泵;考虑到变频器效率和电机散热等因素,变速调整应有一个最低频率限制(默认为30Hz,用户可调整)和最高频率限制(默认为50Hz,用户可调整)。频率调整过程中,始终保持运行水泵的频率相同。