CN107289811B - 一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法 - Google Patents

一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107289811B
CN107289811B CN201710724385.XA CN201710724385A CN107289811B CN 107289811 B CN107289811 B CN 107289811B CN 201710724385 A CN201710724385 A CN 201710724385A CN 107289811 B CN107289811 B CN 107289811B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
working condition
fan
water pump
equipment
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710724385.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN107289811A (zh
Inventor
董晓宁
宁乐乐
王百坡
钟红丽
杨善乐
赵磊
雷腾飞
毛航
陈欢
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Longhua Technology Group Luoyang Co ltd
Original Assignee
Longhua Technology Group Luoyang Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Longhua Technology Group Luoyang Co ltd filed Critical Longhua Technology Group Luoyang Co ltd
Priority to CN201710724385.XA priority Critical patent/CN107289811B/zh
Publication of CN107289811A publication Critical patent/CN107289811A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107289811B publication Critical patent/CN107289811B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F27/00Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明涉及一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统,包括智能温度变送器、控制单元、变频器及高效节能电机;节能自动控制系统是PLC程序根据智能温度变送器实时监测的温度值,与HMI的目标温度设定值进行对比分析,将分析结果按PLC程序预设的运行模式和运行工况输出逻辑控制指令,变频器通过USS通讯协议接收控制指令和调速信号,驱动变频风机电机的启停和自动调速运行,从而实现蒸发式冷却/冷凝设备根据温度变化自动调整输出功率,达到自动节能运行的效果。和现有的控制技术相比,本发明具有降低设备能耗损失,提高运行效率,自动节能运行等优点。

Description

一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法
技术领域
本发明涉及工业换热设备节能自动控制技术领域,具体的说是一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法。
背景技术
2017年初,国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》明确指出要加强工业节能,实施工业能效赶超行动,加强高能耗行业能耗管控,在重点耗能行业全面推行能效对标,推进工业企业能源管控中心建设,推广工业智能化用能监测和诊断技术。
高效复合蒸发式冷却(凝)器是根据热力学、传热学原理,采用蒸发换热和空冷换热优化结合而成的高效冷却(凝)器,是最新一代的高性能节能换热设备。现有的冷却(凝)器设备控制方式存在有不足的地方:一是操作人员根据设备出口温度,手动调整风机运行数量以实现对风量的控制,在需要减小风量时,只能通过放走多余的风量来实现,造成了极大的能源浪费。二是风机的频繁启动,尤其在启动瞬间,风机的启动会造成电流冲击,造成电能浪费。现有的控制方式不仅工作效率低,还容易出现操作延迟或错误,影响设备的稳定运行。因此,有必要对现有的控制技术进一步改进和完善,以避免上述缺陷。
发明内容
针对上述现有的控制方式存在的技术问题,本发明提供一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统,包括智能温度变送器、控制单元、变频器及高效节能电机;
所述的智能温度变送器共配置三个,一个安装在蒸发式冷却/冷凝设备平台上;一个安装在蒸发式冷却/冷凝设备集水箱内;一个安装在蒸发式冷却/冷凝设备的出口总管道上;
所述控制单元由PLC和HMI组成,采用SIEMENS S7-200 SMART PLC,其配置的CPU模块集成1个以太网接口和1个RS485接口,支持工业以太网通讯和USS通讯协议;扩展的模拟量输入输出模块,用于接收智能温度变送器采集到的4~20mA温度信号;所述控制单元还安装有HMI操作界面,能够使用户操作人员按管理级别的不同,分级操作和设置工艺参数,并显示设备运行状态和故障报警;
所述变频器及高效节能电机,变频器支持USS通讯协议,通过USS通讯协议接收PLC的控制指令和调速信号,自动调整变频风机的输出功率。
所述智能温度变速器的测温元件选用PT100热电阻型温度传感器,在量程范围内输出4~20mA直流信号,同时支持HART标准协议,能将测量数值远传至PLC或DCS系统。
所述变频器的输出侧安装交流输出电抗器,变频控制柜内还安装有工频风机及水泵的电气控制回路。
一种利用如上所述的蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统的控制方法,包括以下步骤:
步骤一:登陆HMI操作界面,根据工艺要求,在HMI界面设置设备出口总管道的介质目标温度值T,HMI界面将T的设定值传输给S7-200 SMART PLC;根据环境温度的变化,将设备运行工况分为夏季模式、标准模式、冬季模式,当环境温度T≥25℃时,界定为夏季模式;当环境温度25℃<T<-35℃时,界定为标准模式;当环境温度T≤-35℃时,界定为冬季模式;
步骤二:S7-200 SMART PLC根据智能温度变送器监测到的实时环境温度T,对比程序预设条件,判断当前的运行模式属于夏季模式、标准模式、冬季模式中的哪一种模式,并执行该模式的逻辑输出;
步骤三:S7-200 SMART PLC根据智能温度变送器监测的出口总管实测温度T,对比程序预设条件,判断当前的运行工况属于全负载工况、工况一、工况二、工况三、待机工况中的哪一种工况,并执行相应的逻辑控制,自动调整风机及水泵的运行数量,执行PID控制程序,通过USS通信协议把PID运算结果传送到变频器,控制变频器的输出频率,调节变频风机的运行转速;所述全负载工况:风机、喷淋水泵均以50Hz的运行频率满负荷运行;所述工况一:工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述工况二:工频风机停止运行,喷淋水泵按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述工况三:工频风机和喷淋水泵均停止运行,仅保留变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述待机工况:所有风机、喷淋水泵均停止运行,设备进入待机状态;
步骤四:以环境温度T选择运行模式,以实际出口温度T、目标温度设定值T的对比,选择运行工况和执行PID子程序,实现蒸发式冷却/冷凝设备的闭环运行,按需自动控制风机及水泵的运行数量、自动调节变频风机的运行转速,达到蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动运行。
本发明的有益效果:
本发明提供的蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法,使用智能温度变送器将温度传感器(PT100)信号,转换成与温度值成线性关系的4~20mA电流信号,采用计算机屏蔽电缆将电流信号传送至PLC模块,满足了石油、化工等行业现场有较强干扰源、需要长距离传送信号、响应快、精度高的要求;本发明实现了蒸发式冷却/冷凝设备在不同运行模式时的温度PID控制,自动调节设备的运行工况,提高了设备的运行效率,有很好的节能效果;本发明采用USS协议,相比现有的模拟量控制,使用USS协议完成PLC和变频器的通信,硬件配置要求低,编程工作量小、是一种接线少,成本低,简单可靠的通讯方式。
附图说明
图1 本发明蒸发冷却/冷凝设备系统配置示意图;
图2 本发明蒸发冷却/冷凝设备自动控制系统逻辑图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明做进一步的阐述。
如图1所示:一种蒸发式冷却/冷凝设备节能自动控制系统,其设备配置包括两台变频风机、两台工频风机、一台喷淋水泵,均配装了高效节能电机;
智能温度变速器的测温元件选用PT100热电阻型温度传感器,包含环境温度变送器、出口总管道介质温度变送器、集水箱温度变送器。
其环境温度变送器设置在蒸发式冷却/冷凝设备平台上,用于实时监测设备现场环境温度,用T表示;
其出口总管道介质温度变送器设置在蒸发式冷却/冷凝设备出口总管道上,用于实时监测设备出口总管的介质温度,用T表示;
其集水箱温度变送器设置在蒸发式冷却/冷凝设备集水箱内,用于实时监测集水箱内喷淋水的温度,用T表示;
出口总管道介质温度的目标值由操作人员在HMI界面设定,用T表示。
如图1所示:PLC系统采用SIEMENS S7-200 SMART PLC,用于接收所述智能温度变送器的监测数据,并根据监测温度值与设定温度值的对比,判断设备当前的运行模式,把分析的运行逻辑和运行指令传输给变频器及控制柜,进而根据PLC输出指令自动控制风机、水泵的运行数量和运行转速,自动调节风量和设备运行功率,达到设备的节能高效运行。
如表1所示:蒸发式冷却/冷凝设备的运行工况分为全负载工况、工况一、工况二、工况三、待机工况。所述全负载工况:风机、喷淋水泵均以50Hz的运行频率满负荷运行;所述工况一:工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述工况二:工频风机停止运行,喷淋水泵按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述工况三:工频风机和喷淋水泵均停止运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述待机工况:风机、喷淋水泵均停止运行,设备进入待机状态。
表1为本发明蒸发冷却/冷凝设备运行工况表。
Figure DEST_PATH_IMAGE002
如图2所示:根据环境温度的变化,一般将设备运行模式分为夏季模式、标准模式、冬季模式。当环境温度T≥25℃时,界定为夏季模式;当环境温度25℃<T<-35℃时,界定为标准模式;当环境温度T≤-35℃时,界定为冬季模式。蒸发式冷却/冷凝设备首次启动时,S7-200 SMART PLC先要根据智能温度变速器实时监测的环境温度值T,对比判断当前设备应该进入的运行模式。对于用户设备的使用环境存在昼夜温差较大的特殊情况,PLC程序设定,在设备进入运行后,每隔5分钟,自动监测并调整运行模式,也可在HMI界面锁定运行模式,使设备更加稳定运行。
蒸发式冷却/冷凝设备在夏季模式下运行,当T≥T时,设备进入全负荷工况,风机、喷淋水泵均以50Hz满负荷运行。当T<T-3℃时,设备进入工况一,工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T>T+3℃时,设备进入全负荷工况,风机、喷淋水泵均以50Hz满负荷运行。举例:设备在夏季模块下运行,设定出口总管道介质温度目标值T=40℃时,当T=41℃>40℃时,S7-200 SMART PLC输出全负荷工况的运行逻辑,风机、喷淋水泵均以50Hz满负荷运行。设备全负荷运行,T温度值会下降,当T=36℃<40-3℃时,S7-200 SMART PLC输出工况一的运行逻辑,工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;在夏季模块下,设备运行负荷降低,T温度值会有所升高,当T=44℃>40+3℃时,S7-200 SMART PLC再次输出全负荷工况的运行逻辑,风机、喷淋水泵均以50Hz满负荷运行。以此逻辑,自动循环运行。
蒸发式冷却/冷凝设备在标准模式下运行,当T≥T时,设备进入工况一,工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T<T-3℃时,设备进入工况二,工频风机停止运行,喷淋水泵运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T>T+3℃时,设备再次进入工况一;当T<T-3℃且变频器的输出频率≤25Hz时,设备进入工况三,工频风机和喷淋水泵均停止运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行。举例:设备在标准模块下运行,设定出口总管道介质温度目标值T=40℃时,当T=41℃>40℃时,S7-200 SMART PLC输出工况一的运行逻辑,工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行。当T=36℃<40-3℃时,S7-200 SMART PLC输出工况二的运行逻辑,工频风机停止运行,喷淋水泵运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T=44℃>40+3℃时,设备再次进入工况一;在工况二下运行时,当T=36℃<40-3℃时且变频器的输出频率≤25Hz时,S7-200 SMART PLC输出工况三的运行逻辑,工频风机和喷淋水泵均停止运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行。以此逻辑,自动循环运行。
蒸发式冷却/冷凝设备在冬季模式下运行,当T≥T时,设备进入工况三,工频风机和喷淋水泵均停止运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T<T-3℃时,设备进入待机工况,风机、水泵均停止运行,设备进入待机状态;在待机状态下,当T>T+3℃时,设备再次进入工况三运行;在工况三状态下,当T>T+3℃且变频器的输出频率≥45Hz时,设备进入工况二状态。举例:设备在冬季模块下运行,设定出口总管道介质温度目标值T=40℃时,当T=41℃>40℃时,S7-200 SMART PLC输出工况三的运行逻辑,S7-200 SMART PLC输出工况三的运行逻辑,工频风机和喷淋水泵均停止运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T=36℃<40-3℃时,设备进入待机工况,风机、水泵均停止运行,设备进入待机状态;在待机状态下,当T=44℃>40+3℃时,设备再次进入工况三;在工况三状态下,T=44℃>40+3℃且变频器的输出频率≥45Hz时,S7-200SMART PLC输出工况二的运行逻辑,工频风机停止运行,喷淋水泵运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行。以此逻辑,自动循环运行。
变频风机的自动调速是根据T、T的温度值,执行PLC逻辑,自动调用PLC的PID子程序,将子程序的运算结果输出给变频器,变频器执行调速运行。
另外,设置在集水箱的温度变送器,监测到喷淋水温T<3℃时,PLC输出控制指令,开启集水箱电加热器;当T>6℃时,PLC输出控制指令,断开集水箱电加热器,停止加热。
综述,本发明由于采用PLC和变频器的自动控制,细分了蒸发式冷却/冷凝设备的运行模式和运行工况,根据温度变化自动调整设备的运行功率,降低能耗,提高设备的运行效率,达到自动节能的效果。

Claims (1)

1.一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:登陆HMI操作界面,根据工艺要求,在HMI界面设置设备出口总管道的介质目标温度值T,HMI界面将T的设定值传输给S7-200 SMART PLC;根据环境温度的变化,将设备运行工况分为夏季模式、标准模式、冬季模式,当环境温度T≥25℃时,界定为夏季模式;当环境温度25℃<T<-35℃时,界定为标准模式;当环境温度T≤-35℃时,界定为冬季模式;
步骤二:S7-200 SMART PLC根据智能温度变送器监测到的实时环境温度T,对比程序预设条件,判断当前的运行模式属于夏季模式、标准模式、冬季模式中的哪一种模式,并执行该模式的逻辑输出;
步骤三:S7-200 SMART PLC根据智能温度变送器监测的出口总管实测温度T,对比程序预设条件,判断当前的运行工况属于全负载工况、工况一、工况二、工况三、待机工况中的哪一种工况,并执行相应的逻辑控制,自动调整风机及水泵的运行数量,并执行PID控制程序,并通过USS通信协议把PID运算结果传送到变频器,控制变频器的输出频率,调节变频风机的运行转速;所述全负载工况:风机、喷淋水泵均以50Hz的运行频率满负荷运行;所述工况一:工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述工况二:工频风机停止运行,喷淋水泵按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述工况三:工频风机和喷淋水泵均停止运行,仅保留变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;所述待机工况:所有风机、喷淋水泵均停止运行,设备进入待机状态;
步骤四:以环境温度T选择运行模式,以实际出口温度T、目标温度设定值T的对比,选择运行工况和执行PID子程序,实现蒸发式冷却/冷凝设备的闭环运行,按需自动控制风机及水泵的运行数量、自动调节变频风机的运行转速,达到蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动运行;
蒸发式冷却/冷凝设备在夏季模式下运行,当T≥T时,设备进入全负荷工况,风机、喷淋水泵均以50Hz满负荷运行;
当T<T-3℃时,设备进入工况一,工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T>T+3℃时,设备进入全负荷工况,风机、喷淋水泵均以50Hz满负荷运行;
蒸发式冷却/冷凝设备在标准模式下运行,当T≥T时,设备进入工况一,工频风机和喷淋水泵均按50Hz运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T<T-3℃时,设备进入工况二,工频风机停止运行,喷淋水泵运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T>T+3℃时,设备再次进入工况一;当T<T-3℃且变频器的输出频率≤25Hz时,设备进入工况三,工频风机和喷淋水泵均停止运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;
蒸发式冷却/冷凝设备在冬季模式下运行,当T≥T时,设备进入工况三,工频风机和喷淋水泵均停止运行,变频风机根据PLC调速指令在20~50Hz自动调速运行;当T<T-3℃时,设备进入待机工况,风机、水泵均停止运行,设备进入待机状态;在待机状态下,当T>T+3℃时,设备再次进入工况三运行;在工况三状态下,当T>T+3℃且变频器的输出频率≥45Hz时,设备进入工况二状态。
CN201710724385.XA 2017-08-22 2017-08-22 一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法 Active CN107289811B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710724385.XA CN107289811B (zh) 2017-08-22 2017-08-22 一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710724385.XA CN107289811B (zh) 2017-08-22 2017-08-22 一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107289811A CN107289811A (zh) 2017-10-24
CN107289811B true CN107289811B (zh) 2023-03-24

Family

ID=60106578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710724385.XA Active CN107289811B (zh) 2017-08-22 2017-08-22 一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107289811B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108413780A (zh) * 2018-05-08 2018-08-17 江苏华塔冷却技术有限公司 一种冷却塔智能冷却系统及其冷却方法
CN113532152A (zh) * 2021-07-23 2021-10-22 江西方舟流体科技有限公司 一种干湿联合闭式冷却塔
CN114234669B (zh) * 2021-12-28 2023-09-15 江苏双良冷却系统有限公司 干湿联合冷却塔控制系统及工作方法
CN114279257B (zh) * 2022-01-04 2023-06-30 国家石油天然气管网集团有限公司 一种工频和变频组合式空冷器的智能控制方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2826321Y (zh) * 2005-02-05 2006-10-11 张跃 溴化锂吸收式冷温水机组冷却水泵、风机变频控制装置
GB0724481D0 (en) * 2007-12-13 2008-01-30 Perrin Martin An inverter compressor heat pump with energy enhancing, combined evaporator and condenser, heat exchanger for domestic hot water and heating
CN102997510A (zh) * 2013-01-03 2013-03-27 刘玉岭 蒸发式冷凝器、应用该蒸发式冷凝器的制冷空调机组及其控制方法
CN203349669U (zh) * 2013-05-30 2013-12-18 文安县天澜新能源有限公司 一种蒸发式冷凝器节能装置
CN103615846A (zh) * 2013-11-30 2014-03-05 广东吉荣空调有限公司 工业冷却机定频加变频压缩机的控制方法
CN105444446A (zh) * 2014-08-27 2016-03-30 艾默生网络能源有限公司 一种机房的制冷控制系统、方法及装置
CN106382694A (zh) * 2016-08-29 2017-02-08 东南大学 一种基于机柜直接蒸发冷却的机房空调系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2826321Y (zh) * 2005-02-05 2006-10-11 张跃 溴化锂吸收式冷温水机组冷却水泵、风机变频控制装置
GB0724481D0 (en) * 2007-12-13 2008-01-30 Perrin Martin An inverter compressor heat pump with energy enhancing, combined evaporator and condenser, heat exchanger for domestic hot water and heating
CN102997510A (zh) * 2013-01-03 2013-03-27 刘玉岭 蒸发式冷凝器、应用该蒸发式冷凝器的制冷空调机组及其控制方法
CN203349669U (zh) * 2013-05-30 2013-12-18 文安县天澜新能源有限公司 一种蒸发式冷凝器节能装置
CN103615846A (zh) * 2013-11-30 2014-03-05 广东吉荣空调有限公司 工业冷却机定频加变频压缩机的控制方法
CN105444446A (zh) * 2014-08-27 2016-03-30 艾默生网络能源有限公司 一种机房的制冷控制系统、方法及装置
CN106382694A (zh) * 2016-08-29 2017-02-08 东南大学 一种基于机柜直接蒸发冷却的机房空调系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN107289811A (zh) 2017-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107289811B (zh) 一种蒸发式冷却/冷凝设备的节能自动控制系统及方法
CN100578106C (zh) 中央空调冷冻站质量并调控制方法及系统
CN100523635C (zh) 中央空调智能群控系统
CN100498098C (zh) 中央空调系统远程监控优化节能控制装置和节能控制方法
CN201637037U (zh) 空调机组控制装置
WO2012048443A1 (zh) 一种冷冻机房节能优化控制系统及方法
CN1869533A (zh) 网络型全数字多变量中央空调系统节能装置
CN201569355U (zh) 工业循环水高效节能控制系统
CN110094389B (zh) 一种节能液压站
CN201292954Y (zh) 水泵和/或风机高效节能控制系统
CN101825326B (zh) 基于模糊自适应的中央空调冷却水节能控制系统的模糊自适应方法
CN102022799B (zh) 一种用于中央空调器系统的节能控制方法
CN203797883U (zh) 中央空调变频协同控制装置
CN101922783A (zh) 一种基于焓值控制的空调节能控制方法及系统
CN202734158U (zh) 地源热泵机房节能控制系统
CN201059715Y (zh) 一种中央空调冷冻站质量并调控制系统
CN201014677Y (zh) 中央空调智能群控装置
CN112128107A (zh) 一种空压机智能控制系统及方法
CN112797526A (zh) 不同供水温度选择不同温差最节能的工业循环水输送技术
CN201547915U (zh) 中央空调节能装置
CN213298277U (zh) 一种空压机智能控制系统
CN202187896U (zh) 同步控制型冷却循环水泵节能装置
CN106969528B (zh) 一种热量回收循环系统及其方法
CN113014165B (zh) 一种船用机舱综合能效管理系统
CN201637332U (zh) 冷却塔节能运行智能控制器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: 471132 Luoyang airport industrial cluster area, Luoyang, Henan

Applicant after: LONGHUA TECHNOLOGY GROUP (LUOYANG) Co.,Ltd.

Address before: 471132 Luoyang airport industrial cluster area, Luoyang, Henan

Applicant before: LUOYANG LONGHUA HEAT TRANSFER & ENERGY CONSERVATION Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant