第六章暖通空调常用设备控制方法暖通空调常用设备水泵风机冷水机组锅炉第一节水泵的控制水泵的性能曲线单级单吸离心泵的性能曲线三种不同的G-H曲线1-平坦型;2-陡降型;3-驼峰型流量、扬程、轴功率和转速的关系11GnGn211HnHn()311()NnNnGHNn、、叶轮转速为时的流量、扬程和功率;1111GHNn、、叶轮转速为时的流量、扬程和功率;管路特性曲线与工作点'1wHHh'wHh(闭式系统)2whKGA工作点两台泵并联时的工作特性一台泵单独工作时的流量大于并联工作时每台泵的流量。两台泵并联工作时,其流量不能比单台泵工作时成倍增加。5台泵并联时的工作特性水泵的启动方式全压启动(直接启动)降压启动变频启动全压启动由公用低压电网供电时,容量小于或等于11KW者,可全压启动。由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在小于或等于15KW者,可全压启动。降压启动串入电抗器降压启动自耦变压器降压启动星三角转换降压启动单台水泵启停控制电路主要设备材料表符号名称型号及规格单位数量备注QL低压断路器C45N--4个1KM交流接触器CJ20--个1KH热继电器JR20--个11,2SS停止按纽LA38-11/209个21,2SF启动按纽个2HR红色信号灯AD11-25/41-1GZ个1HG绿色信号灯个1SAC选择开关LW5-15D0081/1个11,2SL液位器个1阀门调节和变频调节的比较以一台90KW连续运转的水泵为例,一年的用电量将近80万KWh,如果该水泵平均转速降为额定转速的2/3,则平均功率可降为额定功率的1/3左右,每年节省耗电50多万KWh。按每KWh电费0.5元计算,每年大约可以节约电费25万元。HAGBGABHBGHCHAⅠⅡCΔHHDBGAGBGCAⅡⅠ变频器与水泵连接的基本配线第二节风机的控制风机的特性曲线4-72-11N05风机的特性曲线4-72风机无因次特性曲线两台型号相同风机的并联风机的调节方法改变管网特性曲线的调节方法改变风机特性曲线的方法1、改变风机的转数2、改变风机进口导流叶片角度改变管网特性曲线改变通风机转数改变风机进口导流叶片角度第三节冷水机组的控制活塞式冷水机组开利活塞式冷水机组活塞式冷水机组的启停控制启动启动前应全面检查制冷系统、润滑油系统、水系统和末端设备,确认曲轴箱电加热器已通电24小时以上。停止可直接按“OFF”,使压缩机停机。压缩机曲轴箱中电加热器仍可继续工作。开利30HR225机组的制冷量控制方案机组控制级数总冷量%顺序开关为“1”顺序开关为“2”回路1回路2回路1回路2工作压缩机编号工作压缩机编号225616.71333.314365014、536、566.71、24、53、26、588.31、24、5、63、26、5、41001、2、34、5、63、2、16、5、4活塞式压缩机的安全保护控制制冷剂高压保护控制制冷剂低压保护控制润滑油压差保护控制压缩机电源过载保护控制压缩机过热保护控制机组水回路断流保护控制冷冻水出口温度过低保护控制螺杆式冷水机组的控制螺杆式冷水机组压缩机内部结构螺杆式冷水机组的输出能量控制离心式冷水机组的控制离心式冷水机组离心式冷水机组水系统典型连接离心式冷水机组能量调节方法改变进入冷凝器的冷却水量改变进口导叶阀角度改变压缩机的转速离心式冷水机组特性曲线进口导叶阀自动调节原理控制离心式压缩机转速美国约克公司首先在离心式冷水机组中推出使用调频节能新技术,改变电源频率来调节电动机转速,从而实现机组制冷量和负荷的大小相匹配。目前在有很多引进的调频变速的离心式冷水机组在运行。目前这种机组唯一的缺点是一次性投资费用比较昂贵。吸收式冷水机组的控制吸收式冷水机组的原理单效吸收式冷水机组远大Ⅷ型双效蒸汽制冷机制冷循环图Ⅷ型双效蒸汽制冷机控制原理图与冷冻、冷却水泵、冷塔的电气连接吸收式冷水机组智能控制器“人工智能控制系统”负荷追踪误操作防止故障诊断及解除节能专家用户电话联网监控系统当机组发生故障或出现故障症候时,机组控制系统会立即自动拨通终端及该台机组责任服务工程师手机,发出报警并指示故障状况。第四节供热锅炉的控制供热锅炉热水锅炉热水锅炉常用的检测参数(1)出水和回水温度检测。(2)出水和回水压力检测。(3)热水热量指示及累积值。(4)炉膛及烟道温度检测。(5)炉膛负压检测。(6)烟气含氧量检测。蒸汽锅炉的热工参数检测(1)汽包水位检测(2)蒸汽压力、温度与流量的测量(3)过热器出口蒸汽温度、压力检测锅炉工艺参数越限报警与保护1.蒸汽锅炉压力报警与保护2.汽锅炉汽包水位报警与保护3.热水锅炉工艺参数越限报警与保护4.过热器的工艺参数越限报警与保护5.燃油与燃气锅炉的报警与保护锅炉自动调节的任务1、保持汽包水位在规定范围内;2、保持燃烧的经济性和保证运行的安全性;3、保持炉膛负压在规定的范围内;4、使锅炉蒸发量迅速适应用户的需要;5、稳定蒸汽或热水的温度和压力。锅炉被控对象的被调参数(1)蒸汽压力P;(2)汽包水位H;(3)蒸汽温度θ;(4)过剩空气系数α;(5)炉膛负压ST。可以改变的调节量(1)燃烧量B;(2)送风量V;(3)引风量L;(4)给水量W;(5)减温水量Wb。锅炉被调对象的分析上述这些被调参数实际上是相互联系的。例如当锅炉的负荷变化时,所有的被调参数都会发生变化。又当改变任一个调节量时,也会影响到其它几个被调参数。因此理想的锅炉自动调节系统是一个多回路调节系统,但这种调节十分复杂,要实现这种调节比较困难。根据锅炉运行经验,实际解决锅炉调节任务的方法是将锅炉当作由几个相对独立的调节对象所组成。相应设置几个相对独立的调节系统,这样可适当简化调节问题。蒸汽锅炉汽包水位调节“虚假水位”现象当蒸汽负荷增加时,虽然锅炉的给水量小于蒸发量,可汽包水位不但不下降反而迅速上升,这种现象称为“虚假水位”现象。由于锅炉蒸汽负荷突然增加,即蒸汽流量突然增加,汽包汽压下降,炉水沸点下降,使水循环管和汽包内的汽水混合物中的汽容量增加,因而引起汽包水位上升,这是引起汽包虚假水位的主要原因。单冲量给水调节系统三冲量给水调节系统燃烧自动控制的任务通过燃料和空气在炉膛内燃烧提供必要的发热量以满足蒸汽负荷的需要保证蒸汽汽压恒定是衡量燃烧调节好坏的一个主要标志燃烧自动控制的内容燃料-空气自动调节热负荷自动调节燃料经济性自动调节炉膛负压自动调节燃料-空气自动调节热负荷自动调节系统燃料经济性自动调节系统空气过剩率与热效率的关系给煤量调节系统改进型给煤量调节系统炉膛负压自动调节系统另一种炉膛负压自动调节系统快装锅炉电气控制原理图锅炉运行参数监控第六章结束