摘要: |
现代社会下面临着越来越多的能源危机,建筑节能已越来越受到重视,空调系统的能耗约占一栋商业大厦总能耗的40﹪以上。一般来说,空调系统各部分设备的功率是按照楼宇最大冷负荷及新风量设计的,而在实际使用过程中,由于季节、昼夜和用户负荷的变化,空调热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。因此,通过对楼宇内、外环境温湿度、冷冻水供回水温度、压差、冷却水供回水温度、楼宇内空气口质等参数进行检测和计算,再根据对楼宇热惯性的预测,使用计算机控制系统对工艺参数进行调整并对空调设备进行优化启停,使空调系统高效、节能地运行,将产生明显的经济效果。而在目前应用的系统中,往往偏重于设备的运行管理,控制方式基本上采用多个回路的PID控制,对于象空调系统这种干扰素多、高度非线性的复杂系统,简单的PID控制往往在静、动特性上满足不了性能要求,造成空调系统运行过程中能源的浪费。智能控制理论正是针对被控制对象及其环境和任务的不确定性提出来的,在空调系统的控制领域应当具有广阔的前景。
地下铁道(简称地铁)作为城市轨道交通建于地面以下的一种形式,可以节约城市地面空间,其主要特点之一是整个空间相对封闭,与外界的联系通道有限,列车在行驶过程中形成强烈活塞风并产生大量的热气,候车乘客相对集中,在有限的空间里机电设备繁多,都会产生较多热量,这些均会造成站内空气品质的变化。因此需要在地铁站内合理地设置空调系统,并有效地控制空调系统中的各种设备,有效地组织站内气流、调节空气温湿度,合理利用环境所产生的余热,使乘客和站内工作人员分别拥有一个舒适的地下候车环境和工作环境,同时达到有效地节省能源的目的。
本文以广州地铁三号线地铁空调系统的监控系统为实例,进行了空调系统的系统监控方案设计,给出了系统在硬件、软件方面的具体配置和内容,并说明了工程实施过程的方法和效果。
本文共分为六章,第一章绪论主要论述了地铁空调系统及其监控系统技术的应用功能,说明了地铁空调系统及其监控系统的重要性及其市场背景和应用价值,简述了其技术特点和技术状态。第二章主要阐述了空调系统的控制特点,具体探讨了节能控制的主要途径,分析了控制策略的选择。第三章以工程的观点,说明了空调节能控制项目的特点,系统配置的主要原则和总体结构,介绍了目前常见的系统集成形式,提出了在软件和硬件选择方面的一些倾向性意见,并说明了空调节能控制工程应该遵循的一些设计依据。第四章论述了模糊逻辑控制、人工神经网络控制这几种智能控制技术的特点和它们在空调系统控制中的一些应用状况,说明了智能控制是很适合应用在地铁空调系统监控的一种新型的控制策略。第五章介绍了广州地铁三号线空调系统的组成和工艺要求。第六章具体阐述了广州地铁三号线空调系统的监控系统的设计方案,并对工程实施效果进行总结和评价。 |