(14)--科技论文导读(中央空调水系统应用变频调节的节能实测与分析).pdf
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1、中央空调水系统应用变频调节的节能实测与分析导读 中央空调水系统应用变频调节的节能实测与分析导读 中央空调系统必须要有冷源系统为建筑提供冷量,而冷源系统的关键设备就是冷水机组,冷水机组包括冷却水系统和冷冻水系统,两者都要依靠水泵提供动力克服冷却水系统和冷冻水系统的阻力。一般来说,在设计选型时会造成两种系统的泵的型号偏大,使系统运行时能耗过大。为了节约系统的能耗,可以采用变频调节水泵的转速达到节能的目的。水泵的功耗近似与流量的三次方成正比,而流量又与水泵的转速成正比,因此,可以通过调节水泵的转速来达到节能的目的。水泵的转速调节一般采用变频器。本文是广州珠江物业酒店管理公司范仲海先生结合该公司管理的
2、广州世贸中心大厦中央空调系统,在节能措施方面采用中央空调冷冻水、冷却水系统加装变频变流装置,实现节能控制。从世贸中心大厦的中央空调水系统参数的实际测量及计算出发,计算分析在空调冷源系统中运行变频控制的技术可行性。本文的阅读应结合教材第七章“空调水系统”内容结合起来学习。文章编号:ISSN1005-9180(2005)02-0058-06中央空调水系统应用变频调节的节能实测与分析范 仲 海(广州珠江物业酒店管理公司,广东 广州510095)摘要旧有建筑物中央空调系统在泵的设计、选型方面均有一定的容量,这给中央空调冷冻水、冷却水系统在加装变频变流装置,实现节能控制成为可能。本文从世贸中心大厦的中央
3、空调水系统参数的实际测量及计算出发,计算分析在本系统运行变频控制的技术可行性。关键词能耗,排热量,水流量,制冷量,COP值,变频中图分类号TU831文献标识码BEnergy-savingAnalysisontheCentralAir-conditioningWaterSystemApplyingVFDFANZhong2hai(GuangzhouPearlRiverEstate&HotelManagementCompany,Guangzhou510095)Abstract:ApplyingVFDtothecentralair-conditioningwatersystemofexistedbui
4、ldingswillachieveenergysav2ing1BasedonthemeasurementandcalculationoftheparametersofwatersysteminWorldTradeCenter,thispaperana2lyzesthetechnicalfeasibilityofapplyingVFDtothewatersystem1Keywords:Energyconsumption,Heatexhaust,Waterflux,Coolingcapacity,COPvalue,VFD1 建筑现状 世界贸易中心大厦是位于广州市区的高层写字楼,分为裙房和南北塔楼。
5、裙房共7层,地下2层。裙房房间主要用于购物中心、餐饮和商务出租。南北塔楼各24层,多为商务出租。裙房空调面积为25600m2,北塔楼空调面积为20800m2,南塔楼空调面积为35500m2。空调面积占总建筑面积的85%以上。2 空调系统概况 世贸大厦空调系统分为全空气系统和新风加风机盘管系统。裙房空调为全空气系统,每层均设有空调箱处理空气,水系统为异程式;塔楼空调为新风加风机盘管系统,每层均设有新风机组。空调系统的服务时间为700-2300,周一至周日均工作。冷源:四台开利离心式双机头制冷机,每台制冷机制冷量541kW(800冷吨)。热源:锅炉。空调水系统原理如图1所示。水系统中四台制冷机并联
6、运行;五台冷冻水泵并联运行,互为备用,额定功率75kW;五台冷却水泵并联运行,互为备用,额定功率75kW;四台冷却塔并联运行。系统为一次泵定流量系统,供回水干管上有压差旁通管;制冷机能自动卸载;根据水温参数对冷却塔、冷却泵、冷冻泵和制冷机进行手动台数控制,设备起停依据一台冷却塔对应一台冷却泵,一台冷机对应一台冷冻泵的原则操作。3 测量目的 测量世贸大厦空调系统的水系统,考察水系统85REFRIGERATIONNo.2,2005,JuneVol.24(TotalNo.91)收稿日期:2005-3-2图1 世贸大厦空调水系统原理图的能耗状况及各部分设备能耗在总能耗中所占比例,考察冷冻水、冷却水的流
7、量和温度变化及水泵的节能潜力。进而分析加装变频装置的可行性及其效益。4 测量方案(1)测量供给设备的电流和电压,可以计算设备的电功率,进一步可计算设备在给定时间内的能耗,由此可进行能耗分析。计算公式:W=K3UI其中K为功率因子,根据系统具体情况选取。计算制冷机及泵的功耗时,制冷机的功率因子取019,泵的功率因子取018。(2)冷却水流量及冷却水、冷冻水的温度可用仪器直接测量。(3)冷冻水流量、冷却水流量及温差计算冷机冷凝器排热量,进而计算制冷量,再根据冷冻水供回水温差计算出冷却水流量。计算公式:冷凝器排热量:Qp=11163Gq(Th-Tg)T 制冷量:Q=Qp-Qn冷冻水流量:Gd=Q11
8、163(Th-Tg)T其中Qp为冷凝器排热量(kWh),Gq为冷却水流量(m3/s),Gd为冷冻水流量(m3/s),T为时间(s),Th为回水温度(),Tg为供水温度(),Q为制 冷 量(kWh),Qn为 制 冷 机 功 耗(kWh)。冷冻泵额定流量483m3/h,H=39m;冷却泵额定流量581m3/h,H=28m。5 测量方法(1)冷却水流量由流量计测量。冷却塔流量由超声波流量计测量,仪表精度011级,测点布置在冷却回水总管上,流量计读数间隔设定为5分钟。(2)冷却水、冷冻水供回水温度由RH自记式温度计测量,精度 011。冷冻水温度测点布置在1#、3#制冷机进出口水管管壁(在测量过程中1#
9、、3#制冷机处于工作状态,而2#、4#制冷机处于关闭状态),冷却水温度测点布置在供回水总管管壁上,读数间隔设定为5分钟。(3)因为冷却水供回水温度测点布置在总管上(具体见图1),在计算冷机冷凝器排热量时,冷却水供回水温差需扣除冷却水泵温升的影响,所以需测量水流经冷却水泵的温升。冷却水泵进出口水温由RH自记式温度计测量,精度 011。测点布置在2#冷却水泵的进出口水管管壁,读数间隔设定为5分钟。(4)冷机电流、电压由系统原有仪表读取,电流表精度 10A,电压表精度 10V,读数间隔5分钟。(5)冷却泵、冷冻泵的电流由系统原有电流表读取,精度 5A,电压取标准电压380V。因泵定952005年6月
10、第24卷第2期(总91期)制 冷 转速运行,工况较为稳定,读数间隔约为1小时。(6)冷凝压力、蒸发压力由制冷机配备压力表读出,压力表精度 5kPA,读数间隔15分钟。(7)冷冻泵、冷却泵、制冷机进出口压力均由管路上的压力表读出,读数间隔5分钟。(8)室外气象参数由阿斯曼温度计测量,精度0105,读数间隔约为1小时。具体测点布置参见系统原理图(图1)。6 测量结果611 测量时间:2003年8月12日,9151900612 测量时外界条件世贸大厦出租率约90%;测量当天为工作日;制冷机负载率:1#制冷机负载变化范围:80%95%,3#制冷机负载变化范围:85%110%。系统设备运行状况见表1。表
11、1 系统设备运行状况时间段系统运行情况冷机冷冻泵冷却泵冷却塔915-9452制冷机2冷却泵2冷冻泵2冷却塔1#,3#2#,4#2#,4#2#,3#945-14402制冷机3冷却泵2冷冻泵3冷却塔1#,3#2#,4#2#,4#,5#2#,3#,4#1440-15102制冷机2冷却泵2冷冻泵2冷却塔1#,3#2#,4#2#,4#2#,3#1510-17352制冷机3冷却泵2冷冻泵3冷却塔1#,3#2#,4#2#,4#,5#2#,3#,4#1735-17452制冷机2冷却泵2冷冻泵2冷却塔1#,3#2#,4#2#,5#2#,3#1745-19001制冷机1冷却泵1冷冻泵1冷却塔3#2#2#2#表2
12、室外干湿球温度统计表时间100011001200130014001500160017001800室外干球温度()311034123213321633122916281327172911室外湿球温度()261826122717271628112617271025182714表3 室外空气焓值变化时间100011001200130014001500160017001800焓值(kJ/kg)8316828718851690128517871380118710表4 能耗计算结果时间段制冷机总能耗(kWh)冷冻泵总能耗(kWh)冷却泵总能耗(kWh)冷却塔总能耗(kWh)总能耗(kWh)915-9455
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