基于冷盘管传热特性的冷水平衡讨论与冷水系统解决方案
摘要:为夯实大型公共建筑集中空调冷水系统末端冷盘管设备控制的研究基础,分别对某公共建筑末端冷盘管设备调节阀进行了通断控制和比例调节2种不同变流量调节方式的对比试验。通过冷盘管传热特性的变流量分析和讨论,对“用一个反向非线性特性的控制阀补偿末端设备的非线性特性”的控制理论提出了质疑,指出了末端冷盘管供回水温差控制策略存在的缺陷和不足。在同时满足冷水系统在役末端冷盘管设计供水温度和设计流量的前提下,提出了一种基于末端冷盘管冷水平衡的分布式控制技术,实现了集中空调冷水系统的冷水平衡自动调节和控制。
关键词:冷盘管通断控制比例调节静特性传热特性冷水平衡自动控制
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参考文献[1] 汪训昌.空调冷水系统的沿革与变流量一次泵水系统的实践[J].暖通空调,2006,36(7):32- 40,95.
[2] 董哲生,刘新民.基于末端冷量主动性调节的空调冷水泵变频控制策略[J].暖通空调,2013,43(10):61- 63,27.
[3] 刘新民.不同设计理念在暖通空调水力平衡上的碰撞[J].暖通空调,2014,44(4):55- 67.
[4] 邓祺,刘新民.不同节能控制技术在空调冷水系统中的碰撞[J].暖通空调,2015,45(4):13- 20,12.
[5] PETITJEAN R,TA-TOUR&ANDERSSON A B.全面水力平衡暖通空调水力系统设计与应用手册[M].杨国荣,胡仰耆,魏炜,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2007:36,38,112,232,407.
[6] ASHRAE.ASHRAE handbook—HVAC systems and equipment[M].Atlanta:ASHRAE Inc.,2020:13.17- 13.18,46.8- 46.10.
[7] 亚太建设科技信息研究院有限公司,中国建筑设计院有限公司.供暖通风与空气调节术语标准:GB/T 50155—2015[S].北京:中国建筑工业出版社,2015:119,125- 126.
[8] 石兆玉.正确选择流量调节阀是实现供热系统流量平衡的关键[J].区域供热,2009(1):33- 43.
[9] 石兆玉,杨同球.供热系统运行调节与控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2018:150- 152,429- 440.
[10] 赵亚伟,马最良.空调水系统的优化分析与案例剖析[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:84- 95.
[11] 赵文成.中央空调节能及自控系统设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2018:111- 132.
[12] 李玉街,蔡小兵,郭林,等.中央空调系统模糊控制节能技术及应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:227- 229.
[13] 中国建筑科学研究院.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范:GB 50736—2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012:7,50,91,93,162.
[14] 中国建筑科学研究院.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范:条文说明:GB 50736—2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012:106,194.
[15] 高养田.空调变流量水系统设计技术发展[J].暖通空调,1996,26(3):20- 26.
[16] 刘新民,潘云钢.风机盘管变流量工况换热特性测试与分析[J].暖通空调,2021,51(1):29- 36,41.
[17] 中国建筑科学研究院空气调节研究所.风机盘管机组:GB/T 19232—2003[S].北京:中国标准出版社,2004:1,4,16- 17.
[18] 中国建筑科学研究院有限公司.风机盘管机组:GB/T 19232—2019[S].北京:中国标准出版社,2019:2.
[19] 中国建筑科学研究院.组合式空调机组:GB/T 14294—2008[S].北京:中国标准出版社,2009:2.
[20] 刘新民.基于调节阀流量特性试验的研究和分析[J].暖通空调,2021,51(3):51- 58.
[21] 殷平.空气换热器和调节阀的流量特性研究[J].暖通空调,2021,51(1):1- 9,64.
[22] 董哲生.表冷器及其温控调节阀在空调变流量冷水系统中的应用[J].暖通空调,2019,49(11):37- 42,114.
[23] 蔡宏武.实际运行调节下的空调水系统特性研究[D].北京:清华大学,2009:10,41.
[24] 陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2008:2000.
[25] 刘新民.基于末端分布式控制的集中式空调冷水系统变流量控制技术[J].制冷与空调,2020,20(8):55- 64.
[26] 中国建筑科学研究院.公共建筑节能设计标准:GB 50189—2015[S].北京:中国标准出版社,2015:28.
[27] 朱伟峰,江亿.风机盘管水系统电磁阀总开启率的变化范围及其影响[J].暖通空调,2002,32(6):4- 7.
[28] 朱伟峰,江亿.电磁阀通断控制的风机盘管水系统整体水力和热力特性分析[J].暖通空调,2003,33(4):36- 43.
[29] 邓杰文,何适,魏庆芃,等.公共建筑空调系统运行调适方法研究(1):冷水系统[J].暖通空调,2019,49(8):85- 91,102.
[2] 董哲生,刘新民.基于末端冷量主动性调节的空调冷水泵变频控制策略[J].暖通空调,2013,43(10):61- 63,27.
[3] 刘新民.不同设计理念在暖通空调水力平衡上的碰撞[J].暖通空调,2014,44(4):55- 67.
[4] 邓祺,刘新民.不同节能控制技术在空调冷水系统中的碰撞[J].暖通空调,2015,45(4):13- 20,12.
[5] PETITJEAN R,TA-TOUR&ANDERSSON A B.全面水力平衡暖通空调水力系统设计与应用手册[M].杨国荣,胡仰耆,魏炜,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2007:36,38,112,232,407.
[6] ASHRAE.ASHRAE handbook—HVAC systems and equipment[M].Atlanta:ASHRAE Inc.,2020:13.17- 13.18,46.8- 46.10.
[7] 亚太建设科技信息研究院有限公司,中国建筑设计院有限公司.供暖通风与空气调节术语标准:GB/T 50155—2015[S].北京:中国建筑工业出版社,2015:119,125- 126.
[8] 石兆玉.正确选择流量调节阀是实现供热系统流量平衡的关键[J].区域供热,2009(1):33- 43.
[9] 石兆玉,杨同球.供热系统运行调节与控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2018:150- 152,429- 440.
[10] 赵亚伟,马最良.空调水系统的优化分析与案例剖析[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:84- 95.
[11] 赵文成.中央空调节能及自控系统设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2018:111- 132.
[12] 李玉街,蔡小兵,郭林,等.中央空调系统模糊控制节能技术及应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:227- 229.
[13] 中国建筑科学研究院.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范:GB 50736—2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012:7,50,91,93,162.
[14] 中国建筑科学研究院.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范:条文说明:GB 50736—2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012:106,194.
[15] 高养田.空调变流量水系统设计技术发展[J].暖通空调,1996,26(3):20- 26.
[16] 刘新民,潘云钢.风机盘管变流量工况换热特性测试与分析[J].暖通空调,2021,51(1):29- 36,41.
[17] 中国建筑科学研究院空气调节研究所.风机盘管机组:GB/T 19232—2003[S].北京:中国标准出版社,2004:1,4,16- 17.
[18] 中国建筑科学研究院有限公司.风机盘管机组:GB/T 19232—2019[S].北京:中国标准出版社,2019:2.
[19] 中国建筑科学研究院.组合式空调机组:GB/T 14294—2008[S].北京:中国标准出版社,2009:2.
[20] 刘新民.基于调节阀流量特性试验的研究和分析[J].暖通空调,2021,51(3):51- 58.
[21] 殷平.空气换热器和调节阀的流量特性研究[J].暖通空调,2021,51(1):1- 9,64.
[22] 董哲生.表冷器及其温控调节阀在空调变流量冷水系统中的应用[J].暖通空调,2019,49(11):37- 42,114.
[23] 蔡宏武.实际运行调节下的空调水系统特性研究[D].北京:清华大学,2009:10,41.
[24] 陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2008:2000.
[25] 刘新民.基于末端分布式控制的集中式空调冷水系统变流量控制技术[J].制冷与空调,2020,20(8):55- 64.
[26] 中国建筑科学研究院.公共建筑节能设计标准:GB 50189—2015[S].北京:中国标准出版社,2015:28.
[27] 朱伟峰,江亿.风机盘管水系统电磁阀总开启率的变化范围及其影响[J].暖通空调,2002,32(6):4- 7.
[28] 朱伟峰,江亿.电磁阀通断控制的风机盘管水系统整体水力和热力特性分析[J].暖通空调,2003,33(4):36- 43.
[29] 邓杰文,何适,魏庆芃,等.公共建筑空调系统运行调适方法研究(1):冷水系统[J].暖通空调,2019,49(8):85- 91,102.
Discussion on chilled hydronic balance based on heat transfer characteristics of cooling coils and solution of chilled water systems
Abstract: In order to strengthen the research basis of the control of the cooling coil at the end of the central air conditioning chilled water system in large public buildings, a comparative test of two different variable volume regulation modes, on-off control and proportional control, is carried out on the end cooling coil equipment control valve in a public building. Through the variable volume analysis and discussion on the heat transfer characteristics of the cooling coil, the control theory of “using a control valve with reverse nonlinear characteristics to compensate the non-linearity characteristics of terminal equipment” is questioned, and the defects and shortcomings of the control strategy of the temperature difference between supply and return water of the end cooling coil are pointed out. Under the premise of satisfying the design water supply temperature and design flow rate of the end cooling coil in service of the chilled water system, a distributed control technology based on the chilled hydronic balance of the end cooling coil is proposed, and the automatic adjustment and control of the chilled hydronic balance of the central air conditioning chilled water system is realized.
Keywords: cooling coil; on-off control; proportional control; static characteristic; heat transfer characteristic; chilled hydronic balance; automatic control;
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