某礼堂中央空调监控系统设计

(整期优先)网络出版时间:2017-10-20
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某礼堂中央空调监控系统设计

刘光辉黄日财

(广东建设职业技术学院广州广东510440)

【摘要】本文介绍了某礼堂中央空调监控系统设计方案,重点介绍了中央空调系统的监控内容、监控数据库和监控网络拓扑结构,同时通过流程图详细说明了中央空调监控系统的流程。

【关键词】VRV;BAS;监控数据库;拓扑结构

【中图分类号】TU83【文献标识码】A【文章编号】1002-8544(2017)10-0210-03

1.工程概况

某综合楼共有三层,建筑物高度为18米,属于多层建筑,1、2层为礼堂,3层为礼堂、教学实验区和智能家居体验中心。3层总建筑面积1300m2,层高7~8m,3层总平面如图1所示。

图13层总平图

2.中央空调系统

本工程根据逐时负荷计算结果,礼堂冷冻负荷为285KW,礼堂主席台冷冻负荷为55kw,教学实验区和智能家居体验中心冷冻负荷为35KW。主席台、教学实验区和智能家居体验中心采用变频多联体分体空调系统,主席台选用1台制冷量为50kw的变频多联体空调机(VRV),教学实验区和智能家居体验中心选用1台制冷量为28kw的变频多联体空调机(VRV)。礼堂选用4台制冷量为60KW风冷模块式冷水机组和1台制冷量为60KW直接蒸发式带热回收机组。礼堂采用传统冷冻水加末端盘管形式,设置独立风柜机房及送风管道,新风及回风在空调机房内混合经空调机处理后送入礼堂。礼堂分四条送风支管,送风支管设置电动阀,平时电动阀全开,礼堂采用下送下回方式,送风口采用旋流式送风口。中央空调系统平面图如图2所示。

图3集中控制界面BAS平面图

3.1中央空调系统监控内容

3.1.1四台风冷模块式冷水机组

(1)监测内容:机组运行状态(运行和停止);故障状态(非故障和故障);供水温度;回水温度;供水压力;回水压力;水流状态等。

(2)控制内容:节能运行;开机关机控制;时间表设定;远程手动控制选择等。根据季节及环境参数,监控系统自动累计机组投入运行数量及均衡机组运行时间。

集中监控界面及数据库如图4、图5、图6、图7所示。

图5监控数据库(部分)

图7机组能耗统计及节能方案自动控制数据库设计(部分)

3.1.2VRV系统

VRV系统只需要对室内机进行控制,室外机的启停会由室内机发出控制信号。VRV系统分为两套,一套设置在智能家居体验中心,包括一台室外机(屋顶)和四台室内机,供家居体验中心使用。另外一套设置在舞台上方,共七台室内机,一台室外机设置在屋顶。VRV室内机监控界面如图8所示。

(1)监测内容:运行状态(运行和停止);室内机模式(制热、制冷、通风、除湿、自动);风速(室内机风速:自动、高速、中速、低速);送风温度;当前设定温度

(2)控制内容:室内机的开关机控制;模式设定;风速设定;温度设定

图8VRV室内机监控界面(部分)

3.1.3直接蒸发式带热回收冷水机组

(1)监控内容:运行状态(运行和停止);故障状态(无故障显示和有故障);环境温度;蒸发器出水温度;蒸发器回水温度;供水管温度;回水管温度;供水管压力;回水管压力;水流状态;液体流速、流量;膨胀水箱液位超高、超低状态监测等

(2)控制内容:开机或关机、定时、过渡季节控制。

3.1.4约克空调机组

设置2台约克空调机组,位于智能家居体验室前的空调机房,冷热水由屋顶约克风冷热泵机组和带热回收冷水机组共同提供。

(1)监控状态:运行状态(运行和停止);故障状态(无故障和有故障);进风温度;送风温度;风阀开关状态;过滤网压差状态;风机压差状态等

(2)控制内容:开机或关机。空调机组开机或关机。

机组选择开机后,风阀会自动打开,水阀调节到适当位置,进入开机状态,延迟5秒钟后,风机开启。风机开启后,如果检测到过滤网压差过大、或者风机前后压差太小,系统会控制机组连锁停机,并提示管理人员确认故障和维修。空调机组集中监控界面和数据库如图9、图10。

图10空调机组控制数据库设计(部分)

3.1.5全热交换器

智能家居体验室内设置有一台全热交换器,全热交换器的作用是配合VRV系统,提供新风,在将室内浑浊空气排出的过程中,将冷量或者热量换到送进来的新风上,起到节约能耗和舒适的作用。全热交换器监控界面和数据库如图11、图12所示。

(1)监测内容:运行状态(运行和停止);故障状态(无故障和有故障则);送风温度等

(2)控制内容:开机和关机;手动或自动;时间表控制。

图12全热交换器控制数据库设计(部分)

3.2能耗分析(曲线分析)

根据设备各传感器采集现场参数,通过程序分析,实现能耗分析及曲线显示,为系统提供节能运行策略。温湿度曲线、二氧化碳曲线如图13,能源计费系统监测界面如图14。

图14能源计费系统监测界面

3.3中央空调系统监控拓扑结构

本工程采用德国倍福监控系统,通过楼宇自控系统(BAS)实现对大楼内众多分散空调设备设备的集中监视、管理。基于德国倍福Ethercat与Lonworks技术的BMS系统拓扑结构图如图15所示。

图16中央空调监控系统监控流程

4.结语

监控系统的设计对于中央空调系统稳定运行和节约能耗起着至关重要的作用,监控系统的设计和业主需求、物业管理、中央空调系统设计和所选用监控设备有着密切的关系。