空调水系统变流量节能控制(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上空调水系统变流量节能控制空调水系统变流量节能控制 摘要:随着社会的发展与进步,重视空调水系统变流量节能控制对于现实生活中具有重要的意义。本文主要介绍空调水系统变流量节能控制的有关内容。 关键词空调;水系统;变流量;节能;控制;原理; 中图分类号:TE08文献标识码: A 文章编号: 引言 目前空调用电负荷特别是高峰负荷占我国电力负荷的较大比重, 目前我国绝大多数高层商业建筑的集中空调水系统均为定水量系统, 并且按最大负荷设计,而系统 90% 的时间是在 65% 最大负荷以下运行,普遍存在大流量小温差的问题, 造成了能源的浪费, 给城市的供配电系统带来了沉重的压力。空调
2、系统的能耗主要由制冷机能耗和水泵风机能耗构成, 其中制冷机的能耗占总能耗的 60%以上, 水泵风机能耗约占总能耗的 40% 。在过去的几十年里, 制冷机的能效比提高较快, 已从以前的 4 W/ W 提高到现在的将近 7 W/ W, 而水泵的效率变化较小。减少输送系统能耗最有效的方法是采用变流量水系统, 该系统水泵的供水量随负荷的变化而变化, 由于水泵的功率与水泵流量的三次方成正比, 因此, 采用变流量空调水系统理论上具有很大的节能空间。变流量系统的推广对缓解我国电力瓶颈制约具有重要意义。 一、变流量水系统的自动控制原理 变流量系统一般采用压差控制。如图 1 所示,各支路末端的两通调节阀根据末端
3、所处理的空气温度( 或室内温度) 的变化调节其开度, 从而引起压差变化, 差压变送器将采集到的压差信号转换为4 20 mA 的标准电流信号, 与设定值一同输入到比较元件内, 经比较元件处理后输出偏差信号, 偏差信号经控制器一定的算法处理后输出控制信号,控制变频器的频率, 从而引起水泵转速的改变, 使末端压差回到设定值。设定值一般取设计工况下最不利环路的压差值, 最不利环路保证了, 其余支路也就得到保证。当末端环路关闭时, 由于静压的传递作用, 相邻支路可代替末端支路, 从而使负荷的变化通过压差的变化及时反映出来, 因而这种控制方式比较及时可靠。但这种控制方式需要在各支路上安装随处理空气温度(
4、或室内温度) 变化而调节的性能很好的电动两通调节阀, 当系统支路较多时, 最不利环路的确定较难, 且电动调节阀的造价较高, 限制了其应用。 图1最不利环路末端压差控制原理图 国内的办公楼和商业建筑中 80% 以上的空调系统是风机盘管系统。风机盘管系统的水路基本不控制, 或采用三通阀、电磁阀控制, 部分负荷时系统压差几乎不变, 这给压差信号的采集造成困难,因而风机盘管系统采用压差控制准确性较差。这种系统采用最多的是温差控制。 二、变速泵的运行特性 水泵进行变速运行时,通常以下列公式作为依据。 (1) (2) (3) 式中 Q0 、H0 、n0 、N0水泵在额定工况下的流量、扬程、转速、功率,m3
5、/h、 m、 r/min、 kw;Q1、H1 、n1 、N1水泵在实际工况下的流量、扬程、转速、功率,m3/h、 m、 r/min、 kw。 应当指出,上列公式是根据水泵的相似推导得出的。所谓相似是指在相似工况点上的物理量保持相似。因此,公式(1)、(2)、(3)在对应的相似工况点上才能成立。 从公式(1),(2)可知, 所以,所有的相似工况点必须满足下列公式: (4) 效率作为一个物理量,从理论上讲,在相似工况点上效率都是相等的。根据公式(4),水泵变速运行时,其理论等效率曲线是一组交于原点的二次曲线,见图2。其中A、B两点是相似工况点,AB。A点和A点则不是相似工况点,两者的效率也不同。
6、水泵在变转速运行时,实际的等效率曲线并非如图1所示。事实上转速增大时,水力损失要上升。转速下降时,轴功率下降,而机械损失相对增加,凡此种种将影响水泵总效率的改变。实践证明,对于同一型号水泵最高效率点只出现在某一特定转速下,在其它转速时效率均有所下降。 图2 水泵的理论等效曲线 三、水泵变流量的控制方式对水泵运行节能的影响 水泵变流量控制,目前常用的有以下三种方式: a) 供、回水干管压差保持恒定的压差控制(简称压差控制); b) 末端(最不利)环路压差保持恒定的末端环路压差控制(简称末端压差控制); c) 供、回水干管水温差保持恒定(t5)的温差控制(简称温差控制)。 图3是不同控制方式下水泵
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- 关 键 词:
- 调水 系统 流量 节能 控制
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