3)模块化的实际冷机模型中,各种设备,如空气处理单元、冰蓄冷系统、冷机、冷却塔、风机和水泵等的能耗关联式都基于建筑物模拟程序BLAST。
模块化允许用户在3种冰蓄冷系统(冰盘管内融冰、冰盘管外融冰和动态片冰滑落式)和3种压缩机(离心式、往复式、螺杆式)之间切换。实际冷机模型根据一系列外部参数和冷机参数确定设备的能耗。外部参数包括冷负荷、环境干球温度、充冰状态等。冷机参数根据运行模式的不同包括离开蒸发器的冷冻水供水温度、进入空气处理单元的冷冻水供水温度、送风温度。结果显示,冷机模型的复杂程度对预测优化控制器的性能影响不显著。
4.3 优化模型的求解与优化设计
1997年,王勇建立了冰蓄冷优化模型和相应的约束条件,在4~7月份的平均气象条件下进行优化控制分析。1998年,刘业凤在标准年空调运行期 5~9月份逐时负荷的基础上,对部分冰蓄冷空调系统及不同控制方式进行初投资和运行费用的综合经济比较分析。他们在优化中都假定冷机能耗百分数是部分负荷率的线性函数,并采用线性规划单纯形法求解,得到各时刻冷冻机和蓄冰槽分别负担的冷负荷。余光宝等假设冷机整台投入,并引入冷机的总体性能系数的概念建立优化模型,采用分支定界法求解该线性混合整数规划问题。然而,这些优化模型比较简单,没有和实际的控制结合起来。冰蓄冷系统的优化应在详细优化模拟的基础上建立适合于实时控制的简单优化控制原则或方法。
国外文献大都采用1957年Bellman提出的动态规划模型,来求解上述优化问题。蓄冷系统的优化控制和优化设计是相互耦合的。为了使周期内的运行费用最小,1995年Kintner-Meyer等建立了年优化控制模型,模型同样采用动态规划法求解。由于年模型的计算需要大量的时间,作者提出了优化问题的简化方法——日模型。在对比了各种冷机和蓄冰槽组合方式的优化效果后,得到了最优组合模式和优化设计可行性边界的曲线。
5 结语
冰蓄冷系统的运行中,优化具有非常重要的作用。本文介绍了冰蓄冷系统的模拟和无显著蓄热的冷冻水系统的优化方法,它们对于冰蓄冷系统的优化模型的建立具有重要的借鉴作用。另外,还探讨了3种不同复杂程度的冷机模型对优化效果的影响、优化模型的求解方法及优化设计。
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