空调自控系统设计技术规程
11页1、空调自控系统设计技术规程 第一节 一般规定 14.1.1 空调自控系统设计应充分了解供热、空调、制冷系统的工艺流 程,熟悉空调设备对自控设计的要求: 一、每种工况下,所有执行调节机构的动作要求; 二、每种工况转换的边界条件或相应的控制程序; 三、对要求有自动开、停车的制冷系统的开、停车的控制程序; 四、 调节精度、 自动检测、 自动保护、 自动报警和信号指示的具体要求 和整定范围。 14.1.2 空调系统应根据调节精度的要求和节能经济效益,与空调工 艺共同确定自控或手控。一般宜依照下列原则确定: 一、为保证下述调节精度要求的空调系统,一般应采用自控: 1.室温允许波动范围小于或等于1时。 2.室内相对温度允许波动范围小于或等于5%时。 二、采用自动控制后,节能效果显著时。 三、没有较高精度(见一款规定)要求,且节能潜力不大的空调系统, 一般采用手动控制。 在需要自控的空调系统中,只作季节性转换的风 门亦可手动控制。 14.1.3 空调自控系统在满足调节精度和其他技术性能指标的前提下, 应力求系统简单,运行可靠,经济合理,便于维修。 14.1.4 空调自控系统的设计,应积极慎重地采用新产
2、品、新技术。 14.1.5 空调自控系统中的操作方式,应能做到自动与手动,就地与 遥控相结合,并便于调试和维修。 14.1.6 采用集中控制的空调系统,宜设控制室。但小型控制屏可直接 布置在空调机房内。 第二节 温、湿度敏感元件的选型与安装 14.2.1 测温敏感元件时间常数的选择应为: 一、 对有高精度要求的空调系统,应选用微惯量或小惯量的敏感元件。 二、 用于遥测的敏感元件或精度要求一般的空调系统,可选用普通热 惯性的敏感元件。 14.2.2 敏感元件的精确度等级必须满足测量精度的要求。带有指示型 的测量元件,其最小分度值应小于所允许的最大偏差值。 14.2.3 测温敏感元件应根据安装地点、调节精度和所配用调节器的型 号进行选择。 一般宜选用铂(铜)热电阻、 镍热电阻、 热敏电阻或电接点 水银温度计等。 14.2.4 测温敏感元件的安装位置应根据工艺要求、气流组织、设备布 置等具体情况确定,但避免安装在死角、受辐射热、震动和有水滴的 地方。其配线管路应采取防止冷热气流侵入的封闭措施。 当恒温区热源干扰较大,维护结构隔热性能不好,则应安装在恒温 区精度要求较高的设备附近;如果为了减少
3、敏感元件的时间常数, 则应安装在气流速度较大的地点。一般宜按以下原则确定: 一、在空调房间内的安装 1.一般情况下,测温敏感元件可悬挂在室温有代表性的内墙或柱上, 安装时应离墙或离柱壁表面50100 毫米。 2.当空调房间内基本上无冷、热源的干扰,维护结构较好时,可把测 温敏感元件安装在送风口处。 3.当个别设备恒温精度要求高,可悬挂在这些设备附近,距工作台 上部 0.30.5 米处,或离地面1.6米左右有代表性的地方。 4.全区性的范围控制,可悬挂在室中央或回风口。 二、在风道内安装 测量新风、送风以及回风温度的敏感元件,宜装于气流稳定、靠近风 道的中心,并尽可能接近被测对象的直管段。 三、在空调器内安装 在空调器内测量露点温度的敏感元件,应安装在挡水板后中心附近 有代表性的地方,并应避免二次回风的影响。 第三节 自动调节与控制 14.3.1 室内相对温度的控制,可采用机器露点温度恒定的方式,亦 可采用机器露点温度不恒定直接控制室内相对湿度的方式。 当室内热 湿负荷变化较大或室内相对湿度允许波动范围小于5%时,应采用 机器露点温度不恒定直接控制室内相对湿度的方式。 14.3.2 采用
4、恒定露点控制室内相对湿度的调节,可采取下列方式: 一、 当以露点温度为控制信号,调节一次加热器的加热量,保持露点 温度恒定时,一次加热器为电加热可用双位调节;如为蒸汽或热水 加热时,宜采用恒速调节,其执行与调节机构造用电动两通或三通 调节阀。 二、 当以露点温度为控制信号,通过电动三通调节阀调节喷雾室喷淋 水温度或调节表面冷却器冷冻水温度,保持露点温度恒定时,电动 三能调节阀宜采用脉冲、比例调节。 三、 当采用直接蒸发式空调器时,应以露点温度为信号,调节供液电 磁阀的开度来实现定露点控制。 14.3.3 采用“变露点”控制室内相对湿度时,其加湿控制应以室内 相对湿度为信号,按照加湿设备不同自动调节蒸喷加湿、 电极加湿或 调节一次加热器的加热量来实现,一般采取下列方式: 一、 蒸喷加湿控制宜采用恒速调节或脉冲调节,其执行与调节机构选 用电两动通阀。 二、电极加湿控制可采用双位调节,执行机构选用交流接触器。 三、具有喷雾室的空调器,加湿控制可改变一次加热器的加热量。一 次加热器采用电加热器时,可用双位调节;采用热水和蒸汽加热时, 宜用恒速调节。 14.3.4 为节省能量,在过渡季节当调节新
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