369-HI-0-M-F-0-0-0
节能方案分析
中央空调各循环水系统的回水与出水温度之差,反映了整个系统需要进行的热交换量。因此,根据回水与出水的温度差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度,是首选的节能控制方法。
● 冷冻水循环系统
冷冻水的出水温度是由主机的制冷效果决定的,通常比较稳定,因此冷冻回水温度可以准确的反映室内的热负荷情况。由此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以取回水温度作为控制目标,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。
● 冷却水循环系统
冷却水循环系统同时受室外环境温度及室内热负荷两方面影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量,因此以出水与回水之间的温差作为控制室内温度的依据是合理的节能方式。在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水循环的速度;相应的,温差小则减小冷却泵转速。
● 方案结构示意图
根据上述分析,可得出整个节能工程结构示意图如图3所示:
图3 中央空调系统节能改造结构示意图
由上图,该节能方案的基本思路为:
分别在主机蒸发器回水处、冷凝器出水及回水处安装温度传感器,实时检测管网的温度,以模拟信号(0~10V或者4~20mA)反馈给变频器,通过变频器内置的PID运算输出相应的频率指令后自动调节水泵转速,从而调节各循环水的热交换速度,最终实现对室内恒温度的控制。需要特别说明的是,变频器内部在设计上集成了温差反馈处理功能,系统无须另配专用控制模块。

369-HI-0-M-F-0-0-0
Davis 12LAHR-03-15 12 Rotary Table Servo
(4) SONY CCD VIDEO CAMERA MODULE XC-75CE
Faithful Screen Heat Press Print 8x6
Camco R250 Reducer Turn Table Index Drive
2 ARTOS TU-3 TERMINATING UNIT CRIMPER
EASTERN INK MIXER RA-HEAD w/ 105.7 GAL. INK JET MIX T
EASTERN INK MIXER RA-3 HEAD w/ INK JET TANK 105.7 GALS.
2 Chuo 61 kVa S1-6-204 Resistive Spot Welders
9 Optispec Power supply/ Lamp Intesity Unit
USNI Cutter Nissui FNSK 1580 Granulator Plastic Grinder
Druck DPI 510 Pressure Controller Calibrator
Anorad Gantry Series PCB Assembly XY Inspection Gantry
Nissui SA-23 Plastic Granulator .75 HP
Dillon Weigh-Tronix Motorized DTM Tensile Test System
9 Melles Griot Optical Table Isolator Leveler
Fusion UV DRS-10/12 Variable Power Supply
Mecal Crimp Press Crimper PE7
Corning 8SME Optical Cable 38000ft
NWL Capacitors 3209A 10770 Capacitor 1.67UF 90KVDC
Techron 5530 Power Supply Amplifier
Hofmann HL 3/01/5/5029 Rotor Armature balancing system
Schlumberger SRS 7776006601 Rev01 MainFrame 16 Front P
HP 83420A K23 AMP PAIR SOURCE TEST SET
National Instruments NI 5122 14 Bit 100M s/s Digitizer
Meiji Techno Microscope
METROLINE / IPC M4L PLASMA PROCESSING SYSTEM