恒温差流量控制阀的节能性探究

恒温差流量控制阀的节能性探究

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时间:2018-12-07

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1、恒温差流量控制阀的节能性探究摘要:当室内外条件发生变化时,为满足温湿度要求,空调末端装置必须进行相应的调节。本文提出改变风机盘管恒温差流量控制阀开度,调节流经风机盘管的冷热水流量,使系统按需供能,收到节能的效益。本文中分析了该调节方法的原理、适用范围及节能效益,以期为空调系统的节能运行提供有益的参考。关键词:风机盘管系统;恒温差流量控制阀开度;室内温湿度波动;节能效益;变频控制策略中图分类号:TE08文献标识码:A0引言在风机盘管选型计算过程中,一般是按最不利工况下的冷热负荷来选取风机盘管,然而在实际运行过程中,由于室

2、外气象参数不断变化,导致房间负荷往往不等于设计负荷,并且在绝大多数时间内,小于设计负荷,处于部分负荷状态。因此,为了适应室内负荷波动,系统应进行相应调节,本文采用降低风机盘管水流量的方法,减少供冷量,使之与负荷变化一致,这样使室内温湿度处于人体热舒适范围,又能够降低能耗。1、恒温差流量控制阀的原理恒温差流量调节阀由进/出水温度传感器、控制器、调节阀阀体及驱动器组成并集成一体;当盘管空气侧的空气流量、温度发生变化时[1],控制器根据传感器获得的进/出水水温,并计算出温差,与内部温差设定值进行比较,向驱动器输出信号,调节阀

3、门开度,改变水流量,从而保证进/出水温度差值保持不变,使之其设定值相同。恒温差流量控制阀使供回水温差一定,减小系统水流量,可节省水泵功耗。为了适应房间瞬变负荷的变化,风机盘管通常有三种局部调节(手动或自动)方法,即调节水量、调节风量和调节旁通阀门。其中,当冷负荷减少时,水量调节方式通过直通或三通调节阀减少进入盘管的水量,从而减少制冷量,近旁通了流经风机盘管的水量,系统总水量并未减少,并不节能。2、空调末端装置调节对室内状态点的影响及适用范E分析当采用恒温差流量控制阀调节开度的方法,也应保证室内温湿度参数处于温湿度允许波

4、动区,一般地,舒适性空调的室内空气温湿度允许波动范围为:-2°C

5、6800过室内状态点N作e线与屯=95°%线相交(按最大限度提高送风温差考虑),即得送风点0,因为风机盘管系统大多用于舒适性空调,一般不受送风温差的限制,故可采用较低的送风温度。则房间风量为:G=2Q/(hN-ho)=3.4/(61.7-43.2)=0.184kg/s根据新风量与风机盘管处理的室内风量之比,可得出新风量Gw和风机盘管风量GF。风机盘管处理的室内风与处理后的新风进行混合,混合点为室内送风状态点0点。由烚湿图可得:表1处理过程中不同状态点的参数值经计算得风机盘管送风状态点与室内状态点的焓差八h=hN-hM=

6、61.6-43.2=18.4kJ/kg。2.2变负荷工况下的空气处理过程计算及适用范析当室内负荷要求也随之变化时,盘管末端采用恒温差流量控制阀,系统循环水泵采用变频控制,具体分析室内状态点的变化情况,当状态点处于舒适区之外时,即不能再采用该调节手段。为简化分析过程,进行了如下假设:(1)考虑到一般空调房间湿负荷变化不大,在此假定房间湿负荷不变,室内热湿比与负荷成比例变化;(1)风机盘管的传热系数不变;仍以上述房间为例,分别对实际负荷为设计负荷的90%,80%,70%时的室内空气状态点的变化情况予以讨论。当室内冷负荷变为

7、设计负荷值的90%时,3400X此时风机盘管单位制冷量为90%=3060W,e=3060/0.5=6120,18.4X0.9=16.56,即Ah=hN-hM=16.56,由于冷负荷变为设计负荷值得90%,即冷负荷下降,室内N点焓值应相应提高,则假设M点不变,来确定N点,从而进一现假设hM步分析新的室内状态点N是否稳定在室内温湿度允许波动范=47kJ/kg,则hL=hN47+=47+16.56=63.56,又因为新风比固定为20%,则可得出,ho=0.2XhL+0.8XhM二50.3,然后再由0点(ho,Oo=95%),

8、以及热湿比线,再加上L点的等焓线确定N点,按照这种确定方法,依次推算出hM为46,47,48,49,50工况下的N点,最终得出N的极限值为:tN=25.7°C,O=69%o同理得到其他负荷比下室内状态点变化,具体情况见1及表1。1不同负荷比下的室内状态点变化表2不同百分比下的室内参数通过分析计算结果我们可以看出,负荷比在90%和8

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