[发明专利]空调水系统的水泵并联运行控制方法、装置、设备及介质有效
申请号: | 202210088234.0 | 申请日: | 2022-01-25 |
公开(公告)号: | CN114413458B | 公开(公告)日: | 2022-12-09 |
发明(设计)人: | 邓杰文;魏庆芃 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | F24F11/89 | 分类号: | F24F11/89;F24F11/88;F24F11/64;F24F11/70;F04B49/06 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 黄德海 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 调水 系统 水泵 并联 运行 控制 方法 装置 设备 介质 | ||
本申请公开了一种空调水系统的水泵并联运行控制方法、装置、设备及介质,其中,方法包括:通过实时监测空调冷水系统、冷却水系统总管流量、水泵前后水压、水泵运行台数、运行频率及运行功率等实际运行参数,结合水泵样本曲线,通过提出的控制逻辑,实现对并联水泵运行台数与运行频率的优化设定功能。由此,使得空调冷水泵、冷却水泵在供冷季不同运行工况下根据实际供冷需求,自动调整和优化运行台数与频率,从而长期维持高效运行,降低空调水系统运行能耗。由此,解决了传统空调水系统缺乏对实际运行效率的衡量以及结合水泵自身性能曲线开展基于预先效率预测的运行调控等问题。
技术领域
本申请涉及空调系统自动控制技术领域,特别涉及一种空调水系统的水泵并联运行控制方法、装置、设备及介质。
背景技术
空调系统在为建筑提供健康舒适的室内环境的同时,也在消耗着大量的能源,据统计,空调系统能耗在公共建筑总能耗中约占30%~50%。因此,空调系统的节能控制对于公共建筑节能及整个建筑领域的节能工作有着重要意义。而其中空调水系统,包括冷水系统和冷却水系统,在承担输送冷水为建筑供冷、输送冷却水为冷水机组排热功能的同时,也消耗着大量的能源,能源消耗在空调系统总能耗中占比接近20%-50%,因此空调水系统的高效运行和节能调控同样显得至关重要。
对于大型公共建筑,空调水系统和冷却水系统通常采用多台水泵并联运行,如何实现水泵台数与频率的联合调控,在满足水力循环的基础上,尽可能提升水泵运行效率成为了运行调控的关键所在。
相关技术中,对于空调水泵联合运行调控策略,通常只是为满足供水需求实现水泵简单的加减机和频率的调节,缺乏对实际运行效率的衡量以及结合水泵自身性能曲线开展基于预先效率预测的运行调控。特别是对于供冷季不同运行工况,相关技术不能够根据变化的供冷需求,实现水泵台数与频率的实时与自动调节,无法使得空调冷水系统和冷却水系统长期维持高效运行,以降低系统运行能耗,亟待解决。
发明内容
本申请提供一种空调水系统的水泵并联运行控制方法、装置、设备及介质,使得对于供冷季不同运行工况,空调水泵联合运行调控策略能够根据实际供冷需求,实现水泵台数与频率的实时与自动调节,从而使空调冷水系统和冷却水系统长期维持高效运行,降低系统运行能耗。
本申请第一方面实施例提供一种水泵并联运行控制方法,包括以下步骤:根据空调水系统的当前运行状态参数以及所述空调水系统的扬程-流量的性能曲线关系和效率-流量的性能曲线关系计算每台水泵的当前运行流量和当前运行效率及所述空调水系统的当前运行阻力系数;将所述当前运行流量与预设工作流量进行对比,根据对比后的第一对比结果确定所述空调水系统的初始调整策略;将所述当前运行状态下和所述初始调整策略下的每台水泵的运行效率和运行阻力系数进行对比,根据对比后的第二对比结果生成所述空调水系统最优调整策略,按照所述最优调整策略控制所述空调水泵系统工作。
可选地,在本申请的一个实施例中,所述计算每台水泵的当前运行流量和当前运行效率及所述空调水系统的当前运行阻力系数之前,还包括:
确定所述空调水系统的扬程-流量的性能曲线关系和效率-流量的性能曲线关系:
H=a*G2+b*G+c
η=d*G2+e*G+p
其中,H为水泵运行扬程;G为水泵运行流量;η为水泵运行效率;a、b、c、d、e、p为拟合系数。
可选地,在本申请的一个实施例中,计算每台水泵的当前运行流量和当前运行效率及所述空调水系统的当前运行阻力系数,包括:
Gi=Gt/N
ηi=H*Gi/Wi
S=H/Gt2
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