基于DDC在纺丝空调中的应用
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纺织空调自动控制系统调节方案论文导读:纺织空调自动空调控制系统通常采用PLC/DDC控制单元。
空调自动控制系统通常采用定露点调节和变露点调节方案。
定露点调节方案。
变露点调节方案。
变露点调节方案,纺织空调自动控制系统调节方案。
关键词:纺织空调,自动控制系统,定露点调节方案,变露点调节方案纺织空调自动空调控制系统通常采用PLC/DDC控制单元。
通过对车间空气的温度、湿度、焓值等参数测量和比较,对新回风比例、一次加热量、喷水温度、再热量、送回风机的风量进行调节,从而达到稳定车间温湿度参数、实现最大限度节能的目的。
根据纺织厂特点,空调自动控制系统通常采用定露点调节和变露点调节方案,介绍如下。
一、定露点调节方案1、定露点调节方案简介定露点调节方案是指通过PLC/DDC控制系统,通过保持恒定的送风露点,来控制车间的温湿度。
这种调节方案是一种应用较多的方法。
纺织车间由于余热量变化较大、余湿量基本不变,室内热湿比接近无穷大。
论文发表,变露点调节方案。
空调室送入车间的空气状态变化过程接近等湿线变化,这就为定露点送风控制提供了条件。
在某一个特定的时期内,只要送风机器露点保持稳定,就可利用改变送风和二次回风比的方法,控制室内温湿度。
2、定露点调节方案中机器露点的控制(1)利用改变喷水温度控制送风露点由于负荷的变化引起送风露点变化时,调节器按一定的调节方案输出控制信号,控制电动调节阀,调节循环水的开度,利用改变冷(热)水和循环水的混合比,将露点温度控制在给定的范围内。
(2)利用改变新回风的混合比、喷淋循环水的露点控制方法当采用调节新回风比,并在喷水室内喷淋循环水进行露点控制时,利用空调室露点温度计检测机器露点。
根据露点温度测量值和调节器的设定值进行比较,根据露点温度的偏差,调节器按一定的规律输出控制信号,由电动风阀调节新回风比,使新回风混合点在某一时期内稳定在某一等焓线上,利用喷淋循环水等焓加湿的方法稳定机器露点。
由于纺织空调的特点,利用定露点进行送风调节是一种应用较多的方法,介绍如下。
DDC控制系统在中央空调节能设计中的应用胡明超发布时间:2021-08-26T06:59:07.767Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年9期作者:胡明超[导读] 作为空调自控系统来说,在工程中将对空调系统设备进行分散控制、集中监控,实现一体化解决方案,从而提供一个高效、节能、舒适、高性能价格比、温馨而安全的工作环境,通过优化控制,提高管理水平,达到节约能源、降低人工成本,并能够方便地实现物业管理自动化的目的。
胡明超北京中联环建文建筑设计有限公司摘要:作为空调自控系统来说,在工程中将对空调系统设备进行分散控制、集中监控,实现一体化解决方案,从而提供一个高效、节能、舒适、高性能价格比、温馨而安全的工作环境,通过优化控制,提高管理水平,达到节约能源、降低人工成本,并能够方便地实现物业管理自动化的目的。
关键词:DDC及控制器;中央空调;节能设计一、引言由于现代建筑的建筑功能比较复杂,经由楼宇设备监控系统监控的各类机电设备众多,因此楼宇设备监控系统是否能够成功实施将直接影响到整个大厦的环境控制效果,直接影响到整个大厦的节能、高效的控制和管理,直接影响整个大厦的运行成本。
DDC控制系统设计时应用到当前最新网络通信技术、最新数据库管理技术、开放的、可持续发展的综合管理系统,因此DDC控制系统在越来越多的在中央空调节能改造中得到应用。
使得中央空调系统在整体建筑能耗中比例大大减小。
所以做好DDC控制系统的设计及应用管理可以较好的控制建筑使用及能耗。
做好控制系统的设计可提高工程的整体质量,进而推进现代建筑行业可以更好、更快的发展,充分体现当前科学技术较成熟的应用成果。
二、DDC控制系统在中央空调系统中的应用2.1控制系统的总体目标(1)空调设备管理系统系统主要包括送风、排风、新风机组、空调机组、V A V末端主要监控内容如下:送、排风机:运行状态、故障报警、手/自动状态、启停控制等、一氧化碳浓度探测器(仅车库)。
DDC控制系统在厂房空调系统中的应用研究摘要:建筑电气设备的能源消耗巨大,尤其是空调系统,能占到整个建筑物耗能的50%-70%。
由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段厂房空调系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。
采取DDC控制系统能够确保最大限度的保证温度舒适情况下取得最大的节能效果,最大程度的减少浪费。
以此为出发点,本文分析了DDC控制技术在厂房空调节能过程中的应用,并阐述了DDC 控制方法及变频器的节能计算方法。
研究结果对于DDC控制系统在空调系统领域研究具有重要的参考价值。
关键词:DDC;厂房空调系统;应用研究;0.引言在现代建筑设计中,暖通空调系统所消耗的能量越来越呈现出上升的趋势,在整体能耗中所占的比例越来越大,就目前而言民用建筑中空调系统的能耗占总能耗的50%-70%左右。
所以有必要发展一种有效的空调系统节能方法,尤其应用在改善现有空调系统自动化程度方面。
在工业化设计中许多地方对环境有着极为严格的要求,对于一些放置精密设备的地方对温、湿度都有着非常高的控制要求,同时现代工厂管理也对空调系统提出了较高的要求,一种可以远程集中管理的空调控制系统也因此孕育而生。
DDC直接数字化控制方法是一项构造简单操作容易的控制设备,它可借由接口转接设备随负荷变化作系统控制,如空调冷水循环系统、空调箱变频自动风量调整及冷却水塔散热风扇的变频操控等,可以让空调系统更有效率的运转。
这样不仅节省了大量能耗和人力,而且还可使系统在设计要求的工况下稳定运行,从而延长设备的使用寿命以及达到工艺系统对环境的要求和节能目的。
1.DDC控制系统概述DDC系统是直接数字控制系统(Direct Digital Control,缩写成DDC)。
这是目前国内外应用较为泛的计算机控制系统。
其基本框图如图1所示。
控制系统中引入计算机,运用微机指令系统编出符合某种规律的程序,实现对被控参数的控制。
43科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald 工 业 技 术江苏盛虹化纤有限公司共有31套空调设备应用于纺丝生产,为了保证空调运行的可靠性,现场控制器采用直接数字控制器(D DC ),自动调节其相应的工艺参数在允许波动的范围内。
现以其中一台空调机组为例,重点介绍D D C 的工作原理以及D DC 在空调自控系统上的应用。
1 DDC 控制系统介绍1.1直接数字式控制器DD CD DC 是空调自控系统中的位于前线的装置,它位于空调设备的现场,如空调机房、车间现场。
对现场设备进行周期性的数据采集;对采集的数据进行调整和处理,进行分析和运算并控制现场设备的运行态;实时对设备运行状态的检查对比,对异常状态进行报警处理。
通过预定的程序完成各种控制功能。
D D C 控制器内部包含了可编程序的处理器,采用了模块化的硬件结构,可以对模块进行不同的组合,执行不同的控制功能。
它具备通信功能,控制程序可根据要求进行编写或修改。
在系统设计和使用中,主要掌握D D C 的输入和输出的连接。
目前,在我国的智能楼宇系统中,江森作为世界三大品牌之一,具有一定的市场。
D X -9100直接数字控制器是M E T A S Y S 系统的最前端装置,M E T AS Y S 扩展式数字控制器对冷冻机组或锅炉设备、空调系统、H-V AC的处理过程、分布照明及有关电气设备的控制来说,都是一种理想的数字控制器。
我司31套空调设备中,有24套空调设备机组选用的是江森的DX-9100直接数字控制器作为核心控制器。
以下就以K 1空调机组,选用江森DX-9100为例介绍。
DX-9100直接数字控制器连接于江森M E T AS Y S 的控制层总线。
N C U 及操作站均可对他们实现上位机的超越控制。
控制器的独立配置,使其软、硬件的功能能灵活地适应各种不同的控制过程。
DX-9100型直接数字控制器本机带有一定的I/O配置点,其中DX-9100-8154型直接数字控制器带表1 DX -9100监控点配置表基于D D C 在纺丝空调中的应用苗万隆(江苏盛虹化纤有限公司 江苏吴江 215228)摘 要:结合公司纺丝生产空调设备多,维护量大、操作多等特点,介绍基于直接式数字控制器(DD C)的空调自控系统,重点介绍DD C 工作原理以及DDC在空调自控上的应用。
变频调速技术在涤纶长丝纺丝设备中的应用引言涤纶长丝纺丝设备是纺织行业中的关键设备之一,其生产效率和产品质量对于企业的发展至关重要。
在传统的涤纶长丝纺丝设备中,使用的是固定速度的传动装置,无法灵活调节工作速度。
然而,随着科技的进步,变频调速技术的引入为涤纶长丝纺丝设备带来了新的发展机遇。
本文将介绍变频调速技术在涤纶长丝纺丝设备中的应用,并探讨其带来的优势和挑战。
变频调速技术的原理变频调速技术是通过改变电机的输入频率,从而实现调节电机转速的一种技术。
其基本原理为通过变频器将电网的交流电转换为可控的直流电,再通过逆变器将可控的直流电转换为带有可调频率的交流电供给电机。
通过调节输入频率,可以改变电机的转速,从而实现对设备的调速。
变频调速技术在涤纶长丝纺丝设备中的应用提高设备的生产效率涤纶长丝纺丝设备在生产过程中,需要根据不同的工艺要求调整设备的转速。
传统的固定速度传动装置无法满足这种需求,需要更换传动装置或调整机械传动部件才能实现。
而采用变频调速技术后,只需要通过调节变频器的输出频率即可轻松实现对设备转速的调节。
这样不仅节约了更换传动装置的时间和成本,还减少了对设备的停机和调整时间,大大提高了设备的生产效率。
提升产品质量在涤纶长丝纺丝过程中,纤维张力的控制对于产品质量至关重要。
传统的固定速度传动装置无法实现对张力的精确控制,容易导致纤维断裂、断节等质量问题。
而变频调速技术可以精确控制设备的转速,进而调整纤维的张力,提供更好的产品质量控制。
同时,变频调速技术还可以提供更平稳的设备运行状态,减少纤维的弯曲和拉伸,进一步改善产品的质量。
节能减排传统的涤纶长丝纺丝设备使用的固定速度传动装置通常是通过齿轮传动等方式实现的,传动效率不高,存在能量损耗。
而采用变频调速技术后,可以根据实际生产需求灵活调节设备的转速,避免了无效运转,降低了能量消耗,实现了节能减排的效果。
根据实际情况统计,应用变频调速技术可以实现涤纶长丝纺丝设备能耗降低20%以上的效果,对于企业的可持续发展具有重要意义。
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CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用研究李会迪发表时间:2018-08-21T16:41:02.613Z 来源:《基层建设》2018年第20期作者:李会迪[导读] 摘要:随着科技的发展,暖通空调的传统技术因为逐渐跟不上时代发展的步伐而面临挑战,CFD技术应运而生。
瑞和安惠项目管理集团有限公司河北石家庄 050000;摘要:随着科技的发展,暖通空调的传统技术因为逐渐跟不上时代发展的步伐而面临挑战,CFD技术应运而生。
CFD技术以计算机为工具,应用各种离散化方法,对流体力学问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究。
将CFD技术应用到空调制冷工程中,能有效地解决暖通空调制冷过程出现的问题。
本文首先介绍了CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用特点和应用功能及原则,然后阐述了CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用过程,最后列举了CFD技术在暖通空调制冷工程中的具体应用,希望能对相关行业提供帮助。
关键词:CFD技术;暖通空调制冷工程;应用研究1 CFD技术在暖通空调制冷工程中的应用特点1.1数学物理模型数学物理模型是流体问题的数学描述。
对本文研究领域而言,研究涉及的流体通常是不可压粘性流体,其模型的控制微分方程包括连续性方程(质量守恒)、动量方程(动量守恒)和能量方程(能量守恒)。
同时,由于此领域中流体流动大多是湍流流动,因此需结合相应的湍流模型,形成问题的完整描述,以进行数值求解。
1.2数值方法不同数值方法的主要区别在于求解区域和控制方程的离散方式。
在流体力学数值方法中,应用较广泛的离散方式包括有限差分法、有限元法、边界元法、有限体积法和有限分析法。
一般而言,对于本文研究领域中的不可压、低速流动和传热问题,普遍采用第四种方法(有限体积法)进行离散。
有限体积法采用物理观点离散,每个有限体积上物理量守恒方程构成相应的离散方程,物理概念清晰,离散方程的系数具有一定物理代表意义。
离散之后,代数方程替代了微分方程,结合相应的计算方法进行求解,就可以得到离散的流场分布。
基于DDC在纺丝空调中的应用
摘要:结合公司纺丝生产空调设备多,维护量大、操作多等特点,介绍基于直接式数字控制器(ddc)的空调自控系统,重点介绍ddc
工作原理以及ddc在空调自控上的应用。
关键词:直接式数字控制器;自控;组态;节能
中图分类号: tp2 文献标识码:a 文章编号:
1674-098x(2011)12(a)-0000-00
江苏盛虹化纤有限公司共有31套空调设备应用于纺丝生产,为了保证空调运行的可靠性,现场控制器采用直接数字控制器(ddc),自动调节其相应的工艺参数在允许波动的范围内。
现以其中一台空调机组为例,重点介绍ddc的工作原理以及ddc在空调自控系统上的应用。
ddc控制系统介绍
直接数字式控制器ddc
ddc是空调自控系统中的位于前线的装置,它位于空调设备的现场,如空调机房、车间现场。
对现场设备进行周期性的数据采集;对采集的数据进行调整和处理,进行分析和运算并控制现场设备的运行态;实时对设备运行状态的检查对比,对异常状态进行报警处理。
通过预定的程序完成各种控制功能。
ddc 控制器内部包含了可编程序的处理器,采用了模块化的硬件结构,可以对模块进行不同的组合,执行不同的控制功能。
它具备通信功能,控制程序可根据要求进行编写或修改。
在系统设计和使用中,主要掌握ddc 的输入
和输出的连接。
目前,在我国的智能楼宇系统中,江森作为世界三大品牌之一,具有一定的市场。
dx-9100直接数字控制器是metasys系统的最前端装置,metasys 扩展式数字控制器对冷冻机组或锅炉设备、空调系统、h-vac的处理过程、分布照明及有关电气设备的控制来说,都是一种理想的数字控制器。
我司31套空调设备中,有24套空调设备机组选用的是江森的dx-9100直接数字控制器作为核心控制器。
以下就以k1空调机组,选用江森dx-9100为例介绍。
dx-9100直接数字控制器连接于江森metasys的控制层总线。
ncu 及操作站均可对他们实现上位机的超越控制。
控制器的独立配置,使其软、硬件的功能能灵活地适应各种不同的控制过程。
dx-9100型直接数字控制器本机带有一定的i/o配置点,其中dx-9100-8154型直接数字控制器带有ai:8点,di:8点,ao:2点,do:6点。
1.2扩展模板和扩展模块
除了它突出的灵活控制之外,dx 控制器还可在扩展总线上连接i/o 扩展模块,来增加它的输入、输出点的容量,并可通过内置的led 来监控这些点。
dx 控制器可通过metasys n2总线进行通讯,并且将所有监控点情况和各种控制信息准确地提供给整个metasys 网络或metasys 控制站。
1.3 方便的结构配置
直接数字控制器不使用传统意义上的编程方式,它使用基于windows操作系统的图形化编程软件编制对控制算法、时间程序和
输入输出点的分配进行设置。
图形编程软件是在与控制器的n2总线相连的计算机上运行的,从而简化了控制器的配置。
配置一个控制器及其扩展模块是一件很简单的事,只要按所需求填写一个流程图,将输入端接到控制和逻辑功能块上,将输出也接到相应的控制和逻辑功能块上,闭合这个控制回路即可。
当流程图按要求编好后,只要沿着输入和输出点,将相应的设置点参数、增益、报警极限、开始和停止时间等加上去,结构配置就算完成了。
精确灵活的控制
dx-9100控制器以其独立配置,软、硬件的功能,灵活地适应各种不同的控制过程。
无论是作为整个系统的一部分,还是作为n2
网络上的组件,或是作为一个独立的控制器,对于制冷设备控制的应用来说,dx-9100直接式数字控制器都是很好的选择。
以k1为例说明ddc的应用
确定ddc的类型
根据所需数字、模拟输入及输出点数要求确定所需ddc控制器的类型及其扩展模块。
在k1空调的运行过程中,实际需要di点1个,ai点8个,do点4个,ao点8个。
根据所需输入及输出点选择控制模块,表1中,dx-9100 version 2满足需要。
k1空调ddc自控系统结构
每台空调配二套ddc控制系统,k1空调ddc自控系统结构见图1。
每套ddc控制系统分别控制一条生产线,通过总线与上位机
(operation workstation)相连。
dx-9100作为自控系统的核心,它可以脱离上位机单独工作,通过设定来自动、手动控制加温、加湿调节阀、风阀,冷水阀,控制变频器的启停及运行频率。
作为mteasys的重要组件之一,gx-9100可以方便快捷的创建程序,对系统进行组态。
打开gx-9100,选择创建新文件后,可以通过选择控制器(controller)来进行组态。
根据车间情况和空调设备的控制器件,利用图形化的编程软件gx-9100,可以很容易地创建控制流程,方法简述如下:首先根据需要调出相应的输人,输出功能模块;其次将该模块中的设定点、类型、系数、报警限值等参数做好相应设置;第三将通过点对点网络获得的有关信息引入相应模块;最后将一系列已设置好参数的功能模块,按逻辑关系排列并用逻辑关系线联结,以构成最终的控制回路。
该控制回路是以流程图的方式显示出来,流程明确、逻辑关系清晰。
程序编好后,可以通过dx-9100直接数字控制器上的rs232c 口与pc(gx-9100)通信并装入程序,调试运行即可。
可根据以下7个步骤逐步编制程序:创建一个的gx-9100程序文件;定义和添加程序模块;添加输入输出模块;编写数字量模块的逻辑;编写模拟量模块、pid模块的逻辑;存储程序;程序的下载与调试。
ddc控制系统运行分析
首先,ddc控制系统在运行前期,经常出现由于干扰,程序不能上传下载、ddc断线、信号时断时续的问题。
从ddc之间的信号传输以及上位机的联网类型、变频器谐波干扰、动力电源线干扰、供
电电源、控制柜的位置、线槽的走向、接地等各个方面入手,成功解决了由于信号干扰带来的不良影响,增强系统的稳定性,保证信号传输的准确性、及时性,保证了空调自控项目的实施。
其次,该控制系统长时间运行,在保证设定工艺指标的前提下,通过自动调节风阀,送风机的频率控制,比人工手动调节可节省大量电能。
第三是通过与上位机相连接的ncu网络控制器能够对运行设备进行有效监控,并保存有历史数据及趋势记录,能够对出现的问题进行有效的追踪。
结论
直接式数字控制器ddc的应用,可以对空调设备进行有效管理和控制,使空调设备工作在最佳工作状态。
还能够根据车间需要自动调整风机,自动调节送风温湿度,精确控制车间的工艺技术指标参数,高效满足车间生产要求。
参考文献
[1]johnson controls, inc. dx-9100 configuration guide. code no. lit-6364030. issue date 0900
[2]johnson controls, inc. gx-9100 software configuration tool user’s guide. code no. lit-6364060. february, 2006 [3]曲广庆,祝小斐,李红燕. 基于ddc的车间空调自动化改造. 中国设备工程.2010年9月.21-22。