
簡單易懂的空調系統節能技術 第四課:主幫浦VWV
上次我們談到二次幫浦,不過這次要說的是一次幫浦。在考慮建築物的冷氣 空調系統 時,通常分為從冰水主機向供給集水頭供應冷水的一次幫浦,以及從供給集水頭向空調機供應冷水的二次幫浦。冷凍機通常設計為當回水的水溫,與從冷凍機提供的水溫之間的差約為5°C時,具有最佳的運轉效率。
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上次我們談到二次幫浦,不過這次要說的是一次幫浦。在考慮建築物的冷氣 空調系統 時,通常分為從冰水主機向供給集水頭供應冷水的一次幫浦,以及從供給集水頭向空調機供應冷水的二次幫浦。冷凍機通常設計為當回水的水溫,與從冷凍機提供的水溫之間的差約為5°C時,具有最佳的運轉效率。

本次將解說幫浦的節能。盡可能簡單說明稍微冷門的阿自倍爾空調系統節能技術的「VWV控制」。雖然冷門,但您可以期望它比VWV控制具有更好的節能效果,在二次幫浦中安裝變頻器,減少二次幫浦的供應水量,並控制降低供水集水頭的壓力。控制幫浦的馬達轉速,幫浦的消耗電力與馬達轉速三次方成正比,因此預期會有很大的節能效果。

空調系統 可為房間製冷,且室溫下降到接近設定溫度。此時,改變風的溫度以保持風量恆定(稱為定風量系統)或保持溫度恆定同時改變風量(稱為可變風量系統),哪一種能達到節能目的呢?答案是可變 風量系統 。理論上,空調機的消耗電力(功率)與風量的三次方成正比。

本次作為開頭,我將說明在建築 空調系統節能 方面最流行的最小外氣引進控制(二氧化碳濃度控制)。建築空調具備換氣機制,毋須打開窗戶,就能排除室內的渾濁空氣,並引進室外的新鮮空氣,這就是空調機的功能。此外,若室內很悶熱,空調機還有一個功能,就是吹送出涼爽舒適的空氣。

Gaysorn Tower採用了大量VAV*4控制器,可根據住戶的需求,以區域為單位,實現極精確的室溫控制。在大樓高層的辦公區域,室內空間以非常小的區域劃分,可根據每個區域的設定溫度控制最佳風量,為辦公住戶提供附加價值更高的空氣環境。

本章將說明溫度控制方法最常用的PID控制(P: 比例、I:積分、D:微分)。PID控制是指釋出與當前值 (PV) 和設定值 (SP) 的偏差呈比例的輸出比例動作(P動作)、釋出與該偏差積分呈比例的輸出(I動作)以及輸出與偏差微分呈比例的微分動作(D動作)的和,以朝向目標值進行控制。

前回有說明,關於常用PID溫度控制方法中的開關式控制和比例控制。依照要求的控制結果穩定性,區分使用何種控制方法,若不太追求控制結果的穩定性時採用開關式控制;若尋求更穩定的控制結果時,一般則採用比例控制。

前章已闡述溫度控制的基本概念。本章將鎖定作為溫度控制構成要素之一的控制部,以說明常用的控制方法。控制方法大致可分為,開關式控制和比例控制2種,需依照使用的控制對象、操作端的種類、尋求控制結果的穩定性以進行使用區分。

自動控制在有效率運作工廠和設備上是不可或缺的一環。例如,藉由自動控制來發揮省資源、節能、省力之效,進而對工廠和設備營運目的之一的降低營運成本帶來貢獻。其中,溫度控制更被運用於多項製程上,維持恆定溫度,大多有助於獲得生產品質均勻的產品。

夢時代購物中心位於台灣僅次於台北市的第二大城市—高雄市,為台灣規模最大的購物中心。夢時代在所面臨減少電費支出的課題上,率先採用了世界節能先驅—日本專業技術來解決,實現投資風險最小化的同時,成功地達成大幅超越目標值的節能效果。

上次我們談到二次幫浦,不過這次要說的是一次幫浦。在考慮建築物的冷氣 空調系統 時,通常分為從冰水主機向供給集水頭供應冷水的一次幫浦,以及從供給集水頭向空調機供應冷水的二次幫浦。冷凍機通常設計為當回水的水溫,與從冷凍機提供的水溫之間的差約為5°C時,具有最佳的運轉效率。

本次將解說幫浦的節能。盡可能簡單說明稍微冷門的阿自倍爾空調系統節能技術的「VWV控制」。雖然冷門,但您可以期望它比VWV控制具有更好的節能效果,在二次幫浦中安裝變頻器,減少二次幫浦的供應水量,並控制降低供水集水頭的壓力。控制幫浦的馬達轉速,幫浦的消耗電力與馬達轉速三次方成正比,因此預期會有很大的節能效果。

空調系統 可為房間製冷,且室溫下降到接近設定溫度。此時,改變風的溫度以保持風量恆定(稱為定風量系統)或保持溫度恆定同時改變風量(稱為可變風量系統),哪一種能達到節能目的呢?答案是可變 風量系統 。理論上,空調機的消耗電力(功率)與風量的三次方成正比。

本次作為開頭,我將說明在建築 空調系統節能 方面最流行的最小外氣引進控制(二氧化碳濃度控制)。建築空調具備換氣機制,毋須打開窗戶,就能排除室內的渾濁空氣,並引進室外的新鮮空氣,這就是空調機的功能。此外,若室內很悶熱,空調機還有一個功能,就是吹送出涼爽舒適的空氣。

Gaysorn Tower採用了大量VAV*4控制器,可根據住戶的需求,以區域為單位,實現極精確的室溫控制。在大樓高層的辦公區域,室內空間以非常小的區域劃分,可根據每個區域的設定溫度控制最佳風量,為辦公住戶提供附加價值更高的空氣環境。

本章將說明溫度控制方法最常用的PID控制(P: 比例、I:積分、D:微分)。PID控制是指釋出與當前值 (PV) 和設定值 (SP) 的偏差呈比例的輸出比例動作(P動作)、釋出與該偏差積分呈比例的輸出(I動作)以及輸出與偏差微分呈比例的微分動作(D動作)的和,以朝向目標值進行控制。

前回有說明,關於常用PID溫度控制方法中的開關式控制和比例控制。依照要求的控制結果穩定性,區分使用何種控制方法,若不太追求控制結果的穩定性時採用開關式控制;若尋求更穩定的控制結果時,一般則採用比例控制。

前章已闡述溫度控制的基本概念。本章將鎖定作為溫度控制構成要素之一的控制部,以說明常用的控制方法。控制方法大致可分為,開關式控制和比例控制2種,需依照使用的控制對象、操作端的種類、尋求控制結果的穩定性以進行使用區分。

自動控制在有效率運作工廠和設備上是不可或缺的一環。例如,藉由自動控制來發揮省資源、節能、省力之效,進而對工廠和設備營運目的之一的降低營運成本帶來貢獻。其中,溫度控制更被運用於多項製程上,維持恆定溫度,大多有助於獲得生產品質均勻的產品。

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