机房群控策略详细说明(共12页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中央空调的冷源系统中央空调的冷源系统包括冷水机组、冷冻水循环系统、冷却水系统。空调系统的冷源通常为冷冻水。空调冷冻水由制冷机(也称冷水机组)提供。空调系统中应用最广泛的制冷机有压缩式(活塞式、离心式、螺杆式、涡旋式)和吸收式两种。制冷机的选择应根据建筑物用途、负荷大小和变化情况、制冷机的特性、电源、热源和水源情况以及初次建设投资、运行费用、维护保养、环保和安全等因素综合考虑。一、冷源系统的组成冷水系统可以设计成不同的类型,按流量分为定流量系统和变流量系统,按水泵的设置方式分为一次泵系统和二次泵系统。定流量系统是指空调水系统中输配管路的流量保持不变,空调房间的温度改变依
2、靠进入末端设备的水流量、改变房间送风量等手段进行控制。为了保证每个末端设备能控制其服务范围的温度参数,需要采用电动三通阀来控制通过盘管的水流量。定流量系统的控制比较简单,但系统存在如下缺点:1)冷水机组总容量及水泵总流量必须按照各末端冷量的最大值之和来计算,否则会因为水量不足而造成部分末端冷量不足。这样,会使设备安装容量过大导致能耗过高;2)采用多台冷水机组和相应的水泵联合运行时,其系统工作情况取决于水泵的运行方式,水系统运行不节省能量。 因此,定流量系统一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有一台冷水机组和一台循环水泵的系统。高层民用
3、建筑尽可能少采用这种系统。 变流量系统是指系统中供回水温差保持不变,当末端负荷变化时,通过改变供水量来适应。末端设备的流量随着二通调节阀的调节而改变,使得供给用户的输配管路的流量也在改变。在二通调节阀的调节过程中,管路性能曲线将发生变化,因而系统用户负荷侧水量将发生变化。这些变化,将引起水泵和冷水机组的水流量变化。为防止出现这些问题、保证冷水机组定水量要求,在供、回水总管上设置压差旁通阀,其作用是:1)在用户侧水流量变化时,自动根据压差控制器的指令开大或关小,调节旁通量以保证末端设备及冷水机组要求的水量;2)当旁通阀流量达到一台冷冻水泵的流量时,说明有一台水泵没有发挥作用,这时应停止一台冷冻水
4、泵的运行以满足节能要求。因此,变流量系统适用于大面积的高层建筑空调全年运行的系统。一次泵系统,冷源侧与负荷侧共用一组冷冻水泵;二次泵系统,冷源侧与负荷侧分别配备冷冻水泵,冷源侧循环泵仅提供克服蒸发器及周围管件的阻力,负荷侧加压泵用于克服用户支路及相应管路的阻力,利用两组泵解决了冷水用户要求变流量与冷水机组蒸发器要求定流量的矛盾。目前变流量水系统主要有一次泵系统和二次泵系统。一次泵系统由于用户侧和冷水机组共用一组水泵,但是用户侧要求作变流量运行,而冷水机组又为定水量运行,为解决二者运行时供水的矛盾,采用在供、回水总管间设有旁通管。二次泵系统用户侧和冷水机组分别有各自独立运行的水泵,用户侧的二级泵
5、可根据盘管对冷水的需求量,作变流量运行,满足用户侧的冷量要求;冷水机组侧设有恒流量的一级泵,它一方面提供建筑物需求的冷冻水,另一方面保证通过冷水机组的流量不变,使二次泵系统满足用户侧变流量运行和冷水机组的定水量运行的要求,为解决一、二次泵间存在流量的矛盾,供、回水总管间设有平衡管。在冷源系统中,热量的传递过程如图1-1所示。图1-1 热量的传递过程典型的冷源系统一般包括一台或多台冷水机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔及它们之间连接的管路。1、冷水机组冷机厂家:开利、特灵、约克冷机是空调冷源系统中最主要的设备,其他一切相关受控设备都是为冷机服务的、如何最佳的控制一台或多台冷机是一个冷机群控
6、系统的关键,为此,必须深入了解冷机的工作原理。制冷的具体实现有许多方法,工程上常用的制冷方式有压缩式制冷、吸收式制冷、半导体制冷等制冷方法。每一种制冷方法都有其特点,可根据使用的条件进行选择。其中最常用的是压缩式制冷,大约占到90%以上。1)压缩式制冷机在压缩式制冷机中,制冷剂蒸汽在压缩机内被压缩为高压蒸汽后进入冷凝器,制冷剂和冷却水在冷凝器中进行热交换,制冷剂放热后变为高压液体,通过热力膨胀阀后,液态制冷剂压力急剧下降,变为低压液态制冷剂后进入蒸发器。在蒸发器中,低压液态制冷剂通过与冷冻水的热交换而发生汽化,吸收冷冻水的热量而成为低压蒸汽,再经过回气管重新吸入压缩机,开始新一轮制冷循环。循环
7、过程如图1-2所示图1-2 冷机内部循环示意图2)吸收式制冷机吸收式制冷与压缩式制冷一样,都是利用低压制冷剂的蒸发吸收的汽化潜热进行制冷。两者的区别是:压缩式制冷以电为能源,而吸收式制冷则是以热为能源。在大型民用建筑的空调制冷中,吸收式制冷机组所采用的制冷剂通常是溴化锂水溶液,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。虽然溴化锂制冷机组的蒸发温度不可能低于0,在这一点上,可以看出溴化锂制冷的适用范围不如压缩式制冷,但是在高层民用建筑的空调系统中,由于空调冷冻水要求的温度通常为5-7,因此还是比较容易满足的。2、冷却塔冷却水进入冷水机组与制冷剂进行热交换,吸收制冷剂释放的热量后水温升高,然后通过冷却水循环
8、系统进入冷却塔,释放热量、降温后再循环进入制冷机进行热交换。高温的冷却回水(冷水机组出口、一般工艺设计为37)被循环送至冷却塔上部喷淋。由于冷却塔风扇的转动,使冷却水在喷淋下落过程中,不断与室外空气发生热交换而冷却,又重新送入冷水机组而完成冷却水循环。冷却塔是冷源系统的重要组成部分。制冷剂的温度降的越低,其对应的冷凝饱和压力就越低,离心压缩机工作就越有利,冷机COP值就越高。所以如何控制好冷却塔,使其能正确工作,散热效率高,能耗少,是需要仔细分析的。COP每KW电量所产生的制冷量,COP值越高表明冷机的效率越高。3、冷冻水泵与冷却水循环泵冷冻水泵将从空调前端设备返回的冷冻水(一般为12)加压送
9、入冷冻机,在冷冻机内进行热交换、释放热量、降低温度后离开冷冻机(冷冻机出口冷水温度一般为7)到达空调末端设备进行水/气热交换空气(降温)调节,再循环返回冷冻机,实现冷冻水的循环制冷。冷却水泵则实现冷却水在冷水机组与冷却塔之间的循环,并通过冷却塔系统将冷冻机的冷却水入水口和出水口的温度控制在设定值(一般冷冻机冷却水入口温度设计为32,出水口为37)。在开启冷机前应先运行冷冻泵,因为如果冷机开机后,冷机泵还未运行,即冷冻水未流动,这时在冷机蒸发器中的冷冻水会因被吸热,温度骤降至零点而结冰,就很有可能膨胀崩裂蒸发器中的铜管而导致冷机损坏。当然为了使冷冻水流动还必须开启即将投运的这台冷机的冷冻、冷却水
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