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文檔簡介
1、節(jié)能已經成為建筑業(yè)每年都要推進的強制性工作??照{系統(tǒng)的節(jié)能是建筑節(jié)能中一個迫切需要解決的問題。近年來,地源熱泵空調系統(tǒng)以其突出的環(huán)保和節(jié)能特性,得到了廣泛的應用。但在系統(tǒng)的實際運行中,當夏季排至土壤中的熱量大于冬季從土壤中吸收的熱量時,就會產生熱堆積效應,使土壤溫度逐年升高,與地源熱泵系統(tǒng)的換熱溫差也逐漸偏離穩(wěn)定數(shù)。土壤溫度的升高對機組的2和制冷效率都有非常大的影響,因此解決熱堆積問題對土壤源熱泵系統(tǒng)的正常運行十分關鍵。
冷卻
2、塔復合式地源熱泵系統(tǒng)即把地源熱泵系統(tǒng)與冷卻塔結合使用的系統(tǒng)形式,此方法可有效的改善地源熱泵系統(tǒng)的運行性能,減少地埋管數(shù)量減少占地面積,平衡地埋管選題全年的放熱量和吸熱量,解決土壤的熱積聚問題,使地源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)越性能得到充分的發(fā)揮。
由于冷卻塔復合式地源熱泵系統(tǒng)組成復雜,人工控制操作誤差較大,不能充分發(fā)揮冷卻塔復合式地源熱泵系統(tǒng)節(jié)能高效的優(yōu)勢。為了解決目前冷卻塔復合式地源熱泵系統(tǒng)在運行控制方面存在的問題,本文提出了一種新的冷卻
3、塔和地埋管系統(tǒng)復合運行的控制策略,并開發(fā)了一套能夠有效實現(xiàn)相應控制軟件。
首先對冷卻塔復合式地源熱泵系統(tǒng)控制策略進行分析比較。國內外學者對冷卻塔復合式地源熱泵系統(tǒng)進行了大理的模擬研究,得出了三種常用控制策略:冷卻塔開啟時間控制、熱泵熱源側進(出)口流體最高溫度控制、地埋管換熱器進(出)水溫度與室外空氣濕球溫度的溫差控制。在總結前人的研究成果的基礎上,為了充分利用有利的室外空氣條件,本文提出了如下控制策略:在制冷季初期和末期冷卻
4、塔單獨運行,在制冷季中期采用地埋管換熱器進(出)水溫度與室外空氣濕球溫度的溫差控制方式進行冷卻塔和地埋管系統(tǒng)的復合運行。
其次對冷卻塔的數(shù)學模型進行分析。根據(jù)Merkel首先建立的冷卻塔的熱焓平衡方程式,類比于顯熱換熱器的效能-傳熱單元數(shù)法計算公式,利用迭代計算得到的冷卻塔出水溫度。但結果精度不能滿足自動控制系統(tǒng)的要求,因此選用直接影響冷卻塔出水溫度的室外空氣濕球溫度作為控制參數(shù)。
然后在理論研究基礎上,本課題組搭建
5、了一個冷卻塔復合式地源熱泵實驗平臺。并根據(jù)該實驗平臺昀具體情況,設計了一套以傳感器和執(zhí)行機構為現(xiàn)場元件層、PLC控制器和單回路控制器為控制層、LabVIEW上位機軟件為管理層的三層網(wǎng)絡控制方案,對整個控制系統(tǒng)硬件和各控制層之間的數(shù)據(jù)交換進行整體設計、調試。
再次,根據(jù)所確定的控制策略和現(xiàn)有實驗平臺開發(fā)了一套可視化程度高、使用方便的冷卻塔復合式地源熱泵自動控制軟件。該軟件能對系統(tǒng)的運行參數(shù)實時監(jiān)測;能對系統(tǒng)的運行參數(shù)進行設定和調
6、控;能對空調系統(tǒng)溫度超限、系統(tǒng)故障進行報警提示;并能將系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時顯示、儲存及打印。
最后,對冷卻塔復合式地源熱泵自動控制系統(tǒng)的硬件配合和軟件控制進行了現(xiàn)場調試和分析,得出該控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、顯示、等都運行正常。該系統(tǒng)能根據(jù)地埋管出水溫度和室外濕球溫度的變化自動調節(jié)冷卻塔和地埋管系統(tǒng)的運行方式,通過設定適當?shù)倪\行參數(shù),可以是冷卻塔和地埋管系統(tǒng)有機的配合運行,有效降低冷卻水溫度,達到提升機組性能、緩解地下土壤熱不
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