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空调工程案例

基于变频技术的中央空调冷却水循环系统改造设

文字:[大][中][小] 发布时间:2018-04-19 22:16  浏览次数:

  如图1所示,中央空调一般由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机3部分组成。冷却水循环系统由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔和冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行热交换时,冷冻主机产生大量热量,该热量通过主机内的制冷剂传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水(出水)压入冷却水塔,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,使之与空气进行热交换,待温度降低后(回水)再送回冷冻主机的冷凝器。

  由图2可见,四边形CQ2OH3的面积总是小于四边形BQ2OH2的面积,功率的减少是非常明显的,阀门控制流量时,有BH2H3C的功率被损耗浪费掉了,且随着阀门不断关小,这个损耗还要增加。而用转速控制时,由于电动机的所需功率按转速的三次方下降。那么在运转同样流量的情况下,原来消耗在阀门的功率就可以全避免,取得良好的节能效果,这就是水泵变频调速节能的基本原理。

  图2为阀门调节和变频调速控的3种不同的工况下运行时的能量变化曲线)分别为水泵在额定转速n1和转速n2运行时的特性曲线)为水泵管路阀门全开和部分开时的管阻特性曲线。当不变速也不调节流量,工况点是曲线)的交点A点,此时水泵所需的功率正比AQ1OH1所围成的面积。水泵全速运行用阀门控制时,即节流调节。当流量要求从Q1减小到Q2,必须关小阀门。这时阀门的磨擦阻力变大,管阻特性曲线,运行工况点从A点移到B点。这时水泵所需的功率正比于BQ2OH2所围成的面积。当水泵采用变频调速控制方式运行时,要求流量从Q1减小到Q2,由于管阻特性曲线)不变,泵的特性取决于转速,则速度从n1降到n2,扬程从H1下降到H3,运行工况点则从A点移到C点。这时水泵所需的功率正比于CQ2OH3所围成的面积。

  水泵运行时,通常采用阀门调节来满足工艺对流量的变化要求,即所谓节流调节。在节流调节过程中,水泵的固有机械特性不变,仅仅靠调节阀门的开度,人为地增加管路的阻力来减小流量,因此增大了管路系统的损失。

  随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,中央空调越来越广泛地应用在的民用和公共建筑中。中央空调为人们创造舒适环境的同时,其耗电量却不能被忽视。据统计,中央空调的耗电量占各类大型建筑总用电量的60%以上,其中仅水泵电机的耗电量约占到空调系统耗电量的20%~40%。而在传统的设计中,中央空调的各电机都长期工频恒速运行,虽然可满足最大的用户负荷,但不能随用户负荷动态调节,而在90%的时间都是低负荷运行,这样就造成很大的能源浪费。空调能耗不仅给城市能源、环境保护带来巨大压力,而且也给建筑的经营者带来沉重的经济负担。在低碳生活的呼声越来越高的情形下,中央空调的巨大的耗水耗电量的现状必须得到改变,博天堂918娱乐官网地址因此采用变频调速节约低负荷时主机系统和水泵、风机系统的电能消耗,具有极其重要的经济和社会意义。