一、氣流組織的調節
為了保證氣流的均勻與平衡,在房間內布置了10個測點,對應於10個典型位置的氣流,通過調節回風口風閥的開度,確保氣流的均勻穩定,沒有死角。
二、冷熱盤管的調節
眾所周知,空氣的溫濕度參數是密切相關的,溫度精度控製在士1℃與濕度精度控製在士1%相比,濕度控製難度更大,因此士10a濕度所對應的溫度精度小於士1℃。這一點在空氣h一圖上可以得到證實。換言之,控製了濕度精度就等於控製了溫度精度。因此在自控程序的設置以及係統的調試中,始終貫穿了濕度控製優先的原則。為保證表冷器的去濕能力,設定冷水閥的最小開度為5200,同時考慮到加熱盤管的加熱能力,並盡可能節能,根據反複調試,又設定了冷水閥的開度,為6200。加熱盤管水閥的開度根據冷水閥的開度範圍加以調節。在這一範圍內,溫濕度得到了很好的控製。
三、自控程序的調試
自控程序調試的實質是對DDC內各控製環節的PID參數進行設置,設置中考慮到溫、濕度參數的相關性以及冷熱盤管水閥開度對被控參數的影響,筆者對各種溫、濕度情況加以分類,進行選擇性控製,然後一一確定PID的各個參數設定值。本工程1997年5月竣工,同年7月正式投入運行,經全國造紙標準中心檢測,在任意一個10 min內5個測試點的溫度均在(20士1)獄濕度均在(65士2)%的範圍內,達到了設計要求,通過了交工驗收。
四、係統異常及處理
本試驗室在運行了一段時間後,於1998年年初某天出現了溫、濕度偶爾大幅波動的現象,波動時相對濕度出現上偏10%左右。停機檢測,係統中機組運行均無異常。然後聯機自動開機,數據恢複正常,而第二天上午再次出現溫濕度失控現象。經對係統各運行組件詳細檢測,發現冷水溫度升高到巧獄高於機器露點溫度。最後,確定引發異常的設備為冷源—風冷式冷水機組。經分析,風冷式冷水機組采用的延時開機電路是模塊式R(:阻容電路,性能不穩定,延時開機時間偶爾會過長,導致水溫上升。根據風冷式冷水組控製原理,筆者將該延時開機電路模塊改換成數宇式延時開機電路,係統即恢複正常,運行至今無問題出現。
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