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中央空调冷却水系统节能分析

点击数:   录入时间:2018-12-05 来源:滕州众友重工机械设备有限公司 【打印此页】 【关闭

通过列举不同的控制方式,对空调系统中的冷却水泵和冷却塔进行了节能分析。指出了空调系统各部分节能的重要性。提出只有各部分实现节能控制,才能达到理想的节能效果。
    
     中央空调系统不仅要满足人们工作和生产的环境要求,还要满足节能的要求,随着国家节能政策的实施,中央空调能耗已成为人们研究的热点。中央空调机组系统包括冷水系统、冷却水系统和主机。冷却水系统的能耗占中央空调总能耗的15%-20%,同时,由于冷却水量大于冷水,因此优化冷却水系统的节能尤为重要。m.由于室外环境的变化和室内人员的流动性大,中央空调系统在大多数情况下只提供部分负荷,所以冷却水系统长期处于部分负荷运行状态,设备的选择基于满负荷运行。在设计上进行操作,必然导致大量的设备选择和能量消耗。研究冷却水系统的节能就是研究部分负荷运行下的控制运行。冷却水系统包括冷却水泵、机组和冷却塔。本文主要对冷却水泵和冷却塔的节能进行了分析。
    
     对于冷却水系统,部分负荷运行是由外部环境参数的变化引起的,外部环境参数主要包括四个参数:冷水入口温度、冷水出口温度、制冷量和室外湿球温度。悬挂泵的运行工况以适应负荷的变化。一般有三种方式改变冷却水泵的运行工况。
    
     调节泵出口处的阀门的开度是改变泵工作点的最简单和最容易的方法。在正常操作中,阀门通常是全开的,当关闭小阀门时,局部阻力增加,性能曲线抖动,流量减少,扬程增加。泵的工作点从点A2移动到点A1,如图1所示。这种方法简单,但是阀的调节范围有限。当泵头过大时,将导致泵的过载,降低泵的使用寿命,由于局部电阻的增加,泵的输出功率增加,造成电能的浪费,关闭阀门也会增加管道的噪声。
    
     根据相似律,叶轮直径的变化会引起泵流量、扬程和轴功率的相应变化。因此,改变泵径可以达到改变工况的目的,但必须严格控制车削工艺的精度,否则会影响泵的性能。D率,适应性差。
    
     改变泵速将导致不同的性能曲线,这将产生不同的工作条件。这种方法不会产生额外的摩擦损失,并且易于调节。速度与流量、扬程与功率的关系如下:
    
     公式中:Q、N和H分别表示泵速为n时的流量、扬程和轴功率,Q、N、H分别表示泵速为n时的流量、扬程和轴功率。
    
     图2.变频泵的节能原理是:冷水机组冷凝器进行换热时,换热量恒定,流速降低,入口温度不变;对于冷却水系统,冷却水流量减少,降低了冷却水泵的能耗。变频水泵。国内许多学者对变流量冷却水的研究比较谨慎。他们认为变流量冷却水虽然可以降低自身的能耗,但会降低机组的性能,不能达到综合节能的目的。随着制冷机组能耗的增加,冷却水流量发生变化,建议当冷却水量大于冷却水量时,只要设计合理,控制适当,冷却水系统仍具有最后,通过数据分析,冷却泵功率与制冷机组功率的差值越小,冷却水泵数量越少,综合节能效果越显著。
    
     变频泵不仅节能,而且具有成本回收时间短等优点。变频泵会增加初始投资,因此需要一定的时间回收设备投资,如果时间过长,经济性不合理。通过工程实例的数据分析,得出变频泵每月可节约12377kWh,相当于人民币1212129.5元,投资回报时间为7.9个月,回报时间相对较短。只要设计合理,控制得当,在一定条件下节能空间大,投资回收时间短,具有市场推广价值。
    
     在建设节约型社会的政策下,节约用水受到重视。其中,再生水的利用是最直接、最有效的节水途径。发达国家水的重复利用率高达75%~85%。中国与其他发达国家的差距仍然很大。除制定节水政策外,还应加强对循环水技术的研究,据调查,循环水冷却和运输能耗约为0.2~0.3kWh/(m3h),循环水年耗电量为30~45比尔。离子千瓦时。循环水技术的研究是节约电能的有效措施,通过分析可知,冷却塔的节能途径不仅包括节约电能,还包括改进循环水技术。
    
     (1)控制冷却塔出口温度,降低冷却水出口温度可以提高制冷机组的性能。然而,由于冷凝压力的限制,冷凝温度有一个最低温度极限,对于冷却水系统,降低冷却水温度将不可避免地导致冷却塔风扇和泵的功率增加,导致不必要的wa。通过比较最冷工况、设计工况、空气湿球温度加上3个出口温度2.8℃,得出最优温度控制方法比其它方法节省成本5%左右,表明最优温度控制方法比其它方法节省成本5%左右。控制出口温度在节能方面的重要性。
    
     (2)控制冷却塔的水、空气流量,根据相似准则,功率与流量呈立方关系,降低流量和空气流量将降低功率,从而节约电能。泵功耗的比例越大,节能效果越明显。在节能方面,还应注意它们之间的耦合关系。文献14表明,当冷却塔负荷从170kW降低到12kW时,冷却塔的空气流量仅为原塔的54.6%,水流量仅为原塔的70.6%,从而节约了能耗。
    
     (3)改进循环水技术,通过控制进水温度、选择合理的冷却塔形式、选择合适的风扇等,对循环水技术进行改进,不同冷却塔的能耗差别很大。与逆流冷却塔和横流冷却塔相比,横流冷却塔的水压比逆流冷却塔高4m。因此,逆流冷却塔每年可节约泵功率0014kW/m3/h,近119kW h。循环水量越大,节能效果越显著。
    
     对于空调系统,能耗主要由制冷机组、水泵、冷却塔等部分组成,因此只有控制各部分的能耗,才能实现整体节能。运行机组已达到很高的水平,系统的其他部分也具有很大的节能潜力。空调用户可以采用不同的控制方法来达到节能效果。
    
     通过对水泵和冷却塔的节能分析,为今后学者提供了一些参考方向,研究数据表明,当泵和风机同时采用变频技术时,节能可达53.9%。因此,在对空调系统各部分进行节能研究的同时,还应注意各部分之间的耦合关系,使理论更好地应用于实际工程,达到理想的节能效果。
    
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