建筑给水泵站叠压供水节能控制技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.1.1 供水节能技术研究的意义 | 第10页 |
1.1.2 供水节能技术发展背景 | 第10-11页 |
1.2 建筑二次加压供水方式概述 | 第11-13页 |
1.3 建筑供水技术研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 建筑供水变频控制技术的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 建筑叠压供水技术研究现状 | 第14-15页 |
1.4 主要研究内容及组织结构 | 第15-17页 |
第2章 建筑叠压供水节能分析与控制方案 | 第17-25页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 叠压供水节能理论分析 | 第17-19页 |
2.2.1 水泵特性的数学方程 | 第17-18页 |
2.2.2 建筑叠压供水节能率的理论计算 | 第18-19页 |
2.3 叠压供水与传统二次供水结合存在问题 | 第19-21页 |
2.4 叠压供水节能控制方案研究 | 第21-24页 |
2.4.1 控制方案的提出及其控制逻辑 | 第21-23页 |
2.4.2 控制方案的理论节能效果 | 第23-24页 |
2.4.3 控制方案的特点与优势 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 用户侧管阻特性分析与压损计算 | 第25-31页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 供水系统管阻特性 | 第25-28页 |
3.2.1 管阻特性的理论分析 | 第25-26页 |
3.2.2 沿程阻力损失简化计算 | 第26-27页 |
3.2.3 局部阻力损失计算 | 第27-28页 |
3.3 供水系统模拟 | 第28-30页 |
3.3.1 模拟管网系统 | 第28-29页 |
3.3.2 管道压损的计算 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 叠压供水泵组群控系统设计 | 第31-42页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 泵组群控系统总体设计 | 第31-33页 |
4.3 泵组群控系统硬件设计 | 第33-38页 |
4.3.1 I/O点分析与PLC硬件设计 | 第33页 |
4.3.2 变频器VFD选择及控制 | 第33-34页 |
4.3.3 人机界面选择及通信 | 第34-35页 |
4.3.4 无线通信GPRS模块选择与通信 | 第35-36页 |
4.3.5 控制系统的硬件组成及装配 | 第36-38页 |
4.4 泵组群控系统软件设计 | 第38-41页 |
4.4.1 PLC软件设计与调试 | 第38-39页 |
4.4.2 触摸屏人机界面的上位机开发 | 第39-40页 |
4.4.3 无线通信GPRS模块参数配置 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 叠压供水控制系统实验验证研究 | 第42-54页 |
5.1 引言 | 第42页 |
5.2 叠压供水实验系统构建 | 第42-47页 |
5.2.1 实验平台构建思路 | 第42-43页 |
5.2.2 实验平台模拟构成 | 第43-44页 |
5.2.3 实验平台模拟系统搭建 | 第44-45页 |
5.2.4 实验平台主要构件及安装 | 第45-46页 |
5.2.5 最终搭建实验平台 | 第46-47页 |
5.3 恒压叠压变频供水实验验证 | 第47-52页 |
5.3.1 实验设计与实施 | 第49-50页 |
5.3.2 实验数据及节能分析 | 第50-52页 |
5.4 变压叠压变频供水实验验证 | 第52-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
个人简历 | 第60页 |