[发明专利]一种冷冻水泵组节能控制方法和系统有效
申请号: | 201510551790.7 | 申请日: | 2015-09-01 |
公开(公告)号: | CN105042801B | 公开(公告)日: | 2017-09-12 |
发明(设计)人: | 聂光;彭卫;龙胜军;胡水波;田剑;陶辉 | 申请(专利权)人: | 湖南集森节能环保科技有限公司 |
主分类号: | F24F11/00 | 分类号: | F24F11/00;F24F11/02 |
代理公司: | 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙)11363 | 代理人: | 逯长明,许伟群 |
地址: | 410205 湖南省长沙市高*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 冷冻 水泵 节能 控制 方法 系统 | ||
1.一种冷冻水泵组节能控制方法,其特征在于,包括:
计算连通于冷冻水循环系统的分水器与集水器之间空调器末端设备的最不利末端压差;
调节冷冻水泵组的工作转速,将冷冻水泵组供回水管路两侧压差调节至所述最不利末端压差;
控制所述冷冻水泵组供回水管路两侧压差维持于所述最不利末端压差,根据冷冻水泵组的节能参数控制策略调节所述冷冻水泵组的工作转速和工作台数,以使所述冷冻水泵组的能耗降到最低;其中,所述节能参数包括冷冻水泵组的工作转速、工作台数、工作功率和工作效率;
其中,所述计算连通于冷冻水循环系统的分水器与集水器之间空调器末端设备的最不利末端压差,包括:
判断所述分水器与所述集水器之间供水管路和回水管路是构成同程回路还是构成异程回路;
若所述供水管路和所述回水管路构成同程回路,则分别根据各个空调器末端设备的额定压降以及所述各个空调器末端设备所在支路的沿程水压降,计算所述最不利末端压差;或者
若所述供水管路和所述回水管路构成异程回路,则分别计算所述分水器至所述各个空调器末端设备的沿程水压降、所述各个空调器末端设备的额定压降与所述各个空调器末端设备至所述集水器的沿程水压降之和,作为各个空调器末端设备压差;将绝对值最小的空调器末端压降作为所述最不利末端压差。
2.根据权利要求1所述的冷冻水泵组节能控制方法,其特征在于,所述计算连通于冷冻水循环系统的分水器与集水器之间空调器末端设备的最不利末端压差,包括:
在所述分水器与所述集水器之间各个空调器末端设备所在支路上,分别连通自力式压差调节阀,所述自力式压差调节阀内部包含有动态平衡电动调节阀;
根据各个自力式压差调节阀的压差分别计算各个空调器末端设备的最低需求压差,所述最低需求压差的计算公式为:ΔF=F1+F2+F3+F4,其中,ΔF为所述最低需求压差,F1为动态平衡电动调节阀设定的末端压降,F2为自力式压差调节阀最低驱动压差,F3为分水器与集水器之间的沿程水压降,F4为冷水机组自身压降;
在所述各个空调器末端设备的最低需求压差中,将绝对值最大的所述最低需求压差设定为所述最不利末端压差。
3.根据权利要求1所述的冷冻水泵组节能控制方法,其特征在于,所述计算连通于冷冻水循环系统的分水器与集水器之间空调器末端设备的最不利末端压差,包括:
分别对所述分水器至所述集水器之间的每个空调器末端设备设置压差优先级;
将压差优先级最大的空调器末端设备两侧的压差设定为所述最不利末端压差。
4.根据权利要求1所述的冷冻水泵组节能控制方法,其特征在于,所述节能参数控制策略包括:
在所述冷冻水泵组供回水管路两侧压差设定为最不利末端压差的条件下,根据不同工作台数冷冻水泵对应的工作转速与输出功率的关系,以及工作转速与工作效率的关系,选取能耗最低的台数与转速控制策略;
根据选取的所述能耗最低的台数与转速控制策略调整所述冷冻水泵组的工作台数和工作转速,将所述冷冻水泵组的能耗降到最低。
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