本技术涉及蓄能系统的,具体是一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统。
背景技术:
1、峰谷分时电价是按高峰用电和低谷用电分别计算电费的一种电价制度。高峰用电,一般指用电单位较集中,供电紧张时的用电,如在白天,收费标准较高;低谷用电,一般指用电单位较少、供电较充足时的用电,如在夜间,收费标准较低。实行峰谷电价有利于促使用电单位错开用电时间,充分利用设备和能源;消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
2、常规的水蓄冷空调是利用电网的峰谷电价差,夜间利用冷水机组制取冷水在水池内蓄冷,白天水池释放冷量,保证在负荷峰值期间机组的正常运行。然而,它需要占用一定的地方建造蓄水池,占地面积大;其次无法智能动态控制,因此提出一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统。
技术实现思路
1、为解决上述问题,即解决上述背景技术提出的问题,本实用新型提出了一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统,包括第一电动阀、第一水泵、第一冷水机和第二冷水机,所述第一电动阀的进口端连接厂区末端空调出水口,所述第一电动阀的出口端通过第一水泵连接到第一冷水机和第二冷水机的进水口,所述第一冷水机和第二冷水机的出水口连接厂区末端空调回水口,所述第一水泵和第二冷水机的进水口之间设置有第一手动阀,所述第二冷水机的出水口与厂区末端空调回水口之间设置有第二手动阀;
2、厂区末端空调出水口与第一电动阀之间还设有一条支路安装有第二电动阀,所述第二电动阀的出口端连接至消防水池的进水口,所述消防水池的出水口连接第二水泵,所述第二水泵的出口端分别连接至第二冷水机的进口端和第三电动阀的进口端,所述第三电动阀的出口端连接至第一电动阀的出口端,所述消防水池的进口端还通过第四电动阀连接至第二冷水机的出口端。
3、本实用新型的进一步设置为:所述厂区末端空调出水口和厂区末端空调回水口附近均设置有温度传感器和压力传感器。
4、本实用新型的进一步设置为:所述第一水泵采用两个相互并联设置。
5、本实用新型的进一步设置为:两个所述相互并联设置的第一水泵还并联有第三手动阀。
6、本实用新型的进一步设置为:所述第一电动阀、第二电动阀、第三电动阀、第四电动阀、第一水泵、第二水泵、第一冷水机和第二冷水机均与plc电性连接。
7、本实用新型的进一步设置为:所述消防水池的内部设置有s形隔断
8、本实用新型的有益技术效果为:通过充分利用消防水池储存的低温水和谷电供电时段的低电价,实现空调系统的蓄冷,减少系统运行成本,达到节能减排的目的,也避免了额外建造蓄水池,降低了占地面积;通过各个支路实现根据实际情况选择不同模式,通过plc控制电动阀、水泵和冷水机,实现高效便捷的控制;通过压力传感器实时显示进回水压力信息,通过plc控制水泵变频运转;通过温度传感器实时显示进回水温度信息,控制冷水机组加减载运转。然后通过plc传输给电脑终端,进而方便实现后续的能源管理。
1.一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统,包括第一电动阀(1)、第一水泵(2)、第一冷水机(3)和第二冷水机(4),其特征在于:所述第一电动阀(1)的进口端连接厂区末端空调出水口,所述第一电动阀(1)的出口端通过第一水泵(2)连接到第一冷水机(3)和第二冷水机(4)的进水口,所述第一冷水机(3)和第二冷水机(4)的出水口连接厂区末端空调回水口,所述第一水泵(2)和第二冷水机(4)的进水口之间设置有第一手动阀(5),所述第二冷水机(4)的出水口与厂区末端空调回水口之间设置有第二手动阀(6);
2.根据权利要求1所述的一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统,其特征在于:所述厂区末端空调出水口和厂区末端空调回水口附近均设置有温度传感器和压力传感器。
3.根据权利要求1所述的一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统,其特征在于:所述第一水泵(2)采用两个相互并联设置。
4.根据权利要求1所述的一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统,其特征在于:两个所述相互并联设置的第一水泵(2)还并联有第三手动阀(12)。
5.根据权利要求1所述的一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统,其特征在于:所述第一电动阀(1)、第二电动阀(7)、第三电动阀(10)、第四电动阀(11)、第一水泵(2)、第二水泵(9)、第一冷水机(3)和第二冷水机(4)均与plc电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种智能控制的消防水池冷水机组谷电蓄冷系统,其特征在于:所述消防水池(8)的内部设置有s形隔断。