毕业设计论文基于PLC的地热源空调系统设计.docx
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毕业设计论文基于PLC的地热源空调系统设计
毕业设计
地热源空调系统
毕业设计(论文)任务书
一、设计内容(论文阐述的问题)
地源热泵空调系统通过PLC控制循环泵的运行,把温度变送器检测出来的模拟量信号送到EM235模块,经过PLC运算后经EM235输出送至变频器,通过变频器给定值与内部PI调节来控制空调温度。
二、设计原始资料及要求
1、设计原始资料
(1)河北省地矿局第某水文大队综合实验楼地源热泵空调系统
(2)中央空调系统原理以及工艺要求
2、设计要求
(1)搞清系统工作原理,分析并加以说明。
(2)进行电气控制设计,完成整体控制要求。
(3)完成说明书写作。
三、设计完成后提交的文件和图表(论文完成后提交的文件)
1.计算说明书部分:
(1)设计说明书(A4)1份
2、图纸部分:
(1)空调系统原理图(A3)1张
(2)空调系统主电路图(A2)1张
(3)PLC接线图(A2)1张
(4)变频器接线图(A3)1张
(5)空调系统主电路图(A4)1张
四、毕业设计(论文)进程安排
序号
设计(论文)各阶段工作内容
时间分配(起止日期)
1
毕业调查实习,与指导老师交流设计事宜
3月15-3月25日
2
查阅文献,搜集资料
3月26日-4月5日
3
确定系统设计方案
4月6日-4月13日
4
编写设计说明书
4月14日-5月17日
5
指导老师批改,完善设计
5月18日-5月29日
6
进一步核定数据、完善说明书和图纸
6月1日-6月14日
7
毕业设计答辩
6月15日-6月16日
五、主要参考资料
[1]王兆义.可编程控制器教程[M].2版.北京:
机械工业出版社,2005
[2]张毅.自动检测技术[M].2版.上海:
化学工业出版社,2008
[3]李佐周.制冷与空调设备原理[M].3版.北京:
中国传媒大学出版社,2010
[4]王寒栋.制冷空调测控技术机械工业出版社,2001
[5]瞿芳.机械制图与CAD[M].2版.机械工业出版社,2007
学生(签字):
教研室主任(签字):
指导教师(签字):
系主任(签字):
摘要
地表热能储量十分丰富,而且地表热能不受时间、季节、地域的限制,分布面广而且相对均匀,更具有可再生性。
地源热泵技术就是地表热能利用开发的最典型的例子。
它利用地球表面浅层土壤或水源中的地热能作为冷热源,冬季通过热泵机组将地热能传递转移到需供暖的建筑物内,夏季通过热泵机组将建筑物内的热量转移到地球土壤或水源中,从而实现冬季供暖、夏季供冷。
本系统是以大地为冷源(或热源),通过中间介质(通常是水或防冻液)作为热载体,并使中间介质在封闭环路(通常是塑料管组成)中循环流动,从而实现与大地进行热量交换的目的,并进而通过热泵实现对建筑物的温度调节。
该别墅采用地源为冷热源,空调系统的室内部分采用风机盘管系统,本论文从地源热泵工作原理出发,详细地进行了地源热泵空调系统工作原理以及plc自动控制原理,变频器的工作过程。
地源热泵地下换热器采用U型竖埋管地下换热器。
关键词:
地源热泵,竖直埋管,plc,变频器
ABSTRACT
Thesurfaceheatenergyreservesisveryrich,andthesurfaceheatwithtime,season,regionalrestriction,FenBuMianwideandrelativelyhomogeneousandismorereproducibility.Groundsourceheatpumptechnologyisdevelopedbythesurfaceheatenergyofthemosttypicalcase.Itusetheearth'ssurfaceortheshallowsoilwaterascoldandheatsource,geothermalenergywinterthroughtheheatpumpunitswillmovetoneedtotransfergeothermalenergyheatinginabuildingthroughthesummerheatpumpunitswillstructureswithintheheattransfertoearthsoilorwater,soastorealizetheheatinginwinter,summercooling.
Thissystemisbasedontheearthforcoldsource(orheat),throughthemiddlemedium(usuallyiswaterorfangdongye),andastheheatcarrierintheclosedloop(middlemediumisusuallycomposedofplasticpipe)circulatingwiththeearth,soastoachievethepurposeofheatexchange,andthenthroughtheheatpumptoregulatethetemperatureofthebuildingstorealize.
Thevillathesourceforthecoldandheatsources,airconditioningsystemofindoorpartsadoptfan-coilunitsystem,thispaperfromgroundsourceheatpumpworkingtheory,detailedonthegroundsourceheatpumpairconditioningsystemprincipleandPLCcontrolprinciple,theworkingprocessofthefrequencyconverter.GroundsourceheatpumpundergroundheatexchangerusingUverticalburiedundergroundpipeheatexchanger.
KEYWORDS:
groundsourceheatpump,verticalburiedtube,PLC,frequencyconverter
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第一章绪论
1.1课题背景
中国是一个能源大国,但也是消耗能源最多的国家。
煤炭在我国能源体系中占主导地位,长期以来,煤炭在我国能源生产结构、消费结构中一直占有绝对主导地位,尽管近年来,比例略有下降,但仍保持在65%以上,并再次呈现出上升的迹象。
特别在冬季,在国内的农村和部分城市几乎全部靠煤取暖。
煤是各种能源中污染环境最严重的能源,只有减少煤的使用,大气污染、温室效应等问题是才可能得到解决。
地热是一种可再生的自然能源。
尽管目前它的应用还不能像传统能源(煤、石油、天然气、水力能和核能)那样广泛,但由于地壳里蕴藏着丰富的地热能,特别是在传统能源越来越缺乏的今天,地热能利用在许多国家已得到了相当的重视。
地源热泵中央空调系统是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。
地表浅层地热资源可以称之为地源,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。
地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能,比人类每年利用能量的500倍还多。
它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。
这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地源也成为清洁的可再生能源一种形式。
地源热泵中央空调系统是利用水与地源(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地源中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地源为“热源”;夏季把室内热量“取”出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地源为“冷源”。
地源热泵中央空调系统通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。
与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70—90%的燃料内能转化为热量供用户使用,因此地源热泵中央空调系统要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于地源热泵中央空调系统的热源温度全年较为稳定,一般为9—16℃,其制冷、制热系数可达3.5—6.3,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50—60%。
地源热泵中央空调系统的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与常规电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其他节能措施减排会更明显。
虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量。
该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
1.2地源热泵发展简史
1.2.1地源热泵的发展
地源热泵并不是一种新的空调系统,早在20世纪30年代,欧洲就已经出现了工程的应用,当时主要用于冬季的供暖。
20世纪70年代,出现能源危机,地源热泵系统的工程应用形成高潮,技术日趋成熟。
由于中国空调技术应用较晚,地源热泵作为传统空调的一个分枝,对大多数人说,确实较为陌生。
1.2.2国内地源热泵的发展
我国在地源热泵领域的研究始于20世纪80年代初的天津大学和天津商学院。
自此,其他少数单位也先后在地热供暖方面进行了一系列的理论和试验研究,但是,由于我国能源价格的特殊性,以及其他一些因素的影响,地源热泵的应用推广非常缓慢。
20世纪90年代以后,由于受国际大环境的影响以及地源热泵自身所具备的节能和环保优势,这项技术日益受到人们的重视,越来越多的技术人员开始投身于此项研究。
1995年,中国国家科技部与美国能源部共同签署了《中华人民共和国国家科学技术委员会和美利坚合众国能源部效率和可再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并于1997年又签署了该合作协议书的附件六--《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地热开发利用的合作协议书》。
其中,两国政府将地源热泵空调技术纳人了两国能源效率和可再生能源的合作项目,这一举措极大地促进了该技术的国际合作和推广应用。
1998年是我国在该领域的一个里程碑,从这一年开始,国内数家大学纷纷建立了地源热泵的实验台。
其中,1998年重庆建工学院建设了包括浅埋竖管换热器和水平埋管换热器在内的实验装置;1998年青岛建工学院建设了聚乙烯垂直地源热泵装置;1998年湖南大学建设了水平埋管地源热泵实验装置;1999年同济大学建设了垂直地源热泵装置等。
同时,我国也成立了一些专门的生产厂家,开始批量生产相关产品。
这些科研单位和企业互相合作,在开发利用地源热泵技术方面取得了很大的进展,做了许多实验研究和工程示范,产生了很多有效数据,这些宝贵的经验教训势必将大大加快我国发展地源热泵的步伐。
1.2.3国外地源热泵的发展
地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(Thegeothermalheatpumpconsortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为2000万平米,德国为560万平米,加拿大为435万平米。
但北美的应用与欧洲的应用存在明显的差异。
北美的应用,地能热泵更多地偏重于解决建筑的空调制冷问题。
在美国,政府投入很多的力量来支持地能热泵系统的推广,政府和学校经过多年的努力,建立了全国各地地质参数资料库,并在各州确立了经过认可的地能热泵推荐的工程商,ASHERE也针对系统特殊要求在机组设计上建立了标准,同时政府支持在大地换热器设计以及工程施工方面的研究,而在不同的州,又有各自的政策来鼓励地能热泵系统的推广,如专门的补贴、政府推广网站等。
从系统设计的角度看,虽然北美也有小型的水水热泵机组,但北美地能热泵系统更多地采用的是水环热泵系统,尤其对于一些大型的工商建筑,采用水环热泵正成为设计的主流趋势。
美国著名的地能热泵制造商有CLIAMTMASTER、WATERFURNACE等,他们提供符合ARI的专门用于地能系统的标准系列产品。
而对于大地换热器,北美采用的多是单U型的垂直埋管方式和水平埋管的方式,钻孔深度为50-160米。
在欧洲,由于环保和节能的要求,目前,在欧洲,地能热泵系统在供热方面积累了丰富的经验,从系统设计的角度看,欧洲多采用水系统,欧洲的水水热泵机组更多偏重于制热,但没有专门的地能热泵机组标准和专门的地能热泵设备制造商。
而对于大地换热器,欧洲采用的多是双U型的垂直埋管方式。
1.3地源热泵在国内发展趋势
1.3.1地源热泵发展趋势
地源热泵与中央空调相连接的供热/制冷系统是目前的发展趋势。
综合利用低品位热能、高效率利用热能、简单化和一体化的地源热泵系统等都是目前地源热泵系统技术的前沿课题。
根据地源热泵20年来的发展趋势,其系统技术的发展大致有如下三个方向:
综合利用热能的趋势。
将来的地源热泵系统不仅用于一般住宅、办公用户的供热和制冷,更趋向于将供热的废弃能量(冷能)和制冷的废弃能量(热能)综合利用,比如用供热的废弃冷能运转冷藏库、自动售货机等,用制冷的废弃热能供应温室养殖、种植和生活热水等。
一体化趋势。
随着新材料和新工艺的开发,将来的地源热泵系统可能将热泵的转换系统与地上散热系统一体化,使采热和传热的效率更高。
实地建造的趋势。
随着人们对居住和生活环境要求的不断提高,越来越多的建筑物需要常年供暖、制冷、热水和冷藏的功能。
因此,充分利用建筑物的空间和周边的自然环境和自然能源,因地制宜地设计、制造和配套安装相应的地源热泵系统也将是一个发展方向。
1.3.2地源热泵技术在中国的发展优势
初期投资费用少。
随着改革开放的不断深入,人们生活水症的不断提高,持续的高速经济增长导致人们对舒适生活的追求,从而使地源热泵这项崭新的技术在中国具有巨大的市场潜力。
同时我们也要注意到,我国城市的建设步伐正在加快,每年城镇新建住宅2.4亿平方米。
而在建设新建筑之前并入集中地源热泵系统,其成本要远远低于旧建筑的改造(甚至可以低于一般空调系统!
),这对我们这个“严寒”与“寒冷”采暖区几乎占了国土面积的70%和全国总建筑面积的50%的国家而言,节省的费用的巨大的。
在美国,由于能源相对的便宜(与中国相近),而人工费用很高,一般一个家庭的安装费用在3000美元左右,地源热泵仍然具很强的市场竞争力。
而我国由于人工费用比较低,与西方发达国家相比,我国的基建费用低。
基建费用是地源热泵最主要的成本增加部分。
由此可见,我国与国外发达国家相比,初期投资相对要少一些。
能够提高城市环境质量。
随着人们生活水平的提高,对生活质的要求越来越高,环保意识增强,人们开始认识到高品质的空气是人类健康的保障。
目前居民对空气污染的关注程度越来越高,城市(包括室内)对人们生活以及身体的影响日益受到重视,在碰到身体不适的时候,很多居民开始考虑空气因素的影响。
根据《1997年中国环境状况公报》,我国城市空气质量仍处于较重的污染水平。
据统计,世界大气污染最严重的10座城市中,中国就占了7席,这也从一个侧面反映出我国城市空气质量不容乐观,加强空气治理,已经到了刻不容缓的时候。
目前我国的能源结构中有一个最为不利的因素,即长期以来在能源的生产和消费中煤炭的比例占70%左右。
为了彻底整治环境,减少温室气体排放,我国政府正在规划改变以煤为主的能源结构,以实现可持续发展战略。
北京等城市正在考虑以电代煤的方法来解决城市污染的问题。
每千瓦电能带来3至4千瓦热量的地源热泵将是极具竞争力的技术。
由于电力是地源热泵的唯一动力,因此没有燃料分散燃烧所造成的大气污染。
与此同时由于厂家密封制剂。
使用过程中不泄露,不补充,减少了对臭氧层的破坏。
分析和调查表明,地源热泵的应用对降低温室效应起了积极作用。
可见,这项技术应用于中国将缓解城市空气污染问题。
能够缓解能源紧张问题。
进入新世纪,在生产力高速发展的条件下,人们越来越认识到地球上的资源和能源日益匣乏。
我国能源短缺是一个不争的事实,与此同时,我国又存在能源利用率低的矛盾。
据统计,我国总的能源利用率约为30%,这仅相当于发达国家90年代的水平。
我国建筑耗能约占总耗能的25%,其中供热采暖能耗约占一半。
能源短缺导致中国的能源价格越来越接近发达国家的水平。
我国要在能源每年增长率仅为3%—5%的条件下满足国民经济持续每年增长8%—9%,就必须重视节能技术和节能产品的开发利用,这决定了我国必须在空调和取暖这一耗能大项上有所改进。
就地源热泵技术而言,由于热泵仅仅用来传输热量,而不是产生热量,所需要的热量有70%来自于地下,夏天制冷时,用来将建筑物中的热量传人地下所消耗的电力也非常少,因此地源热泵这项节能技术应用于我国可以在一定程度上缓解我国的能源压力。
受到国家相关政策的支持。
为了减少我国由于冬季采暖所造成的大气污染,减低国内现有制冷空调的能源消耗,寻求新的低能耗、无污染的供暖制冷空调技术,国家科技部与美国能源部分别代表两国政府签署了中美两国政府地源热泵合作协议,引进和推广美国先进的地源热泵技术。
这对地源热泵技术在中国的推广起到巨大的推动作用。
八届人大常委会第二十八次会议审议并通过了《中华人民共和国节约能源法》,其中第三十九条将热电冷联产技术列入国家鼓励发展的通用技术,这也将促进地源热泵事业的发展。
自从我国实施《民用建筑节能设计标准》后,提高了建筑隔热保温性能,降低了建筑采暖能耗,结果是大幅度降低了地源热泵采暖方式的年运行费用,增加了地源热泵与集中供热采暖方式的竞争能力。
1.3.3地源热泵技术在中国推广过程中可能遇到的问题
任何一项新事物的出现总是要受到人们的质疑,对于地源热泵这项新技术同样可能会遇到一些阻力。
首先,中国有关地源热泵的现成技术资料不多,还缺少这方面的设计、安装和维护技术人员,同时,由于在中国生产地源热泵相关设备的厂家少,人们对它还比较陌生,大多抱着观望的态度,这样的情形不利于这项技术在中国的推广。
其次,我国现在还没有出台促进地源热泵技术发展的相关优惠政策,这使部分想采用地源热泵系统的用户由于看不到眼前利益而采用其它的空调系统。
为了鼓励用户采用地源热泵系统,我国可以提供鼓励性补贴和资助给购买地源热泵系统的用户,或者采用调整能源价格的方法,使能源价格合理化,给予这些用户一些实惠,鼓励人们采用地源热泵系统。
还要说明的一点是,世界上热泵技术比较发达的北美、北欧和中欧国家由于气候条件基本上只用于供热,对地源热泵夏季制冷工况研究较少。
而我国幅员辽阔,地处温带,冬季需供暖,夏季需供冷,而且南北地区气象条件差异很大,同样的建筑在不同的地区,其负荷情况可能迥然不同。
因此,我们不能照搬外国的技术成果,必须投入大量的科研经费和研究人员进行研究,使其适合中国的气候特点,这也在一定程度上延缓了这项技术在中国的推广。
但可以相信,地热能具有广泛的应用前景,在不久的将来,地热能将在世界能源利用结构中占有更大的份额。
随着人们环保意识的加强和对“绿色能源”的日益重视,地源热泵系统技术也将得到前所未有的发展。
第二章地热能空调系统组成及原理
2.1地热能空调系统概述
地热能空调系统是一种利用地球浅层资源(包括土壤、地下水、地表水或城市中水)的既可供暖又可制冷的高效节能的空调系统。
它利用铺设在土壤、地表水等中的换热管道,实现空调房间和土壤、地表水等的换热,如图1所示空调系统原理图。
图1地热能空调系统原理
地热能空调系统主要分三部分:
室外地能换热系统、热泵机组和室内采暖空调末端系统。
室外地能换热系统包括地热源井、循环泵、热交换器。
热泵机组包括压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀。
室内末端系统主要是风机盘管。
三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,热泵机组与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
2.2地热能空调系统分类
2.2.1垂直埋管热泵系
垂直埋管垂直埋管可获取地下深层土壤的热量。
垂直埋管通常安装在地下50-150米深处,一组或多组管与热泵机组相连,封闭的塑料管内的将地热能传送给热泵,然后由热泵转化为建筑物所需的供热和制冷。
垂直埋管是地热能系统的主要方式,得到各个国家的政府部门大力支持。
2.2.2水平埋管热泵系
水平埋管 在地下2米深处水平放置塑料管,塑料管内注满防冻的液体,并与热泵相连。
水平埋管占地面积大,土方开挖量大,而且地下换热器受地表气候变化的影响。
2.2.3地表水的热泵系
地表水江、河、湖、海的水以及深井水统称地表水。
地热能空调可以从地表水中提取热量或冷量,达到制热或制冷的目的。
利用地表水的热泵系统造价低,运行效率高,但受地理位置(如江河湖海)和国家政策(如取深井水)的限制。
2.3地热能空调系统工作原理
2.3.1地热能空调系统工作过程
热泵工作原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。
但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。
所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。
热泵机组装置主要有:
压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀四部分组成,通过让液态工质(制冷剂或冷媒)不断完成:
蒸发(吸取室内或地源的热量)→压缩→冷凝(放出热量到地源或室内)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将室内的热量转移到地源(夏季)或把地源的热量转移带室内(冬季)。
压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷制热)系统的心脏;
蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;
冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的;
膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。
地热能空调供暖供冷系统通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊、海水等天然能源,冬季从大地吸收热量,夏季向大地放出热量,即由热泵机组向建筑物供冷供热,所依赖的资源是不会枯竭的免费地热资源,有效利用了地下土壤湖泊等资源的巨大蓄热蓄冷能力。
作为地源热泵系统热量的来源(冬季)和热量的排放源(夏季)的土壤,深度在数米之下,无论南北、无论冬夏,全年温度基本恒定在18度左右。
也就是说,地源热泵系统工作时,热量传递的温差全年基本恒定,并且远远大于空气源热泵的传热温差。
夏天其它空调要在38度的气温下排出热量,而地源热泵用是在18度左右的环境下排热,冬天空气源热泵在0°C的空气中吸收热量,而地源热泵是在18°C左右的环境下吸收热量,就是说,地源热泵的热量转移比其它空调要容易很多,仅需要较少的外界能源即可实现热量的顺利转移。
机组效率大大提高,可以节约30--40%的供热制冷空调的运行费用,1KW的电能可以得到4KW以上的热量或5KW以上冷量。
2.3.2地热能空
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