的設(shè)計(jì)與控制)
歡迎來到人工智能的世界博客主頁卿云閣歡迎關(guān)注點(diǎn)贊收藏??留言本文由卿云閣原創(chuàng)首發(fā)時間2026年9月29日??希望可以和大家一起完成進(jìn)階之路作者水平很有限如果發(fā)現(xiàn)錯誤請留言轟炸哦萬分感謝目錄引言曝氣系統(tǒng)節(jié)能措施鼓風(fēng)擴(kuò)散曝氣系統(tǒng)的節(jié)能措施風(fēng)機(jī)合理選型間歇曝氣曝氣過程控制溶解氧自動控制工作原理溶解氧控制策略新進(jìn)展最大閥位優(yōu)先MOV控制集成式風(fēng)量控制污泥停留時間 / 溶解氧SRT/DO聯(lián)合自動控制使用非 DO 控制參數(shù)的新興技術(shù)呼吸測量法Respirometry引言曝氣工藝是污水處理廠所有單元中能耗最高的環(huán)節(jié)。盡管能耗與場地條件相關(guān)不同污水處理廠之間差異巨大但曝氣能耗占全廠總能耗的 25%60%WEF2009。由于曝氣環(huán)節(jié)能耗高通過對曝氣系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)與運(yùn)行優(yōu)化盡可能匹配工藝實(shí)際需氧量能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能。通過深入掌握特定污水的需氧規(guī)律以及需氧量隨晝夜、季節(jié)的波動特征污水處理廠可賦予曝氣系統(tǒng)運(yùn)行彈性高效響應(yīng)實(shí)時需氧負(fù)荷。曝氣系統(tǒng)節(jié)能措施污水曝氣可通過向水體鼓入空氣或高純氧氣實(shí)現(xiàn)也可通過水體攪動使水體與大氣接觸完成氧氣傳遞。最常見的兩類曝氣系統(tǒng)為鼓風(fēng)擴(kuò)散曝氣與機(jī)械表面曝氣。將鼓風(fēng)曝氣與機(jī)械攪拌相結(jié)合的復(fù)合系統(tǒng)包括射流曝氣系統(tǒng)、U 型管曝氣器與潛水渦輪曝氣器。溶解氧濃度越接近飽和值氧氣溶入水體的阻力越大氧轉(zhuǎn)移效率 OTE 越低。鼓風(fēng)擴(kuò)散曝氣系統(tǒng)的節(jié)能措施鼓風(fēng)擴(kuò)散曝氣系統(tǒng)在污水液面以下送入空氣。系統(tǒng)主要組成包括進(jìn)氣系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)、空氣管道系統(tǒng)、曝氣器以及控制系統(tǒng)。進(jìn)氣系統(tǒng)一般配有過濾器防止空氣中顆粒物損壞風(fēng)機(jī)與曝氣器。曝氣系統(tǒng)常規(guī)節(jié)能措施包括1風(fēng)機(jī)合理選型2渠道曝氣專用風(fēng)機(jī)3池內(nèi)曝氣器布置第四種新興措施為間歇曝氣。下面分別展開介紹。風(fēng)機(jī)合理選型存在多種可高效運(yùn)行的風(fēng)機(jī)配置方案大型污水處理廠可選方案尤其豐富。一般而言風(fēng)機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的調(diào)節(jié)比可調(diào)范圍至少應(yīng)達(dá)到 5:1即系統(tǒng)可在額定滿負(fù)荷 1/5 的工況下穩(wěn)定運(yùn)行Cantwell 等人2009。兼顧高效運(yùn)行與備用保障的常見配置方案4 臺風(fēng)機(jī)每臺承擔(dān)設(shè)計(jì)風(fēng)量的 33%或 2 臺風(fēng)機(jī)各承擔(dān) 25% 設(shè)計(jì)風(fēng)量搭配另外 2 臺各承擔(dān) 50% 設(shè)計(jì)風(fēng)量。實(shí)例 4-1 展示了某水務(wù)單位通過更換小型風(fēng)機(jī)每年節(jié)電約 100 萬千瓦時。節(jié)能改造措施2003 年 7 月水廠將 2 臺 700 馬力風(fēng)機(jī)更換為 2 臺 350 馬力風(fēng)機(jī)以此降低運(yùn)行溶解氧濃度同時更新溶解氧探頭更換為新型膜式傳感器并將原有單回路 PID 溶解氧控制系統(tǒng)升級為集成式直接流量控制系統(tǒng)配套閥門最大開度控制MOV邏輯。改造期間6 座曝氣池中有 3 座暫停投運(yùn)。節(jié)能效益風(fēng)機(jī)替換帶來顯著節(jié)能效果年節(jié)電量約 100 萬千瓦時約占全廠總能耗的 9%每年節(jié)約能源費(fèi)用 6.5 萬美元以上。項(xiàng)目總投資約 20 萬美元靜態(tài)投資回收期約 3 年。間歇曝氣間歇曝氣通過縮短曝氣系統(tǒng)運(yùn)行時長或降低曝氣規(guī)模實(shí)現(xiàn)節(jié)能。該方法并非適用于所有污水廠已滿負(fù)荷或接近滿負(fù)荷運(yùn)行的水廠尤其不適合需逐項(xiàng)評估避免對處理工藝造成不利影響。該工藝的原理為短時暫停某曝氣區(qū)供氣或在不同曝氣區(qū)間輪換供氣。周期時長可依據(jù)溶解氧濃度控制也可采用固定時序控制。 溶解氧控制模式下溶解氧達(dá)到設(shè)定高值時停止供氣降至下限值時重啟供氣。時序控制模式的周期時長由設(shè)定最長時間嚴(yán)格管控。許多池體受混合條件限制設(shè)定停氣最長時間時必須充分考慮混合效果同時池內(nèi)污泥沉降風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)納入周期時長的設(shè)計(jì)考量。曝氣過程控制曝氣過程控制對于污水處理廠高效運(yùn)行至關(guān)重要曝氣過量與曝氣不足都會帶來不利影響。過量曝氣造成的能耗浪費(fèi)會快速累積能耗隨溶解氧濃度升高呈指數(shù)增長。維持生物活性穩(wěn)定所需的溶解氧濃度隨現(xiàn)場條件而異活性污泥系統(tǒng)通常為 1.02.0 mg/L僅用于硝化反應(yīng)時溶解氧可低至1.0 mg/L。如前文所述運(yùn)行溶解氧越接近飽和值氧氣溶入水體的傳質(zhì)阻力越大。這不僅會降低氧轉(zhuǎn)移效率OTE還會增加將氧氣溶入液相所需能耗。除能耗浪費(fèi)外已有文獻(xiàn)報(bào)道高溶解氧還會引發(fā)以下運(yùn)行問題1污泥沉降性能變差2絲狀菌引發(fā)泡沫增多低溶解氧條件下也可能出現(xiàn)該現(xiàn)象3回流液攜帶高溶解氧對生物脫氮系統(tǒng)的缺氧區(qū)產(chǎn)生不利影響曝氣不足則會造成活性污泥工藝處理效果下降、污泥膨脹部分工況下還會因發(fā)生非預(yù)期的生物除磷導(dǎo)致污泥處理單元生成鳥糞石含磷沉淀物。核心要點(diǎn)是精準(zhǔn)控制溶解氧水平使曝氣系統(tǒng)按需供氧。本節(jié)介紹溶解氧自動控制相關(guān)節(jié)能措施涵蓋溶解氧檢測儀表新進(jìn)展、新型溶解氧控制技術(shù)以及采用溶解氧以外參數(shù)作為控制指標(biāo)的新興技術(shù)。溶解氧自動控制曝氣過程自動控制是一項(xiàng)重要節(jié)能措施可快速響應(yīng)池內(nèi)工況變化為污水廠節(jié)約大量能耗。曝氣池內(nèi)維持生物反應(yīng)所需的耗氧量即需氧量與進(jìn)水中有機(jī)物和氨氮負(fù)荷成正比。因此曝氣需氧量呈現(xiàn)相同的日變化規(guī)律午夜時段最低早、晚出現(xiàn)峰值。需氧量峰值與最小值之比通??蛇_(dá)2:1小型污水廠以及旅游度假區(qū)污水廠該比值會更高。污泥脫水工序間歇性排出高氨氮上清液也會造成池內(nèi)需氧量急劇上升。與之相反雨水徑流的稀釋作用會降低需氧量。除污水自身需氧量波動外池內(nèi)氧轉(zhuǎn)移效率還會隨空氣、水溫以及固體濃度、表面活性劑等水質(zhì)指標(biāo)變化。過去污水廠運(yùn)行人員通過現(xiàn)場檢測獲取曝氣池溶解氧濃度并依據(jù)檢測結(jié)果對風(fēng)機(jī)或曝氣系統(tǒng)閥門進(jìn)行操作調(diào)整按照設(shè)定目標(biāo)值增減曝氣供氧量。這類人工監(jiān)測一般每日僅開展一次或少數(shù)幾次難以捕捉溶解氧需求的日內(nèi)波動。此外為防止進(jìn)水水質(zhì)突變導(dǎo)致溶解氧低于目標(biāo)值運(yùn)行中通常預(yù)留較高安全余量。為使供氣量更加匹配生物工藝的需氧量目前水務(wù)單位普遍安裝自動控制系統(tǒng)。部分新型風(fēng)機(jī)自帶自動控制功能保障穩(wěn)定運(yùn)行并進(jìn)一步節(jié)能。由于能耗隨溶解氧濃度升高呈指數(shù)增長溶解氧自動控制的節(jié)能潛力可觀。例如WEF 與 ASCE2006估算曝氣系統(tǒng)溶解氧精準(zhǔn)控制可為污水廠節(jié)約 10%30% 總能耗成本。實(shí)際節(jié)能量因地而異很大程度取決于自動化改造前原有控制系統(tǒng)水平。WEF2009指出大中型污水處理廠安裝溶解氧自動控制裝置投資回收期一般在數(shù)年以內(nèi)。工作原理溶解氧自動控制系統(tǒng)采集曝氣池內(nèi)溶解氧探頭的實(shí)時溶解氧讀數(shù)作為過程控制器的輸入信號。過程控制器向曝氣系統(tǒng)下發(fā)控制指令調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)刷轉(zhuǎn)子或風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、風(fēng)機(jī)可調(diào)導(dǎo)葉位置以及池內(nèi)立管控制閥開度供給適量空氣維持溶解氧設(shè)定值。簡易控制系統(tǒng)可只用一支溶解氧探頭所有曝氣池共用同一個溶解氧目標(biāo)值。更為復(fù)雜的控制方案為每個曝氣池或單池內(nèi)各個工藝段分別配置獨(dú)立溶解氧探頭與空氣總管控制閥各池 / 各段單獨(dú)設(shè)定溶解氧目標(biāo)值可進(jìn)一步提升節(jié)能效果。溶解氧自動控制系統(tǒng)主要組成部分溶解氧探頭常見類型包括膜式應(yīng)用最廣、原電池式以及新興光學(xué)式傳感器。探頭應(yīng)安裝在各曝氣池中部推流式曝氣池則靠近進(jìn)水端布設(shè)。風(fēng)機(jī)風(fēng)量控制通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)輸出風(fēng)量控制系統(tǒng)總供氣量控制方式取決于風(fēng)機(jī)類型。容積式風(fēng)機(jī)采用變頻器VFD調(diào)節(jié)風(fēng)量多級離心風(fēng)機(jī)常采用入口節(jié)流方式也可搭配變頻器提升效率與調(diào)節(jié)范圍。新一代單級離心風(fēng)機(jī)采用調(diào)速、入口導(dǎo)葉與出口可調(diào)擴(kuò)散器調(diào)節(jié)流量進(jìn)一步提高能效。池體風(fēng)量控制風(fēng)機(jī)總供氣量分配至多座曝氣池以及每座池內(nèi)的多組曝氣單元各區(qū)域供氣量應(yīng)匹配該區(qū)域工藝需氧。小型污水廠常采用人工調(diào)節(jié)池體風(fēng)量大型水廠使用自動風(fēng)量閥隨溶解氧變化連續(xù)調(diào)節(jié)供氣。特大型水廠還可實(shí)現(xiàn)分區(qū)獨(dú)立自動控制。最大閥位優(yōu)先控制MOV可自動調(diào)節(jié)總管壓力保持至少一個閥門接近全開從而降低系統(tǒng)壓力、減少能耗。過程控制系統(tǒng)曝氣系統(tǒng)過程控制器接收溶解氧探頭信號將實(shí)測值與設(shè)定值對比必要時向空氣調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)發(fā)送動作指令。系統(tǒng)大多由可編程邏輯控制器PLC組成一般通過數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)SCADA組網(wǎng)大型水廠有時采用集散控制系統(tǒng)DCS集成現(xiàn)場控制器與計(jì)算機(jī)操作界面。溶解氧自動控制系統(tǒng)一般采用反饋控制回路根據(jù)曝氣池溶解氧變化調(diào)整風(fēng)機(jī)與曝氣池的供氣量??刂撇呗钥墒趾唵卫玳_關(guān)控制、定值控制也可基于專有算法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜控制。串級控制系統(tǒng)是溶解氧自動控制的常用方案。串級控制的第一級回路過程控制器依據(jù)池內(nèi)溶解氧探頭讀數(shù)向池體風(fēng)量控制回路發(fā)送信號。例如當(dāng)溶解氧實(shí)測值低于目標(biāo)值控制器要求增加該池供氣。部分工況下溶解氧控制回路可直接調(diào)節(jié)池體風(fēng)量控制閥多數(shù)系統(tǒng)會配套流量計(jì)與獨(dú)立風(fēng)量控制器此時溶解氧控制回路的輸出即為風(fēng)量控制器的設(shè)定值。第二級回路建立在總管壓力變送器與風(fēng)機(jī)系統(tǒng)之間。池體風(fēng)量控制閥的開閉會引起管路壓力自然升降池閥開大總管壓力下降壓力控制回路向風(fēng)機(jī)控制器發(fā)送信號提升風(fēng)機(jī)供氣量。即壓力控制回路的輸出作為風(fēng)機(jī)風(fēng)量控制器的設(shè)定值。圖 4-2 為本常用控制系統(tǒng)示意圖。溶解氧控制策略新進(jìn)展盡管溶解氧自動控制相比人工控制已有顯著提升但仍存在局限性。當(dāng)進(jìn)水有機(jī)物或氨氮負(fù)荷發(fā)生變化時池內(nèi)溶解氧濃度改變存在滯后至少數(shù)分鐘有時會更長增減風(fēng)量后工藝體系達(dá)到新平衡同樣需要時間。這會造成閥門在池內(nèi)溶解氧穩(wěn)定之前反復(fù)啟閉。例如風(fēng)量增大后可能出現(xiàn)溶解氧超調(diào)需要再次調(diào)整閥門開度與風(fēng)量才能回到目標(biāo)值。為逼近溶解氧設(shè)定值而反復(fù)調(diào)節(jié)的現(xiàn)象通常稱為振蕩hunting。運(yùn)行人員會對控制系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)整定以減輕振蕩但保守的整定方式又會造成系統(tǒng)對池內(nèi)工況變化反應(yīng)遲鈍。溶解氧濃度與池體供風(fēng)量之間的非線性關(guān)系進(jìn)一步加大了參數(shù)整定的難度。新型溶解氧控制算法旨在解決上述問題。本節(jié)介紹兩項(xiàng)新興的專利型溶解氧自動控制節(jié)能技術(shù)集成式風(fēng)量控制、污泥停留時間 / 溶解氧聯(lián)合自動控制同時闡述最大閥位優(yōu)先MOV控制方法?;诜侨芙庋鯀?shù)的控制方案將在 4.3.2 節(jié)介紹。最大閥位優(yōu)先MOV控制MOV 控制的目標(biāo)是避免風(fēng)機(jī)出口側(cè)過度節(jié)流。先建立壓力再通過節(jié)流閥消耗壓力這種模式能耗很高。節(jié)流程度僅需滿足合理分配風(fēng)量即可。實(shí)現(xiàn)方式為保證需氧量最高區(qū)域?qū)?yīng)的調(diào)節(jié)蝶閥基本處于全開狀態(tài)。MOV 現(xiàn)已普遍集成在新一代曝氣控制系統(tǒng)中。如果在現(xiàn)有控制系統(tǒng)上加裝MOV經(jīng)濟(jì)性可能不佳但水廠在風(fēng)機(jī)或曝氣控制改造升級時應(yīng)考慮將 MOV 納入設(shè)計(jì)要求。集成式風(fēng)量控制集成式風(fēng)量控制是 ESCOR 公司能源策略公司現(xiàn)隸屬于德萊賽公司 Dresser, Inc.開發(fā)的專利曝氣控制系統(tǒng)取消了很多溶解氧自動控制系統(tǒng)中常見的壓力控制回路。尤其在小型系統(tǒng)中控制系統(tǒng)為應(yīng)對工藝與環(huán)境空氣條件變化調(diào)節(jié)風(fēng)量和壓力時壓力控制回路容易造成風(fēng)機(jī)與調(diào)節(jié)閥運(yùn)行不穩(wěn)定周期性波動或振蕩。集成式風(fēng)量控制工程落地后曝氣工藝穩(wěn)定性更好、參數(shù)整定簡化風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率提升。美國羅得島州納拉甘西特灣委員會旗下巴克林角污水廠在 2005 年對 46 百萬加侖 / 日規(guī)模水廠完成升級后投用 ESCOR 曝氣控制系統(tǒng)。本次改造對曝氣系統(tǒng)重新配置優(yōu)化改良型 Ludzack-EttingerMLE工藝滿足生物脫氮要求。改造后水廠配置 3 臺 600 馬力風(fēng)機(jī)2 臺運(yùn)行、1 臺備用原先由于供氣控制不足總氮去除效果難以穩(wěn)定。ESCOR 集成式風(fēng)量控制系統(tǒng)不同于原有基于壓力的控制方案采用風(fēng)機(jī)直接流量控制。當(dāng)曝氣池溶解氧偏離設(shè)定值時所需風(fēng)量增量同步調(diào)整池內(nèi)曝氣立管風(fēng)量與風(fēng)機(jī)輸出風(fēng)量??刂葡到y(tǒng)內(nèi)置 MOV 邏輯直接調(diào)節(jié)池體風(fēng)量控制閥開度確保至少一個閥門始終保持最大開度從而在不設(shè)置壓力控制設(shè)定值的前提下最小化系統(tǒng)壓力見圖 4-4。相較于壓力控制系統(tǒng)該方案結(jié)構(gòu)更簡單控制更穩(wěn)定精準(zhǔn)取消壓力控制回路大幅減少整定工作量。圖 4-4 溶解氧自動控制集成風(fēng)量控制系統(tǒng)集成式風(fēng)量控制系統(tǒng)滿足總氮排放所需的溶解氧控制要求。自 2006 年底投運(yùn)后的前三年該廠年均節(jié)電約 124.7 萬千瓦時平均降幅 12%節(jié)約電費(fèi)近 13.6 萬美元。節(jié)電的核心原因不再需要持續(xù)保持兩臺風(fēng)機(jī)同時運(yùn)行。巴克林角曝氣控制節(jié)能改造案例詳見附錄 A。污泥停留時間 / 溶解氧SRT/DO聯(lián)合自動控制溶解氧與污泥齡SRT是活性污泥處理中兩項(xiàng)最重要運(yùn)行參數(shù)。降低曝氣溶解氧雖然可以節(jié)能溶解氧越低風(fēng)機(jī)電耗越少但往往需要提高污泥齡彌補(bǔ)處理性能下降。然而活性污泥工藝提高污泥齡會導(dǎo)致污泥體積指數(shù)SVI上升進(jìn)而造成出水總懸浮固體TSS升高。Ekster 聯(lián)合事務(wù)所開發(fā)了一套專利算法 OPTIMaster?基于活性污泥模型、水廠歷史數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)過程控制對污泥齡與溶解氧進(jìn)行設(shè)定值優(yōu)化并自動調(diào)控上述參數(shù)通過排泥自動控制與風(fēng)機(jī)輸出調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)曝氣優(yōu)化。該算法優(yōu)選污泥齡、混合液懸浮固體MLSS區(qū)間以及溶解氧濃度在最小曝氣能耗下維持合理 SVI。加州奧克斯納德污水廠于 2006 年投用 OPTIMaster?系統(tǒng)全廠總用電量下降約 20%。奧克斯納德水廠 OPTIMaster?系統(tǒng)應(yīng)用案例詳見附錄 A。使用非 DO 控制參數(shù)的新興技術(shù)與傳統(tǒng)上基于曝氣池中溶解氧DO濃度進(jìn)行監(jiān)測和控制不同另一種創(chuàng)新思路是采用能夠反映生物活性的其他測量參數(shù)并利用這些信息進(jìn)行工藝控制。本節(jié)介紹三種用于曝氣過程自動控制的新興節(jié)能措施ECMs這些方法采用的控制參數(shù)并不是DO而是其他能夠反映系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的指標(biāo)包括呼吸測量法Respirometry臨界氧點(diǎn)控制Critical Oxygen Point Control尾氣監(jiān)測Off-gas Monitori呼吸測量法Respirometry呼吸測量法是通過測量生物處理系統(tǒng)中微生物群體的耗氧速率OUROxygen Uptake Rate來表征其生物活性。在實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的呼吸測量實(shí)驗(yàn)中通常從曝氣池混合液中取樣以代表曝氣池中的生物量。必要時可在樣品中加入有機(jī)底物或氨氮然后將其置于一個密閉容器中并持續(xù)監(jiān)測容器內(nèi)氧氣的消耗速率。文獻(xiàn)綜述表明基于呼吸測量的在線曝氣控制在理論上是可行的但截至該報(bào)告所述時期尚未在全規(guī)模污水處理廠中實(shí)現(xiàn)成熟、成功的應(yīng)用??刂品椒▽?shí)際測量對象本質(zhì)上回答的問題DO控制水中剩余的氧濃度“現(xiàn)在水里還剩多少氧”O(jiān)UR/呼吸測量微生物實(shí)際耗氧速率“微生物現(xiàn)在需要多少氧”臨界氧點(diǎn)生物降解達(dá)到最大值所需的最低DO“DO最低應(yīng)該維持到多少才不影響反應(yīng)”尾氣分析實(shí)際氧傳遞效率“鼓進(jìn)去的氧到底有多少真正進(jìn)入水里”仔細(xì)思考一下根據(jù)各區(qū) DO 偏差調(diào)整各區(qū)風(fēng)量設(shè)定值支管閥門負(fù)責(zé)分配風(fēng)量風(fēng)機(jī)群負(fù)責(zé)提供總風(fēng)量通過最大開度閥協(xié)調(diào)減少不必要的節(jié)流和供氣壓力。根據(jù) DO 調(diào)節(jié)各池的風(fēng)量需求每個獨(dú)立控制區(qū)都有自己的 DO 回路這里輸出的是需要的風(fēng)量設(shè)定值并非測得的實(shí)際風(fēng)量。DO 控制器通過反饋持續(xù)修正它。這與EPA 報(bào)告介紹的串級控制一致。根據(jù)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥門每條支管的控制關(guān)系是這樣才能判斷空氣是否真正送到該池。僅根據(jù)目標(biāo)風(fēng)量查表給一個開度不能持續(xù)保證流量因?yàn)橹鞴軌毫推渌返恼{(diào)節(jié)都會影響它。讓最需要開大的有效支路閥門接近允許的最大開度支路目標(biāo)風(fēng)量當(dāng)前滿足目標(biāo)所需的閥門開度A 池3,000 Nm3/h60%B 池2,000 Nm3/h85%MOV 的目標(biāo)是在各支路風(fēng)量得到滿足的前提下使最開閥門接近允許的最大開度降低多余的壓力損失。EPA 報(bào)告也是將 MOV 與降低主管壓力、減少節(jié)流損失聯(lián)系起來。因此不應(yīng)簡單地把某個閥門強(qiáng)制設(shè)為 100%。MOV 需要與支路流量控制協(xié)調(diào)如果閥門已經(jīng)接近全開卻仍然缺氣首先要判斷供氣能力、壓力或支路阻力問題。根據(jù)總風(fēng)量調(diào)整風(fēng)機(jī)啟停和頻率對于同一個連通供氣系統(tǒng)匯總各支路的目標(biāo)風(fēng)量風(fēng)機(jī)群控制器據(jù)此確定供氣方案。制造商也有接收總風(fēng)量需求再分配到各臺風(fēng)機(jī)的中央控制方案。具體分工可以這樣理解頻率調(diào)節(jié)在當(dāng)前運(yùn)行組合的能力范圍內(nèi)連續(xù)跟蹤供氣需求。臺數(shù)調(diào)整當(dāng)當(dāng)前組合持續(xù)不能滿足需求或另一組合更合適時再增減機(jī)組。運(yùn)行約束同時考慮當(dāng)前壓力、各機(jī)組可運(yùn)行范圍、效率、可用狀態(tài)以及最小啟停間隔。所以不能單憑“總風(fēng)量達(dá)到某個數(shù)字”就立即加一臺也不能認(rèn)為某個風(fēng)量永遠(yuǎn)對應(yīng)一個固定頻率。最關(guān)鍵的是閥門分配和風(fēng)機(jī)供氣是兩個并行、相互影響的任務(wù)??刂迫蝿?wù)使用的信息調(diào)節(jié)對象各池分氣各池目標(biāo)與實(shí)測風(fēng)量各支管閥門風(fēng)機(jī)總供氣總目標(biāo)風(fēng)量、實(shí)測供氣及設(shè)備工況風(fēng)機(jī)頻率與運(yùn)行組合降低節(jié)流損失有效閥門開度、支路流量滿足情況、壓力協(xié)調(diào)閥門與供氣控制這里還要明確選擇控制結(jié)構(gòu)壓力控制結(jié)構(gòu)風(fēng)機(jī)跟蹤主管壓力MOV 慢速調(diào)整壓力目標(biāo)??傦L(fēng)量控制結(jié)構(gòu)風(fēng)機(jī)跟蹤總需求風(fēng)量MOV 協(xié)調(diào)支路開度壓力隨工況變化并受到約束。EPA 也介紹了這種集成風(fēng)量控制思路。