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时间:2019-11-26
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1、2014年第15期(总第144期)江西建材施工技术中央空调系统能耗现状及节能措施探讨■吴东兴■青岛国立建筑设计有限公司,山东青岛266071摘要:本文结合中央空调系统的现状,分析了由于一些不当的措施导致的能耗区。相对于常规的回水温度控制和压差控制,冷量优化控制需要增加浪费,并针对性地提出解决措施。较为昂贵的流量计,恐怕这也是这种控制技术在实际项目中运用的不关键词:节能变流量控制多原因吧。2.2制冷机变水温控制中央空调系统耗能在建筑物总耗能中占45%左右,但目前空调系上面我们也提到,冷水机组供水温度每提高一度,其效率提高4.统的
2、运行效率低、能耗高的现象仍十分普遍。但是,遗憾的是,笔者长3%。冷水机组一般都是按7/12℃设计。实际运行过程中并不需要如期的实践过程中,发现对于中央空调运行管理普遍存在以下问题。此低的冷冻水温度。我们可以在焓湿图上分析:25℃,65%相对湿度时1现状分析的露点温度大概在18℃左右,如此高的露点温度使得冷冻水供水温度1.1制冷机组启停控制在10℃左右就能达到降温除湿的效果。所以提高供水温度是不会影响对于制冷机组的启停控制策略过于简单:一般管理人员总是想当降温除湿效果的。然地认为尽可能地减少主机的开启台数是节能的。所以,往往等出
3、水关于提高冷冻水温度节能应该是肯定的。另外,提高冷冻供水温温度很高或者用户侧发生抱怨、投诉,才会增加机组开启台数。这种控度,这时末端阀门应该会比原来开大一些。这也正是我们所希望的效制手段最直接的影响就是舒适性受到很大的破坏,违背了设置空调系果。末端二通阀最好长期工作在80%或以上的开度,可以减少系统阻统的初衷;另外,实际也并不节能,一般制冷机组的最高效率点往往并力,同时也能降低循环水泵的能耗。不是100%负荷,而是70~80%负荷工况下,出水温度太高,机器肯定2.3冷冻水变流量控制是满负荷或者超负荷了,而且,实际水温的居高不下
4、,往往会导致循环有一点必须要注意的是,冷冻水变流量必须要保证末端最不利环水泵和末端风机的能耗增加,系统总能耗肯定会增加。路的压差,所以,该压差信号应该作为决定变频器输出频率的重要参量1.2定冷冻水、冷却水设定温度之一。上面提到的水泵变频改造失败的原因就在于此。冷却水或冷冻水供回水温度一经设定,就基本不会改变。我们都压差增大,运行频率减小,反之增大运行频率。减小流量时,通常知道,较低的冷却水回水温度和较高的冷冻水出水温度对于提高机组会碰到制冷机最低流量的问题。这时应该考虑,末端压差增大时优先的能效比是比较有效的,研究表明,空调冷
5、冻水每提高一度,机组运行考虑降低冷冻水泵运行频率,降低快到冷机最低流量时开始开启分集效率提高4.3%,当然,降低冷却水回水温度基本也能起到同样的效果。水器旁通阀,以保证冷机最低流量。运行过程中应该尽量减少旁通阀实际上,无论是在整个漫长的空调季节还是在每一天当中,随着室外的的开启机会,这样可以避免供回水直接混合。环境温度变化,都是可以通过改变冷冻水、冷却水的设定温度达到提高保证最不利回路末端压差,旁通阀冷水流量为零,这种情况应该是机组效率的目的。最节能又不影响运行效果的工况。1.3定流量运行2.4冷却塔的节能控制绝大部分空调水系
6、统都是定流量运行,也有很多系统虽然配置了冷却塔风机的能耗虽然占整个空调系统的能耗重比较小,但是对于变频器,但往往也就是简单地设定一个较低的频率,并不作动态调节。它的优化运行一方面可以直接降低风机电机的能耗,另一方面,可以充还有一些系统配置了变频器,因为技术手段粗糙,引发了水力失调等其分降低冷却水的温度,优化冷机的运行效率,大幅度降低冷机的能耗。他问题,最终导致失败。水泵变频固然简单,但终究是个系统问题,所常用的控制策略是通过监测冷却水供回水总管的温度来决定冷却以,还是要全面地考虑问题,把系统作为一个整体来考虑。塔的启用台数。但
7、是这种控制策略一方面不能充分利用冷却塔的自然1.4冷却塔逐台开启冷却能力,另一方面不能充分降低冷却水的温度,使冷机的效率没有得一般冷却塔的配置都按照“一对一”原则,即一台冷机对应一台冷到最大程度的发挥。所以,这里推荐的冷却塔调节方式是“均匀布水,却塔,开启一台制冷机组的同时也对应开启一台冷却塔,只要冷却水回风机变频”。不改变冷却塔的布水,使各台冷却塔均匀布水,同时同步水温度达到设定值,其他冷却塔都不会启用。这种方法当然不是什么地改变各台冷却塔风机转速,通过均匀地减少各台冷却塔风量来调节错误,但是从节能的观点看,不是一个好的控制
8、策略。而且,因为冷却水温,直到室外温度降低,风机全部停止运行,冷却塔改为自然通风降塔风机的装机功率远小于制冷主机和循环水泵的装机功率,所以,在节温。如果外温继续下降,则可以通过冷却塔的进回水管道加装旁通阀,能上也没有引起太多重视。但是,控制好冷却水回水温度,充分挖掘冷通过调节
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