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集中供冷熱及中央空調(diào)系統(tǒng)用冷熱量計(jì)的研究

更新時(shí)間:2014-03-06      瀏覽次數(shù):3018

      摘要  以集中供暖和中央空調(diào)系統(tǒng)為應(yīng)用對(duì)象,開(kāi)發(fā)研制了一套熱量計(jì)量系統(tǒng),該系統(tǒng)以單片機(jī)MCS51為主體,附加外部晶振電路以及復(fù)位電路組成的模塊、電源模塊、放大及A/D轉(zhuǎn)換模塊、外置RAM及電壓監(jiān)控模塊、 外置時(shí)鐘及流量測(cè)量模塊、鍵盤(pán)及顯示模塊等組成,借助軟件系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)的采集、運(yùn)算、處理以及存儲(chǔ)等,實(shí)現(xiàn)了智能化。校驗(yàn)實(shí)驗(yàn)表明;該系統(tǒng)具有啟動(dòng)流速低、精度高、自動(dòng)化程度高、運(yùn)行穩(wěn)定、在流速大于啟動(dòng)流速后,誤差小于4%。該系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)研究對(duì)集中供暖、中央空調(diào)系統(tǒng)的市場(chǎng)化運(yùn)行管理具有重要意義。

    主題詞  冷熱量計(jì)   中央空調(diào)   單片機(jī)   模塊

                                     引 言

    在集中供暖和中央空調(diào)使用收費(fèi)過(guò)程中,目前仍按建筑面積計(jì)算,該方式已不適應(yīng)市場(chǎng)化管理的要求,迫切需要對(duì)用戶消耗的熱(冷)量進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)量,以維護(hù)用戶和供暖(冷)雙方的利益,但目前未見(jiàn)該類(lèi)似儀表 的廣泛使用。這是由于熱量計(jì)量存有困難,使該類(lèi)儀表和開(kāi)發(fā)受到限制。首先,因?yàn)闊崃繉儆谶^(guò)程量,在實(shí)驗(yàn)或工程測(cè)量中,傳統(tǒng)測(cè)量方法對(duì)過(guò)程量的計(jì)量本身存在較大的難度,而且存在測(cè)量誤差大,修正因素多等問(wèn)題。事實(shí)上,傳統(tǒng)測(cè)量方法無(wú)法滿足對(duì)熱量的計(jì)量,但隨著計(jì)算機(jī)以及信號(hào)處理技術(shù)在熱工參數(shù)測(cè)量中的廣泛應(yīng)用,熱工測(cè)量?jī)x表向智能化、微型化發(fā)展,充分利用微型計(jì)算機(jī)軟、硬件相結(jié)合的優(yōu)勢(shì)可實(shí)現(xiàn)熱量的計(jì)量。

      在理論上,熱流率的測(cè)量在穩(wěn)定流動(dòng)中可以歸結(jié)為流體質(zhì)量流量與其溫差以及定壓比熱的乘積,即;在實(shí)驗(yàn)中對(duì)熱流率的測(cè)量主要采取直接法,并假設(shè)流體定壓比熱恒定不變,即簡(jiǎn)化為質(zhì)量流率與其溫差的測(cè)量,要對(duì)熱量進(jìn)行計(jì)量就必需連續(xù)對(duì)熱流率進(jìn)行測(cè)量并累加求和。該類(lèi)計(jì)量?jī)x表的研究對(duì)供暖通風(fēng)、能源利用、實(shí)驗(yàn)研究等領(lǐng)域具有重要意義,但該類(lèi)儀表的開(kāi)發(fā)研究比較困難,以集中供暖、中央空調(diào)系統(tǒng)用熱量計(jì)量?jī)x表為 例分析,存在如下問(wèn)題需要解決;

      ①供暖系統(tǒng)中,流體流動(dòng)速度較低,質(zhì)量流率較小,如何對(duì)供暖系統(tǒng)小流率流體的測(cè)量存在一 定難度。

     ② 進(jìn)、出口溫差的測(cè)量要保證一定精度,同時(shí)要保證溫差與質(zhì)量流率的測(cè)量同步并存儲(chǔ)有關(guān)數(shù)據(jù);而且系統(tǒng)的溫度(差)波動(dòng)較大,測(cè)點(diǎn)的確定、安裝等實(shí)際問(wèn)題較多,極難處理。

     ③ 即使能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)小流速換熱流體與溫差的同步測(cè)量,某一τ時(shí)刻的熱流率可以用理論公式;

利用傳統(tǒng)的測(cè)量方法完成上式的累計(jì)計(jì)量也是機(jī)極其困難的。

    基于以上問(wèn)題,要實(shí)現(xiàn)對(duì)熱量的計(jì)量,只有充分發(fā)揮微型計(jì)算機(jī)的軟、硬件結(jié)合優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)對(duì)小流量、小溫差的測(cè)量以及數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、計(jì)算、顯示等一系列功能。本文充分發(fā)揮單片微機(jī)系統(tǒng)具有易開(kāi)發(fā)、功能強(qiáng)、體積小、價(jià)格便宜等特點(diǎn),開(kāi)發(fā)了一套熱量計(jì)量?jī)x,實(shí)驗(yàn)證明 :該系統(tǒng)具有穩(wěn)定性好、精度高、功能強(qiáng)、自動(dòng)化程度高、易于維護(hù)保養(yǎng)等特點(diǎn)。

                                 研究與開(kāi)發(fā)

      在熱能工程及材料科學(xué)的研究和生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)熱量的測(cè)量一般采用間接法,該類(lèi)儀表大多僅是對(duì)熱流進(jìn)行測(cè)量,目前工業(yè)化的產(chǎn)品有輻射式熱流計(jì)、熱阻式熱流計(jì)等,該類(lèi)儀表均需實(shí)驗(yàn)標(biāo)定儀表常數(shù),存在誤差大,測(cè)量滯后等缺點(diǎn),本文以熱量理論計(jì)算式的離散化方程式為基礎(chǔ),充分利用MCS51單片機(jī)系統(tǒng)具有易開(kāi)發(fā),軟硬件結(jié)合的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了熱量的智能化計(jì)算,結(jié)合熱量測(cè)量的難點(diǎn),使該智能化儀表很好的實(shí)現(xiàn)了以下功能;

     (1) 溫差的測(cè)量,該功能由兩級(jí)放大電路、A/D轉(zhuǎn)換電路、有關(guān)采集軟件完成。

     (2) 小流量的測(cè)量,主要靠磁電感應(yīng)元件將流量信號(hào)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)頻率信號(hào),由MCS51單片機(jī)及有關(guān)采集軟件,實(shí)現(xiàn)頻率信號(hào)的累計(jì)計(jì)量。

     (3) 熱量的累計(jì)計(jì)算以及數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)功能,主要由軟件和相應(yīng)的寄存器來(lái)完成。

     (4) 斷電保護(hù)功能,系統(tǒng)由于外部斷電,重要數(shù)據(jù)將被寫(xiě)入有關(guān)存儲(chǔ)器并保存,系統(tǒng)自備電源將開(kāi)始工作,并開(kāi)始記錄斷電開(kāi)始時(shí)間以及來(lái)電時(shí)間,來(lái)電后將自動(dòng)將斷電時(shí)間累加后存入外置RAM內(nèi)存儲(chǔ)。

     (5) 顯示功能,無(wú)論用戶還是供暖公司均可通過(guò)儀表的顯示功能了解有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

     (6) 清零功能,供暖周期結(jié)束時(shí)供暖公司可以對(duì)儀表進(jìn)行清零,以便于管理。

           為實(shí)現(xiàn)儀表的以上功能,系統(tǒng)硬件主要由以下模塊組成 :由單片機(jī)MCS51為主附加外部晶振電路以及復(fù)位電路組成的基本模塊、電源模塊、放大及A/D轉(zhuǎn)換模塊、外置RAM及電壓監(jiān)控模塊、外置時(shí)鐘及流量測(cè)量模塊、鍵盤(pán)及顯示模塊等,系統(tǒng)件組成見(jiàn)圖1,其中各模塊的組成以及主要實(shí)現(xiàn)的功能如下:

          單片機(jī)MCS51為主組成的基本模塊是該系統(tǒng)的核心部分,主要完成系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)的處理,協(xié)調(diào)其他模塊的工作,使整個(gè)系統(tǒng)步調(diào)一致的工作,選用的芯片是8051型單片機(jī),具有5個(gè)內(nèi)部中斷,4K的ROM程序存儲(chǔ)器,使用極為方便,外部晶振選用12HZ ,復(fù)位電路主要是為熱量計(jì)運(yùn)行管理方便而設(shè)計(jì)的,與鍵盤(pán)的功能復(fù)位鍵相連。

         系統(tǒng)電源模塊:主要完成向系統(tǒng)供5V標(biāo)準(zhǔn)直流工作電壓,包括系統(tǒng)中單片機(jī)、運(yùn)放、LCD顯示以及A/D轉(zhuǎn)換的工作電壓以及標(biāo)準(zhǔn)比較電壓等均由此電源提供,該電源的精密程度對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響極大,主要由變壓器、整流電路、穩(wěn)壓管和比較電路組成 ,該電源輸出的電壓由6.5位的KEITHLEY2000多功能表測(cè)量得到其輸出范圍可穩(wěn)定在 :4.9999-5.0001V,其精度是*的,作為基準(zhǔn)電壓對(duì)系統(tǒng)造成的誤差可以忽略不計(jì)。

     放大以及A/D轉(zhuǎn)換模塊:主要功能是完成對(duì)熱電偶的信號(hào)進(jìn)行放大并經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換送入相應(yīng)的寄存器,進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算。該模塊的精度直接影響系統(tǒng)的測(cè)溫精度,是產(chǎn)生溫度測(cè)量誤差的主要來(lái)源,因此放大器件的選擇主要考慮其精密程度、抑制零漂能力、自校準(zhǔn)情況等性能,在系統(tǒng)中選用的芯片是TLC40502,該芯片在調(diào)試過(guò)程中放大5000倍時(shí)起零漂而造成的誤差不大于0.4℃。銅熱電偶在0 ~ 100℃范圍內(nèi)熱電勢(shì)36 μV/ ℃,可以出由于 零漂而造成的誤差不大于0.4℃。A/D轉(zhuǎn)換器選用TLC0831,該芯片工作溫度區(qū)間為0~70℃,屬于8位串行控制模數(shù)轉(zhuǎn)換器,易于和微處理器接口連接,該器件的分辨率及量化誤差是影響溫度測(cè)量精度的重要原因,以銅-康銅熱電偶以及測(cè)量放大倍數(shù)可知由于分辨率及量化誤差而引起的zui大誤差不大于0.2℃,因此由于放大以及A/D轉(zhuǎn)換而引起的溫度測(cè)量誤差合計(jì)不大于0.6℃,相對(duì)于一般供暖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)溫差20℃而言,由于上述原因而引起的zui大誤差不大于3%,這一精度是比較高的。

     外置RAM及電壓監(jiān)控模塊:外置RAM主要完成對(duì)重要數(shù)據(jù)的存儲(chǔ),尤其在系統(tǒng)掉電的情況下對(duì)所采集的熱量值進(jìn)行存儲(chǔ)以及掉電時(shí)間進(jìn)行記憶,便于管理,其主要芯片是X24C45,該芯片具有非易失性,便于在線寫(xiě)入等特點(diǎn)。電壓監(jiān)控電路主要完成的功能是 :在主電源失效時(shí)將備用電池自動(dòng)接入電路,當(dāng)主電源恢復(fù)時(shí)將備用電池?cái)嚅_(kāi),以達(dá)到保存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的目的,主要芯片是INP708,該芯片帶有看門(mén)狗定時(shí)器以及降壓檢測(cè)的μP監(jiān)控電路。

      外置時(shí)鐘及流量測(cè)量模塊:主要完成對(duì)單片機(jī)的運(yùn)算提供時(shí)間記數(shù)以及斷電時(shí)使用電池電源繼續(xù)工作,為記錄斷電時(shí)間提供時(shí)鐘,主要芯片是DSI302,屬于點(diǎn)滴式充電記時(shí)芯片,流量測(cè)量電路主要完成流量信號(hào)的轉(zhuǎn)換及測(cè)量,流體流動(dòng) 經(jīng)過(guò)磁電感應(yīng)器、光電耦合器等轉(zhuǎn)換成頻率信號(hào),送入單片機(jī)并記錄累加,完成流量的測(cè)量,該部分是熱量測(cè)量產(chǎn)生誤差的主要來(lái)源之一,關(guān)鍵是流量信號(hào)轉(zhuǎn)換過(guò)程中,頻率信號(hào)與流量的對(duì)應(yīng)常數(shù)的標(biāo)定,以及zui小流量的影響。

       鍵盤(pán)及顯示模塊:鍵盤(pán)主要完成的功能包括清零復(fù)位,調(diào)節(jié)放大倍數(shù)、查詢寄存器重要的即時(shí)值等,顯示功能是將經(jīng)過(guò)單片機(jī)計(jì)算累加的熱量值顯示出來(lái),是系統(tǒng)功耗的主要來(lái)源,所以選用LCD液晶顯示器,具有功耗小,易于與單片機(jī)連接的CC14544芯片。

             (1) 在正常通電開(kāi)始工作的情況下,首先進(jìn)行系統(tǒng)自檢,自檢完畢,讀取A/D轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的溫差同時(shí)讀取計(jì)數(shù)器的頻率值(讀取數(shù)值后即時(shí)將計(jì)數(shù)器復(fù)位)并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的流量值,進(jìn)行熱量的計(jì)算,從外部的RAM讀取累計(jì)存儲(chǔ)的熱量值與測(cè)的熱量值進(jìn)行累加,累加后送回外部的RAM存儲(chǔ),完成一個(gè)測(cè)量循環(huán)。

          (2) 在突然斷電非正常情況下,電壓監(jiān)控電路開(kāi)始工作,提供短時(shí)電源使得單片機(jī)把重要數(shù)據(jù)和外部時(shí)鐘的數(shù)值記錄到外部RAM中,同時(shí)系統(tǒng)開(kāi)始記錄時(shí)間,以便電源恢復(fù)正常時(shí),系統(tǒng)進(jìn)行(1)的工作內(nèi)容,并記錄下停電時(shí)間的累加值。

          (3) 軟件對(duì)溫漂和時(shí)漂的自動(dòng)測(cè)量及消除,在軟件中設(shè)置測(cè)量各傳感器的零點(diǎn)值并存為數(shù)據(jù)文件,在熱量計(jì)量計(jì)算中減除該對(duì)應(yīng)傳感器的零值,可以有效的消除溫漂和時(shí)漂的影響,提高了傳感器的測(cè)量精度及系統(tǒng)總體精度。

                              精度的實(shí)驗(yàn)校驗(yàn)及應(yīng)用

 

熱量計(jì)的外形尺寸130×130×40mm,液晶顯示,保證熱量計(jì)的精度是熱量計(jì)開(kāi)發(fā)成功與否的關(guān)鍵環(huán)節(jié),因此,對(duì)其精度進(jìn)行 校驗(yàn)是開(kāi)發(fā)研究的重要內(nèi)容,圖3是校驗(yàn)實(shí)驗(yàn)臺(tái),主要完面熱量計(jì)在小流量工況下性能標(biāo)定,實(shí)驗(yàn)過(guò)程如下:水流經(jīng)1.5級(jí)的水表計(jì)量后經(jīng)過(guò)電加熱升溫后,進(jìn)入流量變送器將流量信號(hào)轉(zhuǎn)化為光電信號(hào)將信號(hào)送入熱量進(jìn)行計(jì)數(shù),流體進(jìn)入散熱器,經(jīng)強(qiáng)制對(duì)流換熱后流入標(biāo)準(zhǔn)容器。在散熱器前后各設(shè)置溫度測(cè)點(diǎn),除由熱量計(jì)測(cè)量經(jīng)放大的電壓信號(hào)外,還用6.5位的KEITHLEY2000多功能表測(cè)量了未經(jīng)放大的熱電偶輸出信號(hào),作為熱量計(jì)溫差測(cè)量的 校驗(yàn)信號(hào)。流量的校驗(yàn)主要是由水表、流量頻率變送器、頻率信號(hào)測(cè)量并轉(zhuǎn)化為流量,測(cè)得流量值與標(biāo)準(zhǔn)容器得的數(shù)值比較,計(jì)算其測(cè)量誤差,其中實(shí)驗(yàn)中主要集中在小流量區(qū)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1(表中qi代表流量值)。     

                                    表1   流量計(jì)校驗(yàn)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表

水流速
(m/s)
水表示值
 (q2)(m3)
熱量計(jì)示值
(q2)(m3)
標(biāo)準(zhǔn)容器示值
(q3)(m3)
  相對(duì)誤差
   δ1        δ2
流量計(jì)溫差
  (T1)
萬(wàn)用表溫差
   (T2)
溫差測(cè)量相對(duì)誤差
  (%)
熱量計(jì)總體誤差
  (%)
0.1886 0.0023 0.0029 0.0032 28.1 9.4 29.8 30.1 0.997 10.4
0.2629 0.0032 0.0037 0.0038 15.8 2.6 21.2 21.5 1.4 4.01
0.3772 0.0036 0.0041 0.0042 14.3 2.4 15.3 15.1 1.32 3.72
0.5658 0.0055 0.0058 0.0059 6.78 1.7 10.1 10.2 0.97 2.67
0.7544 0.2279 0.0083 0.0084 5.95 1.2 7.6 7.5 1.33 2.53
0.9430 0.0094 0.0094 0.0095 1.10 1.1 6.1 6.2 1.61 2.73
      從表中數(shù)據(jù)可以看出:隨著流量的增大,無(wú)論是水表還是熱量計(jì)測(cè)量的流量值越來(lái)越,其中對(duì)熱量計(jì)和水表而言都存在著啟動(dòng)zui小流量,但熱量計(jì)的啟動(dòng)流量要比水表的啟動(dòng)流速要小,分析認(rèn)為 :主要是熱量計(jì)的啟動(dòng)阻力比水表要小的多。在熱量計(jì)流量大于啟動(dòng)流速后,其總體誤差小于4%,這一精度滿足集中供暖和中央空調(diào)系統(tǒng)對(duì)熱(冷)量計(jì)量的精度要求。圖4揭示了水表和熱量計(jì)的測(cè)量相對(duì)誤差 ,從圖中可以看出;熱量計(jì)的啟動(dòng)流速較小,隨著流速的增大的測(cè)量相對(duì)誤差在減小,當(dāng)流速大于0.9m/s后,水表的測(cè)量相對(duì)誤差小于熱量計(jì)測(cè)量相對(duì)誤差,這與測(cè)量誤差的來(lái)源不同有關(guān),熱量計(jì)工作流速大于啟動(dòng)流速后,誤差主要來(lái)自流量變送器和溫度測(cè)量的誤差,基本上是恒定的,但總體相對(duì)誤差不大于4%,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明;該系統(tǒng)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

                                         結(jié) 論

        

本文針對(duì)熱量過(guò)程中存在的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了一套熱量計(jì)量系統(tǒng),以滿足集中供暖和中央空調(diào)系統(tǒng)的熱量計(jì)量,具有廣闊的市場(chǎng)前景,該系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)成功對(duì)集中供暖和中央空調(diào)系統(tǒng)的市場(chǎng)管理具有重要意義。該系統(tǒng)具有;智能化程度高、性能穩(wěn)定、精度高、功能齊全、易于安裝等特點(diǎn);經(jīng)實(shí)驗(yàn) 校驗(yàn)表明:

        (1)該系統(tǒng)具有啟動(dòng)流速小的特點(diǎn),啟動(dòng)流速小于0.2629m/s,比水表啟動(dòng)的流速小;而在正常流速下,其總體誤差小于4%,這一精度滿足集中供暖和中央空調(diào)系統(tǒng)的熱(冷)量計(jì)量的精度要求。

         (2) 該系統(tǒng)充分利用單片機(jī)具有易開(kāi)發(fā)等特點(diǎn),充分利用其強(qiáng)大的軟件處理及數(shù)據(jù)采集運(yùn)算能力,實(shí)現(xiàn)了純機(jī)械系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的功能,達(dá)到自動(dòng)記錄、處理、顯示數(shù)據(jù)等智能化要求,自動(dòng)修正測(cè)溫誤差等功能,降低了硬件成本,有利于市場(chǎng)化。

         (3) 外置ROM、電源監(jiān)控以及外置時(shí)鐘、電源設(shè)置,使單片機(jī)系統(tǒng)具有內(nèi)外資源結(jié)合利用,在停電的情況下系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入計(jì)時(shí),為集中供暖、中央空調(diào)的管理提供了極大的便利,數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)等功能得到了強(qiáng)化,*實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化。

         (4) 該系統(tǒng)還具有運(yùn)行部件少、使用壽命長(zhǎng)、功耗低、易維護(hù)和改型,可以滿足不同的流量測(cè)量范圍,易形成系列化生產(chǎn),同時(shí)具有運(yùn)行穩(wěn)定,復(fù)現(xiàn)性好等特點(diǎn)。

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