空调自动化系统在舒适型空调中的应用探讨

发表时间:2020/9/29   来源:《基层建设》2020年第17期   作者:张海强
[导读] 摘要:随着自动化控制技术的不断发展,空调自动化系统在舒适性空调中的应用日益深入。
        广东美的制冷设备有限公司  广东佛山  528311
        摘要:随着自动化控制技术的不断发展,空调自动化系统在舒适性空调中的应用日益深入。在空调系统中,如何最大限度地发挥自动化控制技术的应用效果已经成为业界关注的焦点问题之一。基于此,本文首先介绍了自动化技术的特点,分析了空调自动化系统控制的主要内容,并结合实践经验研究了空调自动化系统的具体应用。最后,探讨了空调自动化系统的节能优化措施。
        关键词:空调;自动化系统;舒适型;应用
        引言
        国民经济的快速发展大大提高了人们的生活水平。在当前各种条件下,人们对生活质量的追求越来越高,对空调系统的温度和湿度提出了新的要求。如何更有效地应用空调自动化系统,调整外部环境条件,已成为业界关注的重要问题。因此,采取可行的节能优化措施,达到有效的节能控制效果,已成为空调舒适运行的必然要求。
        1自动化控制技术的优点
        1.1控制模式智能化
        与过去的传统控制技术相比,自动控制技术具有显著的独特优势,智能控制模式就是其中之一。在空调系统的实际应用中,自动控制技术摆脱了对人为因素的过度依赖,通过模拟人的思维来实现空调系统的智能调节,从而达到高效控制空调系统的目的。
        1.2检测过程稳定
        自动控制技术的应用为空调系统检测的稳定性提供了可靠的保证,提高了检测结果的准确性。在检测过程中,自动控制技术通过收集和整合相关数据信息获得相应的检测结果,有效避免了过多不可靠因素的介入。测试结果获得后,系统会及时传送给技术人员,以便第一时间掌握系统的运行情况,有效地处理空调系统的问题,提高运行效率。
        2舒适型空调自动化控制的主要内容
        2.1温度控制
        空气质量水平与温度密切相关,因此温度控制是舒适性空调自动控制的最重要内容。本发明可以根据个人实际需要和生活习惯预设合理的温度要求,通过系统的自动调节和控制,可以满足不同时期不同的温度要求。
        2.2湿度控制
        适当的空气湿度可以给人们带来舒适,而过低或过高的空气湿度都不利于人们的身体感觉。在舒适性空调的应用中,需要通过自动控制系统及时调节空气湿度。特别是对于大型比赛场馆的建设项目,比赛过程中人多,因此空调自动化系统有必要及时调节空气湿度,以满足观众和运动员的实际需求。
        2.3空气流速控制
        为了有效改善空气质量,有必要适当调整空气流量。舒适的空调自动化系统通过控制空气流量来调节环境温度和湿度。在调节环境温度的过程中,需要根据实际室温加快空气流速,以达到快速调节温度的目的。在湿度调节中,必须保证相对平缓的空气流速,并逐步提高人体对湿度的适应性。
        3空调自动化系统在舒适型空调中的应用探讨
        3.1参数调整
        参数调整是空调自动化系统应用的关键要素之一。空调自动化系统充分整合了机组、监控、传感器等部件之间的相互关系,为相应参数的动态调整提供了可靠的平台。通过传感器的温度数据采集和系统处理,产生相应的控制指令,使空调自动化系统的相关参数始终保持动态模式。这样不仅可以有效地调节空气的温度和湿度,而且可以大大降低能耗和运行成本,具有显著的经济效益。此外,动态参数调整丰富了空调自动化系统的运行模式,充分满足了不同场合和不同用户的个性化空调需求。
        3.2优化控制效果
        基于优化的模糊控制模型,空调自动化系统可以实现变流量调节和控制,充分控制系统运行中容易出现的一些特殊情况,通过最可行的方法和方案进行有针对性的响应和处理,从而有效提高空调自动化系统运行的连续性,缩短系统启动到最佳状态的时间偏差。

通过有效调节系统流量,对水泵等设备的工作效率进行了深入探索,使其应用效率比传统空调方式提高了11.2-1.5倍,能耗降低了40%左右。同时,空调自动化系统达到了预期的集约化运行效果,使各组成模块高效互动和联动,在一定程度上实现了资源共享,优化了系统的控制效果。
        3.3连锁及节能控制
        空调自动化系统的结构具有复杂性、专业性和多样性的特点。单一功能的控制系统无法满足系统运行的需要,无形中增加了系统运行的负担,不利于实现最佳的经济性和安全性。空调自动化系统通过协调和匹配多个系统模块的相互关系,实现空调系统的联锁控制,通过联锁控制方式优化空调系统的运行效果,实现经济效益和安全效益的互补。在空调自动化系统的运行中,新风温度可以转化为可识别的控制信号,嵌入到系统集成中,通过前馈补偿可以减小新风温度变化对输出的影响。同时,根据自动控制系统的运行环境,根据实际的相对湿度,对湿度控制阀进行合理的调整和改进,达到节能减排的目的。
        4空调自动化系统节能优化措施探讨
        4.1PLC控制系统中的应用
        可编程控制器技术是电气自动化空调系统节能优化的关键技术之一,具有稳定性强、智能化程度高、编程过程相对简单等特点。可编程控制器技术的应用指令相对丰富,兼容性突出。它可以对空调系统的启停、控制和送风实现个性化和多样化的控制,有助于大大提高空调系统的运行效率。同时,可编程控制器技术可以实现相对高效的人机技术和人机交互。由于可编程控制器技术的诸多突出优点,它在电气自动化系统中对空调能耗的优化和调节起着不可替代的作用。一方面,空调系统的温度调节功能是基于现有的房间温度,实现自动调节。由于空调系统的供风量在不同的外部条件下是不同的,通过风量调节可以降低系统的运行成本。另一方面,送风温差可以通过可编程控制器技术进行适当的调节,例如增加送风温差,减少送风量,既达到了调温效果,又降低了能耗。
        4.2楼宇自控管理系统技术的应用
        通过楼宇自动化管理技术的应用,计算机技术、自动控制技术、通信技术和网络技术可以充分融合,分布在各个监控站点的系统控制器可以通过网络系统连接起来,共同完成集中运行、管理和分散控制的综合自动化系统,最终实现对机电设备的全面有效监控,为场馆创造一个舒适优质的内外环境,满足高效节能的要求,并对具体事件做出适当的反应。在楼宇自动化管理技术的支持下,可以对场馆内的机电设备进行自动监控和有效管理,将场馆内的温度和湿度控制在相对舒适的水平,以最低的能耗和电力需求维持系统和设备的正常运行,从而获得最低的运行成本和最高的经济效益。
        4.3合理设计空调系统冷热源设备
        电气自动空调系统的主要功能是通过调节温度来实现制冷和制热。这一功能的实现离不开冷热源系统的稳定运行。为了优化空调自动化系统的节能效果,空调系统的冷热源组件可以放置在场馆的地下室或顶层,既充分利用了场馆结构空间,又减少了管道运输距离,避免了冷热源长距离运输带来的冷热损失,提高了资源利用率。当热源供给的水温较低时,系统可以增大蒸汽阀的开启角度,提高热源的温度;相反,有必要调整蒸汽阀的开启角度以降低水温。这种变频控制方式可以有效控制出水温度、压力值等技术指标,达到节能的目的。
        结束语
        综上所述,空调自动化控制技术的应用可以有效调节空气温度和湿度,改善空气质量,为比赛场馆提供最优化的新鲜空气供应。在各种技术条件下,空调自动化控制系统的应用也存在不同的问题,这在一定程度上制约了系统的进一步完善。技术人员应根据空调系统应用的实际需要,采取新的思路、技术和方法,不断优化系统功能,为创造舒适、优质的竞争环境提供坚实的技术支持。
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