冷却塔突破节能技术

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1、智能型变流量冷却塔---技术革新无锡永信能源科技有限公司致力于不对称技术发展节能技术冷却塔的不合理控制方式冷却塔联合变频控制冷却塔联合变频控制,均匀布水,风机近湿球温度控制技术自动控制开启,同步调节。解决方式冷却塔进水温度35℃,室外湿球温度26℃,单台塔额定效率67%方法1:3台开启2台,其余旁通功率=2P0,出水温度31℃方法2:3台开启2台,不旁通功率=2P0,出水温度29℃方法3:三台全开,联合变频控制,功率=1.5P0,出水温度27℃利用闲置塔改善散热效果根据调查,绝大多数的中央空调系统都有闲置塔或备用塔。可利用闲置塔提高散热效率。尚德太阳能18台冷却塔最多只用12台北京中国大

2、饭店有16台冷却塔只用10台。中央空调系统闲置了很多冷却塔不用???一塔的流量分给三塔时出现的问题塔间没有均水器时的模拟视频塔间有均水器时的模拟模型冷却塔风量与电量比测试结果(存在高效率区)风量百分比功率百分比由上图可以看出,风量变化与耗能大小不成线性,在25Hz~40Hz之间存在能效比较高的调节空间。0.020.040.060.080.0100.0101520253033363942454850%Hz输出频率25Hz输出频率40Hz功率13%~51%风量55%~86%平均电:风比1:2.218利用闲置塔提高散热效果需解决的问题解决塔与塔之间的分水不均。解决塔内布水盘布水均匀。近湿球温度

3、控制。冷却塔间均水技术冷却塔布水盘匀水技术冷却塔风扇传统控制方式检测冷却塔进水温度、利用流量计检测实际流量、湿度检测器、室外温度、室外大气压,等数据后决定冷却塔运转频率表面看方法很正确,但由于其检测方法投资大、部件昂贵、五个变量之间关系复杂,实际无法应用。近湿球温度控制技术原理(发明专利)采用图形分辨技术,分别分辨机组加载、布水量变化、室外温度变化、湿球变化、大气压变化技术。近湿球温度控制原理冷却塔进水温度(快,从几秒到几分钟);布水量(快,从几秒到几分钟);室外环境湿度(慢,几分钟到几小时);室外温度(慢,几分钟到几小时);室外大气压(非常慢,几小时到几天);标配冷却塔测试结果CT*1

4、台17.90018.00018.10018.20018.30018.40018.50018.60018.70018.80015:2115:2215:2315:2415:2515:2615:2715:2815:29CT1风机功率平均耗电18.38KW/h平均出水温度26.47度CT1出水温度25.8025.9026.0026.1026.2026.3026.4026.5026.6026.7026.80CT1100%输出平均耗电18.38KW/h平均出水温度26.47度优化控制方案配置测试结果CT*2台0.05.010.015.020.025.023.023.524.024.525.025.5

5、26.015:3315:3415:3515:3615:3715:3815:3915:4015:4115:4215:4315:4415:4515:4615:4715:4815:4915:5015:5115:5215:5315:5415:5515:5615:5715:58出水温度CT1+CT280%*2输出平均耗电22.7KW/h平均出水温度24.7度CT1+CT275%*2输出平均耗电19.2KW/hCT1+CT270%*2输出平均耗电13.3KW/hCT1+CT260%*2输出平均耗电9.8KW/hCT1+CT250%*2输出平均耗电6.3KW/h平均出水温度24.4度平均出水温度24.

6、5度平均出水温度24.8度平均出水温度25.3度CT1+CT2风机功率优化控制方案配置测试结果CT*3台16.216.416.616.817.017.217.417.617.818.018.218.422.022.523.023.524.024.525.025.526.016:0516:0616:0716:0816:0916:1116:1216:1316:1416:1516:1716:1816:1916:2016:2116:2216:23CT1+CT2风机功率出水温度CT1+CT2+CT360%*3输出平均耗电17.37KW/h平均出水温度24.64度平均出水温度23.75度平均出水温度

7、24.28度阶段1阶段2阶段3高耗能分析-冷却塔系统冷却塔系统能效提升50%以上。全年冷却温度平均下降1.5-3℃冷却风扇年平均耗电量下降20%-40%主机节能5%-10%减少飘水30%以上。新建项目可省却电动阀门以及流量调节阀。整体造价下降。冷却塔可承受25%-100%流量时仍然能均匀布水。由于喷嘴结构的改变,冷却塔内不再容易堵塞。通过以上解决方案,冷却系统参数得到以下提升:遗憾流量变化对冷却塔的效率的影响没有人重视。均水器在暖通

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