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风机安装与维护

工厂车间通风降温冬季如何保养空调机智能温控器在风机盘管空调系

冬季到了,许多家庭开始让空调“休息”,也有许多家庭认为冬季不使用空调就可以让空调“养精蓄锐”,等待来年好好运转。但是,空调生产厂家接到的报修却有一半是因为空调“休息”了一个冬天而“罢工”的。
  
海信空调部售后服务韩先生介绍了冬季保养空调机的要点:
  
1.在冬季通常用空调罩将空调裹个严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机罩和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩,定期清扫室内机。
  
2.在使用空调罩之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。
  
3.需要用空调机取暖的地方,室温最好设在16℃与26℃之间(最佳20℃),不要过热,制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。
  
4.冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大。
  
5.窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出,防止底盘结冰损坏机器。
  
6.如果在冬季搬家移机,一定由专业人员执行,防止制冷剂泄漏,也防止电源线信号接错损坏空调机。家电小窍门冬季里怎样使用家电不要频繁开关。冬季一般居室的温度在0-20℃左右,而家用电器的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
  
尽量降低使用环境的温差。使用环境的温差太大,会导致家用电器在使用中产生大量水蒸气,久而久之会加速元器件的锈蚀,这样很容易导致家用电器损坏。
  
不宜靠近热源。冬季里,家用取暖器增多,如果家用电器靠近热源,变相地使家用电器“面向火炉背向寒”,使整机在两种温度下工作,这样一来会导致电流、电压失衡,最终损坏家用电器。
  
应置于背风处。冬季寒风凛冽,如果家用电器放置在迎风处,必然会使其受到寒风的冲击,这样会加速家用电器元件的老化,使用寿命缩短。
  
不宜“冬眠”。主要指电冰箱、冷柜等电器。不少家庭在冬季往往使用自然低温保存食物,而停止使用上述家用电器,这些家用电器在停止使用后可能造成制冷剂凝固,从而导致流路不畅,最终使家用电器“长眠不醒”。

长期以来,由于能够灵活控制各区域空调机组的启停与室内温度,并能节省建筑空间和工程造价,风机盘管(FCU)加新风空调工程一直是以客房和商务办公用房出租为主业的宾馆饭店和写字楼等建筑首选的半集中式空调工程型式。房间温度控制器是控制末端装置——风机盘管机组(FCU)供冷/热量,实现分室温度控制和节能运行的关键。
普通风机盘管温控器基本上是一个独立的闭环温度调节工程,主要由温度传感器、双位控制器、温度设定机构、手动三速开关和冷热切换装置组成。其控制原理是控制器根据温度传感器测得的室温与设定值的比较结果发出双位控制信号,控制冷热水循环管路电动水阀(两通阀或三通阀)的开关,即用切断和打开盘管内水流循环的方式,调节送风温度(供冷量),把室内温度控制在设定值上下某个波动范围(空调精度)之内(如图一所示)。
第一代温控器主要是电气式产品,温度传感器采用双金属片或气动温包,通过“给定温度盘”调整预紧力来设定温度,风机三速开关和季节转换开关为拨档式机械开关。这类产品普遍存在“温度设定分度值过粗”、“时间常数太大”、“机械开关易损坏”等问题。
第二代温控器为电子式产品,温度传感器采用热敏电阻或热电阻,部分产品的温度设定和风速开关通过触摸键和液晶显示屏实现人机交互界面,冷热切换自动完成,运算放大电路和开关电路实现双位调节。这类产品改善了人机交互界面,解决了“温度设定分度值过粗”等问题,但仍存在“控制精度不高”、“时间常数大”、“操作较复杂”等问题。
目前国内外生产厂家正在研究开发第三代智能型室温控制器,应用新型控制模型和数控芯片实现智能控制。现在已有国内厂家生产出了智能型室温控制器,并已应用于实际工程。
一、新型智能温控器的原理和特点
风机盘管室温控制器在空调工程中的应用“量大面广”,且必不可少,产品质量和节能效果意义重大,产品改型换代又必须考虑成本和造价。北京泛析模糊技术研究所研制开发的FHK-1型智能温控器采用一种全新的控制技术——“模糊开关控制”,在不改动原有控制接线、不增加造价的前提下实现了从简单“双位控制”到“智能模糊控制”的飞跃。
模糊开关控制技术的设计思想是:利用模糊推理方法实时调节双位控制过程中的上下阀值,即为了减少被控响应上升过冲,提前T1秒停送热风,同理为了防止被控响应下降过冲,提前T2秒送热风(如图二所示)。T1和T2是通过模糊推理方法在实时控制过程获得的,这里的模糊推理机采用了自主产权开发的FC-3模糊推理机。该推理机具有“推理速度快”、“分辨率高”、“抗干扰能力强”和“价格便宜”等特点。

另外,该温控器中有一组专家智能,根据室内人数和门窗状况自动安排高、中、低三档送风,以合理的风速、最快的跟踪速度进行室温调节,避免了误操作,实现节约冷水能耗。
这种“智能模糊控制”方法仍属于闭环控制工程,其控制原理如图三所示。模糊推理机根据实测温度与设定温度值比较结果进行推理运算并发出开关控制信号,控制电动水阀或风机的开关,若室温“高”则通冷水且开风机(供冷风);若室温“低”则断冷水且停风机(停冷风)。专家智能工程根据室温变化速率(导数)判断室内人数和门窗等负荷特性,并以此自动控制风机转速。
可以看出整个控制过程只需设定一个温度值,即可实现全自动智能运行,避免了由于手工设定风机转速不合理而可能出现的“室温控制失效”问题。
二、空调精度、人体舒适性和空调节能
我们知道空调精度越高,人体感觉舒适性越好,过调能量损失越少。但由于传统控制方法的控制精度越高,自控工程的造价就越高,出于经济性考虑,一般舒适性空调工程对空调精度不做严格要求。这就造成一般舒适性空调工程缺乏有效的室温自动控制手段,只能依靠运行管理或操作人员凭经验手动调节,主观性强,过调冷/热损失大,能源浪费严重的局面。
“模糊开关控制”智能温控器在风机盘管空调工程中的应用,最重要的意义在于“在不增加造价的前提下大大提高舒适性空调工程的控制精度”。图四和图五对比了普通开关温控器与智能温控器控制空调室温的过渡过程实验记录,可以看出,后者在“超调量”、“余差”和“回复时间”等品质指标方面具有明显优势。
这种智能温控器对于VAV变风量空调工程和普通全空气集中空调工程中的温湿度自动控制同样具有重要意义。
通过对比实验我们还发现,这种智能温控器在相同的工况条件下维持室内温度恒定需要的供冷/热量比普通温控器要少30%左右。对比分析两种控制工程不同的工作特点可以发现:普通温控器控制的空调工程风量恒定,室内空气始终保持流动状态,室内空气与外墙外窗等得热体保持较大的对流换热系数,围护结构传热得热形成的冷负荷较大;而智能温控器控制的空调工程风量不断变化,且有很大一部分时间工程风量为零,即室内空气基本静止,室内空气与外墙外窗等得热体之间的对流换热系数较小,围护结



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