深川中央空调节能控制系统方案.docx
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1、深川中央空调节能控制系统方案xuliyuan导语:目前,中央空调系统节能完毕改造工程项的市场分布不仅广泛,而且数目诸多,这为进展节能改造市场化应用和推广奠定根底。一、引言中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大局部时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的充裕,所以节能的潜力就较大。其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或者减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。本泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,
2、因此不可防止地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而其还造成中央空调最末端达不到公道效果的情况。为理解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。再因水泵采用的是Y-起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3-4倍,一台90%KW的电动机其起动电流将到达500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时起动时的机械冲击和停泵时水锤现象,轻易对机械零件、轴承、阀门、管道等造成破坏,进而增加维修工作量和备品、备件费用。二、中央空调系统的工作原理及组成构造由主机、冷冻水循环系统、冷却水循环局部三大局部组成。中央空调系统按负载类型可将其分为两大
3、类:1、恒转矩型负载:如螺杆式或者离心式制冷主压缩机系统的压缩机,不仅对轴输出的转矩具有最小值限定的需要,而且其转速与功率的关系也近似表现为线性特性。2、平方转矩型负载:如冷却循环水系统、冷媒循环水系统热泵循环水系统、冷却塔风机系统、盘管风机系统等的风机、水泵类负载,他们对轴距没有严格的需求,其轴功率与转速具有显著的立方关系特征。不同的负载类型具有不同的转矩、功率关系特性,节能空间各有不同。2.1制冷压缩机的节能调节原理以蒸汽压缩式制冷循环为例,中央空调的制冷系统其制冷循环经过如上图所示。就中央空调制冷压缩机而言,压缩机本身已采用改变膨胀阀或者扇门的开度调节制冷剂的流量方式,因此一般不建议对制
4、冷压缩机进展节能改造。2.2风机水泵节能调节原理由流体力学理论可知,离心式流体传输设备如离心式水泵、风机等的输出流量Q与其转速n成正比:输出压力p扬程与其速度n的平方成正比;输出功率N与其速度n的三次方成正比,用数学公式可表示为:QnPn2Nn3由上述原理可知,降低水泵的转速,水泵的输出功率就可以下降更多。改造前我们需要判定系统是否具有节能潜力。由于中央空调系统所具有的特殊性,主要从两个方面来考虑:首先是泵本身的额定流量与扬程指标和运行时实际输出表现;其次是系统对实际供水需求量所要求的温度差,或者压力与机组指标之间的偏向大小。以冷冻泵为例,采用实时收集进出水温度数据,通过智能温度控制运算处理,
5、输出4-20mA的模拟信号,决定变频器对泵的调节方向与调节幅度。为了防止出现“断流现象,泵的转速应限定在一定值以上,这个下限最低供应扬程和流量可以通过变频器的输出下限频率来设定,经历值=35.00Hz在保证足够的扬程和流量的前提下防止中央空调系统低压检测或者报警动作,建议采用温度控制方式来实现。三、SVF-EV变频节能系统构造3.1冷冻水泵系统的闭环控制检测进、出水温差中央空调系统冷冻循环水的标准进出水温度为:12/7,额定指标冷凝器标准进出水允许温差为5。如进出水温差为2,因此从温差现象角度上看,冷冻循环水的实际需求量仅为供应量得2/5=40%,在变频调速情况下,泵的实际转速只要工作在额定转
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- 中央空调 节能 控制系统 方案
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