空调系统运行调节与管理节能技术.pptx
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1、主要内容主要内容室内负荷变化时的运行调节室内负荷变化时的运行调节空调水系统的控制节能空调水系统的控制节能变风量空调系统的控制变风量空调系统的控制空调系统的运行管理空调系统的运行管理第1页/共38页室内负荷变化时的运行调节室内负荷变化时的运行调节第2页/共38页1.调节再热量(a)余热量变、余湿量不变时;(b)余热量、余湿量均变时第3页/共38页2.调节一、二次回风比 第4页/共38页3.调节旁通风与处理风混合比 过渡季第5页/共38页4.调节送风量 第6页/共38页空调水系统的节能空调水系统的节能第7页/共38页1.1.变流量水系统冷冻水泵的容量是按照建筑物最大设计负荷选定的。绝大多数时间是在
2、部分负荷下运行,而且负荷率在50以下的运行时间要占一半以上。部分负荷时运行调节的传统方法是采用质调节(定流量,调节温度)。在定流量水系统中,系统的水量变化基本上由水泵的运行台数决定。第8页/共38页两通阀:改变管路性能曲线,以使系统的工作点发生变化,结果是流量减少,压力增加,水泵的动力降低有限。转速控制:改变水泵性能,随着转速下降,流量和压力均降低,而水泵动力以转速比三次方的比例减少。所以这种方式具有极好的节能性。台数控制是目前采用较多的控制方式。它简便易行,其节能及经济效果显著,但不能实现无级控制。此外,还可以采用相互结合的控制方式,如台数+转速控制等。三通阀:对于空气处理设备可实现变水量,
3、但整个水系统仍是定水量方式。因此,水泵的动力不可能节省。第9页/共38页图7-10 不同变水量方式时水泵耗电量比较CWV-定水量;VC1-1台水泵台数控制;VC2-2台水泵台数控制;VC3-3台水泵台数控制;SP-变速水泵第10页/共38页工程设计中,经常采用的变流量水系统包括:单级泵变流量水系统、二级泵变流量水系统。在空调系统处于设计状态下,所有设备都满负荷运行,压差旁通阀开度为零,此时无旁通水流量。压差控制器两端接口处的压力差即用户侧供回水压差P,即是控制器的设定压差值。当末端负荷变小后,末端的两通阀关小,供回水压差P将会提高而超过设定值,在压差控制器的作用下,旁通阀将自动打开。由于旁通阀
4、与用户侧水系统并联,它的开度加大将使总供回水压差P减小,达到设定值时才停止,部分水从旁通间流过而直接进入回水管,与用户侧回水混合后进人水泵及冷水机组。在此过程中,基本保持了冷冻水泵及冷水机组的流量不变。(l)单级泵变流量水系统第11页/共38页 单级泵系统是一种应用较广泛,比较成熟的变水量系统。该系统比较简单,控制元件少,运行管理方便。但单级泵变流量水系统的设计必须基于一点:即整个水系统是一个线性系统。第12页/共38页(2)二级泵变流量水系统初级泵随冷水机组连锁启停,次级泵则根据负荷变化进行台数启停控制或者转速改变来调节负荷侧二次环路的循环水量。当次级泵组总供水量与初级泵组总供水量有差异时,
5、相差的部分从AB平衡管中流过(可以从A流回B,也可以由B流向A)。这样就可以解决冷水机组与用户侧水量控制不同步问题。用户侧供水量的调节通过二级泵的运行台数及压差旁通阀V1来控制(压差旁通阀控制方式与一次泵系统相同),因此V1阀的最大旁通量为一台次级泵的流量。第13页/共38页2.2.变频调速变流量水系统在上述的二级泵变流量系统中,常见的负荷侧变流量方法是通过供回水压差对二次泵进行台数控制的。但实际工程表明,从控制角度看,压差信号对水系统中流量变化并不敏感,而且并联水泵越多,敏感度越低;从流量调节角度看,台数控制只能实现有级的流量调节,而且由于水泵实际工作点往往不能处于效率最高点,所以,即使流量
6、减少了,实际用电量减少并不多,节能效果不显著。真正意义上的变流量系统,应该不改变管路特性,而靠移动水泵工作点使之沿管路特性曲线移动,保持水泵在最高效率点运行,达到最大节能效果。如图将水泵工作点自A移到B,只有靠改变水泵转速n才能实现。现在变频器价格较高,但增加的投资完全可以通过运行费的节约在较短运行年限内予以回收。第14页/共38页第15页/共38页由于功率N与流量Q的关系式为当流量减少时,耗功率相应按三次方的比例降低,这对于目前空调水系统的设计水量与实际运行水量差别很大的情况来说,具有非常明显的节能意义。空调水系统采用变频装置具有以下优点:1)可以最大限度地节省水泵运行能耗。2)选择合理时,
7、冬夏可合用一套循环水泵。3)对电网影响小,变频器无级调速,电机平滑启动,无冲击杂声,能改善其使用寿命。4)可减少水泵台数,同时可实现对制冷机的自动控制,水泵运行启停均由程序控制,管理方便。第16页/共38页3.空调循环水泵运行过程节能途径 为了使水泵的供水流量和扬程与管路所需的流量和扬程相一致,普遍采用调节水泵出口阀门的办法,通过改变管路的水头损失而改变管路的Q-H特性曲线,使管路的Q-H特性曲线与水泵供水Q-H特性曲线相一致,这种方法虽简单易行,但仅仅起到调节流量和扬程的作用而已,却没有节省电能的效果。第17页/共38页图为3台同型号水泵并联运行工况图。图中的Qi-Hi为管路特性曲线,Q1-
8、H1、Q2-H2、Q3-H3分别为单台水泵、两台水泵、三台水泵特性曲线。并联水泵运行工作点由A点转移至B点,并联水泵的供水流量为QB,扬程为HB。由于单台水泵和并联水泵的 Q-H都比较平缓,所以,HA与HB之间的扬程变化很小。水泵并联,流量、扬程、效率如何变化?1)多台水泵并联运行第18页/共38页 2)更换水泵叶轮将水泵叶轮车削缩小后,可改变水泵工作性能。叶轮直径不同的水泵,其供水流量,扬程和所需要的功率也不同。由图可见,当管路所需要的流量、扬程为QA、HA时,水泵叶轮直径为D1时的供水流量、扬程和轴功率分别为 QA、HA、NA。管路所需要的流量减小到QB,扬程仍为HA。为了适应管路流量的变
9、化,水泵应更换上直径为D2的小叶轮。此时,水泵运行工作点由A移至B点,水泵的供水流量、扬程和轴功率分别为QB、HA和NB即流量稍有减少时,水泵所需要的轴功率随着叶轮直径的减小而以更大的幅度减小,节电效果相当显著。第19页/共38页3)调节水泵叶轮的转速水泵叶轮调速后,它的性能也将发生一系列的变化。由图可见,当系统管路所需要的流量、扬程为QA、HA时,水泵的叶轮转速为n1。当管路所需要的流量仍为QA而扬程降低至HB时,为了适应管路扬程的变化,水泵的叶轮转速应降至n2。此时,水泵运行工作点由A点移至B点,水泵的供水流量、扬程和轴功率分别为QA、HB和NB。从图可看出用调节水泵叶轮转速的方法可收到较
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