中央空调冷水系统节能设计与运行管理
中央空调系统制冷过程与能耗分析

中央空调系统制冷过程与能耗分析1. 引言1.1 背景介绍中央空调系统是现代建筑中常见的制冷设备,通过循环制冷剂的工作原理实现室内温度的调节。
随着人们对舒适生活品质的要求不断提高,中央空调系统在建筑中的应用也变得越来越广泛。
中央空调系统的制冷过程是通过循环制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等组件的相互作用下完成的。
在这个过程中,制冷剂通过蒸发和凝结的转变,吸收和释放热量,最终实现室内温度的控制。
了解中央空调系统的制冷过程对于节能减排具有重要意义。
通过深入分析中央空调系统的制冷过程,可以发现其中存在的能耗瓶颈和优化空间,从而为提高系统能效性能提供科学依据。
本文将对中央空调系统的制冷过程进行深入分析,并结合能源消耗数据,探讨中央空调系统的能耗特点及优化建议,旨在为提高系统能效性能提供参考。
1.2 研究目的研究目的是通过对中央空调系统制冷过程与能耗进行分析,探讨如何提高空调系统的能效,减少能耗消耗,降低运行成本。
借助于对制冷过程的深入研究和能耗分析,我们可以找出现有系统存在的能效低下、能耗过多的问题,并提出相应的优化建议和改进措施,以实现中央空调系统的节能降耗目标,提升系统的整体性能和运行效率。
通过对能耗优化的研究,我们可以为建筑设计、节能环保等领域提供参考,推动中央空调系统在实践中的应用与发展,促进建筑节能减排工作的开展,为推动可持续发展和绿色环保事业做出贡献。
2. 正文2.1 中央空调系统制冷过程分析中央空调系统是一种集中供冷的系统,通常由冷水机组、冷却塔、冷却水泵等组成。
其制冷过程主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等几个重要组件。
具体制冷过程如下:1. 压缩机:压缩机是中央空调系统中最关键的组件之一,其作用是将低温低压的蒸发器出来的蒸汽压缩成高温高压的气体。
这样可以提高气体的温度和压力,使其能够释放更多的热量。
2. 冷凝器:冷凝器是将被压缩的气体通过散热器散热,从而使气体冷却并凝结成液体。
水冷式中央空调的节能措施

水冷式中央空调的节能措施摘要:近年来随着社会经济的持续快速发展,我国建筑行业呈现出蓬勃发展的态势。
各类建筑中,中央空调系统的应用日益普及,由此造成的能源消耗已成为影响国家能源战略的重要方面。
文章根据实际经验,对中央空调能耗进行了分析,并对中央空调节能措施以及空调施工中的注意点提出了一些看法。
标签:中央空调;建筑节能;耗能;措施一、中央空调能耗分析(一)水冷式中央空调系统中能耗最大的设备属冷水机组,冷水机组按照压缩机的类型分为:往复式(也称活塞式)机组、螺杆式机组和离心式机组,其动力能源为电能和热能,按照其额定制冷量和制冷效率,一般的额定输入功率从100KW到1000KW。
冷水机组的目的是生产低温(7°C)的冷冻水,所以供水温度的高低直接影响机组的负荷。
而末端空气处理机起动的多少也会影响冷冻水的回水温度,回水温度越高,机组负荷越大。
(二)冷冻水循环泵(简称冷冻泵)主要提供冷冻水循环的动力,其输入功率一般从11KW到132KW,传统的设计冷冻泵为定量泵,输出功率恒定不变;冷却水循环泵(简称冷却泵)主要提供冷却水循环的动力,其输入功率一般从11KW到132KW,传统的设计冷却泵为定量泵,输出功率恒定不变。
(三)冷却塔风机主要为冷却水降温提供风力,其输入功率一般从3KW到15KW,传统的设计冷却塔风机为恒速风机,输出功率恒定不变。
(四)空气处理机是进行室内空气温度调节的末端设备,其中风机提供了室内空气循环所需要的动力,通常采用恒速定风量风机,额定功率从0.5KW到15KW,但数量较多。
(五)中央空调的设计往往是按照当地的气象资料和建筑物的特点而设计的,并考虑到最大能量需求,还要预留10%至20%的设计余量,所以主机、水泵、风机都有很大的余量。
(六)由于季节的轮转和时间的变化,中央空调全年以最大功率运行的时间很短,一般不足1%,所以大量恒速电机存在很大的节能潜力。
(七)用户的维护意识淡薄也是造成中央空调效率降低的原因之一。
中央空调智能节能控制系统设计与实现

中央空调智能节能控制系统设计与实现摘要:空调能耗正成为广大暖通设计者关注和研究的重要课题,本文分析了影响空调系统能源消耗的关键因素,并从系统的选择、设备的选配及系统的运行管理等方面提出了切实可行的空调节能方案,对空调系统的设计及运行管理中的节能具有一定参考价值。
关键词:中央空调;系统;设计;节能1.中央空调系统的构成1.1冷冻机组这是中央空调的“制冷源”,通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”,降温为“冷冻水”。
1.2冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。
从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间内的温度下降。
从冷冻机组流出、进入房间的冷冻水简称为“出水”,流经所有的房间后回到冷冻机组的冷冻水简称为“回水”。
1.3冷却水循环系统由冷冻泵、冷却水管道及冷却塔组成。
冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。
该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。
冷却泵将升了温的冷却水压人冷却塔,使之在冷却塔与大气进行热交换,然后在将降了温的冷却水,送回到冷却机组。
如此不断循环,带走了冷冻机组释放的热量。
流进冷冻机组的冷却水简称为“进水”,从冷冻机组流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。
1.4冷却风机冷却塔风机用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
可以看出,中央空调系统是工作过程室一个不断地进行热交换的能量转换过程。
在这里,冷冻水和冷却水循环系统是能量的主要传递者。
冷却水温度过高、过低都会影响冷冻机组使用寿命,因为温度过低影响机组润滑,但温度过高将导致制冷剂高压过高。
因此,对冷却风机的控制便是中央空调控制系统的重要组成部份。
变频控制冷却风机的转速使冷却水出水温度保持在28~30℃之间,既节能又延长冷冻机组使用寿命。
!中央空调系统的组成和控制思想中央空调与家用独立空调的温度传递方式不同:家用独立空调直接吹风到散热器上获得冷风或者热风。
中央空调节能系统的设计及实现

中央空调节能系统的设计及实现摘要:社会持续发展后,人们逐渐把节能减排作为自己的人生哲学。
一旦人们获得了高质量的生活,中央空调在人们的生活中得到了广泛的应用,为人们的生活提供了更多的便利,创造了舒适凉爽的生活环境。
但是,中央空调的广泛使用导致建筑能耗增加,对中国能源的可持续发展产生了重大影响。
因此,中央空调的设计必须节约能源,它不仅能改善传统中央空调的运行,而且能实现中央空调的节能运行。
因此,本文分析了节能概念在中央空调系统设计中的应用情况,以供参考。
关键词:节能理念;中央空调;系统设计前言近年来,随着我国社会经济的不断发展,我国大中型企业、民用建筑和娱乐场所开始采用集中空调系统,规范空气流通。
中央空调不仅可以改善人民的工作和生活条件,而且已经成为现代社会不可或缺的技术设备。
本文主要分析中央空调节能控制技术,中央空调具有明显的社会经济效益。
一、中央空调变频节能的原理系统组成(1)在中央空调设计中,为了充分满足最高温度的要求,应进行最大负荷设计,留出约15%的空间,正常情况下,内部负荷可满足要求负荷,因此负荷量较大,主机经常可以进行负荷和卸载。
(2)系统的流动压力应通过截止阀和通过阀调节,使其不可避免地出现严重截止损、流量很大、压力很大的情况,然后主机能耗大,流量小,温差小。
这种情况不仅会导致大量的电力浪费,而且还会造成空调系统的适应问题,并对系统设备产生重大影响。
(3)发动机起动电流应调整为额定电压的5倍左右。
当电机受到电流的影响时,它会频繁地启动和停止。
在这种情况下,电动机、接触器和空气接触可能会受到电弧冲击,这也可能对电网产生重大不利影响。
此外,起动时的机械冲击和停机时的重量现象也可能对机械传动装置、轴承和阀门造成疲劳损坏。
(4)可将变频技术应用于现有空调系统视为发展的必要条件,这不仅有效地改善了现代空调系统的技术缺陷,而且大大降低了能源消耗和运营成本。
因此,在中央空调系统中安装变频调速系统和设置闭环自动调节,可以在节能方面产生很好的效果。
中央空调工程制冷及空调节能技术措施

中央空调工程制冷及空调节能技术措施变频技术中央空调工程能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到节能目的。
各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统,可根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程,以达到最大节能运行。
热回收技术中央空调工程采用热回收技术,利用排风对新风进行预热(或预冷),节能空调通风工程的能耗。
水蓄冷技术中央空调工程采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500RT.H.蓄冷可起到“削峰填谷”的作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。
充分利用峰谷电价,节省运行费用。
蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750RT.H.经测算,水蓄冷运行费比常常规制冷可节约203.45万元/年。
大温差水系统,水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低暖通空调工程运行费用。
新风利用中央空调工程过渡季节尽量利用新风,可进行全新风运行,减少空调通风工程的运行。
冬季内区的消除余热,可采用室外免费能源-新风,减少能源的浪费。
分层空调和置换通风中央空调工程在大空间采用分层空调和置换通风工程,尽量减少无效空间区域的能量消耗,只满中有效区域的舒适度。
我们采用CFD的方法,对大空间的暖通空调工程气流组织进行了分析,得到了很好的验证。
如游泳馆暖通空调工程比赛区空间温度可以被控制于28℃到29℃之间,室内的温度分层非常明显,屋顶最高点温度却达到40℃以上。
分层空调和置换通风中央空调工程采用地板辐射采暖加周边散热器采暖,增加人员活动区的热舒适,减少顶部空间的耗能。
冷(热)计量中央空调工程对用户侧和总用冷(热)量,进行冷(热)量计量。
提高节能意识,减少无效冷(热)量损失,便于用冷(热)量收费和管理。
中央空调节能控制系统所有中央空调工程设备采用中央自动控制技术,根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,使设备在最高效区域运行,以利于能源的综合利用,最大化地实现节能。
某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案1、某大厦中央空调系统制冷站介绍作为空调系统的冷源部分,中央空调系统制冷站是用于提供空调制冷效果的核心设备,主要由制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔等设备组成。
中央空调系统运行过程中,首先通过压缩机将制冷剂的低压气体压缩为高压气体,进入冷凝器中换热,此时制冷剂的高压液态经过节流装置调整为低压低温液态进入蒸发器,该过程是完成制冷的关键步骤。
同时,高温冷冻回水经冷冻水泵被送入蒸发器盘管,使之与低温低压制冷剂进行热交换,变成低温冷冻水,并通过冷冻水泵作用将其送至各风机盘管,由冷却盘管吸收热量,降低空气温度,最后通过风机向功能间送风,完成循环制冷过程。
通过以上循环过程,中央空调系统制冷站可以将热气体转化成冷气体,以达到调节室内温度的目的。
1.1 设备使用现状某大厦的中央空调机房位于负一层,配备了 2 台定频螺杆式冷水机组、3台冷冻水泵(2用1备)、3台冷却水泵(2用1备)和2台横流冷却塔。
其中,空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,冷却水系统为变流量并联式系统,冷却塔位于大厦的设备层。
目前,该系统存在以下使用问题:第一,冷水机组于2007年12月投入使用,运行时间过长,制冷效果较差,使用的冷媒为已被国家列入淘汰的冷媒 R22,具有产量少、价格高的缺点。
第二,原空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,其冷却水系统为变流量并联式系统。
原有的冷冻泵和冷却水泵配置的流量比冷水机组要求的小,加上管网的水阻力大,导致实际运行 1 台冷水机组需要运行2台冷冻水泵和2台冷却水泵,增加了系统的运行能耗。
水泵电机为国家要求淘汰的Y2系列型号。
第三,针对位于设备层的 2 台侧出风的横流冷却塔,每台冷却塔由2台水量为150 m3/h的冷却塔组成,总电机功率为5.5×2 kW。
现场勘查发现电机已锈蚀严重,换热填充剂老化,部分补水管也已锈蚀,导致系统能效降低,运行成本增加,不利于建筑的绿色环保运行。
中央空调系统设计和运行节能管理

浅谈中央空调系统设计和运行节能管理【摘要】:中央空调系统设计管理得当,在节能减排方面的机会和措施是多方面的。
如果能将绿色节能的思想和管理方法贯穿于中央空调系统设计、选型与运行的始终,将会收到明显的节能效果,从而带来巨大的经济效益和社会效益。
【关键词】:中央空调;节能;设计;运行管理中图分类号:tu831.3+5文献标识码: a 文章编号:引言中央空调系统是为空调建筑服务的,要实现中央空调系统的节能,首先应设计合理,而合理的设计首先要从总体效率的角度进行设备选型和系统配置、要设置优化的运行参数、要有系统经济运行和技术管理的明确指引。
下面就中央空调的设计与节能管理谈几点自己的看法。
一、中央空调的运行机制中央空调系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。
系统一般可分下列五个循环:(1)室内空气循环(2)冷水循环(3)冷媒循环(4)冷却水循环(5)室外空气循环。
二、中央空调的节能设计思想分析要使中央空调系统任何时候都工作在最合理的经济运行范围内,除了设计和硬件设施的配置合理、运营管理措施到位以外,必须通过智能化的节能管理控制模式优化系统运行参数,实现最大化的节能。
历年来,人们在空调节能改造方面作过很多尝试,单纯采用的变频器和pid调节器组合,各自单独变流量控制水系统、冷却水系统和变风量控制排风系统,甚至采取冷却水热回收、排风热回收等措施,都是曾经非常流行的节能方式,虽然可以减少各子系统的能耗,但只能从局部去解决问题,没有全面采集影响空调系统运行的各种参数,按系统最优化的原则运行,也无法改变主机热转换的效率,其节能效率必然受到较大的局限。
实际上,系统在运行过程中,随着系统负荷的变化,必然导致整个系统运行参数偏离空调主机的最佳设计参数,导致主机热转换效率降低,这一直是传统中央空调系统运行方式无法解决的一大难题。
中央空调节能改造运行管理方法

中央空调节能改造运行管理方法合理的方式来节约空调的能耗,既节约资源、保护环境,又可以避免不必要的电力建设投资;对用户来说则可以减少空调运行费用的开支,空调节能是一件利国利民的好事。
那么,下面是为大家分享中央空调节能改造运行管理方法,欢迎大家阅读浏览。
中央空调系统简述我国是一个人均能源相对贫乏的国家,人均能源占有量不足世界水平的一半,随着我国经济的快速发展,我国已成为世界第二耗能大国,但能源使用效率普通偏低, 造成电能浪费现象十分严重。
尽管我国电网总装机容量和发电量快速扩容,但仍赶不上用电量增加的速度,供电形势严峻, 节能节电已迫在眉睫,在当今世界上充满着“能源紧缺”的时刻,“节能”问题已成为世界各国最关心的首要问题,也是我国政府和研究部门广大科学工作者探计中最注重的一环,各国政府都积极地颁布“节能”的法令、法规,已把节能问题列入考察监定和衡量一个建筑工程优劣的首要标准之一。
一些发达国家空调工程的能耗,已占据建筑物总能耗的6O~70%。
我国也占据50~60%,所以,如何在空调工程设计与运行中节能,已成为广大暖通空调与建筑专业设计工程师和运行管理人员的迫切任务。
我国能源方针是“节能,与能源开发并重,并把节约能源放大优先的地位。
空调工程的节能主要包括:节电、节水、节省冷量和热量.而空调制冷系统的能耗据考核已占空调工程能耗的一半以上,中央空调系统有主机和末段系统。
按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。
按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。
按被处理空气的可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。
主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜风机盘管等等;中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统,中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。
据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。
能源是发展国民经济的重要因素,我国近年来能源短缺的现实,已经迫使我们要把节能问题提到一个重要的位置上来。
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中央空调冷水系统节能设计与运行管理摘要:本文介绍了中央空调冷水系统设计与运行管理中应注意的几个问题,并从空调冷水系统节能降耗、高效运行的角度提出了相应的解决措施。
引言:
随着我国建筑事业的繁荣发展,中央空调系统在商场、医院、电子等行业得到越来越广泛应用。
中央空调系统不仅需要高额的初投资,同时其运行能耗也很大。
大多数工程设计中,最关心的是空调冷源方案的经济性以及运行耗能的比较。
但是,选择理想的冷源方案只是良好的中央空调系统的基础,对于空调冷水系统的有效运行管理和节能降耗是远远不够的。
中央空调系统运行节能降耗很大程度上取决于空调冷水系统有效的运行,设计合理、调试完善、管理技术措施到位的中央空调冷水系统才是其最有力的保障。
1、冷水机组、冷冻水泵容量的合理配置
冷水机组容量偏大是目前业界普遍存在的问题。
大容量的闲置是最大的浪费,一方面增加了工程建设的初投资,另一方面又增加了运行能耗。
冷水机组容量偏大还影响了冷冻、冷却水泵的容量,则水泵扬程选型难免偏大,也就进一步增加了水泵的功耗。
造成这种现象是由于对空调冷负荷没有进行仔细的计算,一方面是设计工程师缺乏足够的时间去做这些繁琐的计算工作,另一方面是业界缺乏对空调系统效果的评判准则。
空调系统的运行效果取决于很多方
面,除了设计因素,还包括施工质量的好坏、竣工调试水平的高低等等。
这些往往由于缺乏有效管理和监控,便形成了影响空调系统能效充分发挥的决定性因素。
特别是在设计总冷负荷不太富裕的情况下,如果缺乏仔细的调试,很容易造成客观上的不平衡,进而引起空调效果不好或总制冷量不足的误解。
基于这种考虑,设计工程师便加大安全系数,造成了冷水机组容量偏大的后果。
所以,认真的空调冷负荷和水力计算是降低初投资、实现节能降耗最根本、最有效的方法,提高安装施工质量和竣工调试水平是实现节能降耗最直接的保障措施。
2、冷水机组、冷冻水泵的有效运行管理
对于大面积的建筑,中央空调系统的冷水机组常常不只一台,有的是二至四台,甚至超过四台。
由于机房面积的限制,冷水机组和冷冻水泵无法采用一对一的原则,大多采用多台冷水机组与多台冷冻水泵独立并联设计。
这种布置方式比较简洁、方便,但是如果空调水系统没有配置bas监控管理系统,那么在部分空调冷负荷的情况下,就有一部分冷水机组处于停开的状态,如果管理人员操作管理上的疏忽,未把停开机组管路上的阀门关闭,则冷冻水就会出现旁通分流现象。
冷冻水旁通分流会影响冷水机组效能的发挥,降低冷水机组的cop值。
另一方面如果末端空调冷负荷的需求增大,需要增开冷水机组的台数,这需要管理人员及时增开冷水机组管路上的阀门。
这种操作管理方式显然是行不通的。
在大多数工程的实
际管理中,更多是一种“放任自由”的状态。
这不但引起冷水机组的能耗增加,而且空调冷冻水泵的运行工况点偏离额定的工况点,电耗增加,空调冷水系统有效节能的运行管理是不可能的。
解决这个问题最经济的措施是在冷水系统管路中考虑增设电动蝶阀,电动蝶阀和冷水机组一一对应,两者并为连锁运行控制。
这样才能有效方便控制冷冻水的通路,解决冷冻水旁通分流的现象。
如果在适当追加投资的情况下,还可考虑仅把机房部分纳入小型智能监控系统。
这样便可以把空调系统中耗能最大的部分,也是节能最具潜力的区域纳入智能化的控制,做到最经济的投资,最节能方便的管理。
3、低负荷运行时冷冻水泵的节能措施
大型中央空调冷水系统随着空调区域冷负荷的改变,投入运行的冷水机组、冷冻水泵的台数也将随着增减,同时空调冷水系统的管网流量也将发生改变,进而引起管网水阻力的改变。
低负荷运行时,尤其是空调冷水泵只需要单台运行时,空调冷水系统满负荷与低负荷运行时水阻力相差很大,这导致低负荷时空调冷水泵超流量运行,其工作点可能跳出经济区域,进而引起电机效率降低,同时水泵运行耗电量增加。
所以在只有单台水泵运行的工况下,极容易发生电机过载烧毁的事故。
对于越大型的中央空调冷水系统,并联的机组台数越多,低负荷时超载问题越严重,电机烧毁的情况越容易发生。
所以设计中不能只注意多台水泵的额定状态点是否满足管路计算要求,还必须重视空调低负荷时运行状态点变化所引起的问
题,并采取必要的解决措施。
借鉴水冷离心式冷水机组降载的设计思路,解决方法有两种。
一种是冷冻水泵采用变频技术,即并联运行的各泵中,某台泵采用变频泵作为低负荷时单台水泵运行的固定泵,在系统超流量时,该泵降低运转频率,系统流量也随之减少。
冷冻水泵采用变频技术是系统变流量的节能技术。
第二种解决方法是在空调供水干管上增加旁通通路。
非低负荷运行时,冷冻水供水干管上的主通路和旁通路上的阀门处于开启状态,冷冻水流经两个通路;低负荷运行时,主通路上的电动蝶阀关闭,冷冻水只流经旁通通路。
两种情况下旁通阀门始终处于一定的关闭角度。
这种调节方式实际上是通过改变低负荷时的管路水阻力特性来解决冷冻水
泵的超载问题,显然是一种不节能的解决措施。
4、压差旁通差值的设定
在供水、回水干管上设置压差旁通阀是解决空调末端侧变流量与机房侧定流量这个问题最常用的方法。
其工作的基本原理是:系统处于设计状态时,所有设备满负荷运行,压差旁通阀开度为零,此时压差控制器两端的压差即是控制器设定的差值。
但是大多数已投入使用的工程,压差控制器设定和作用经常被施工单位和使用单位所忽视,压差控制系统以及末端设备的电动二通阀形同虚设。
从水力工况分析,压差值设定偏低,旁通阀极易打开使旁通流量增大,则末端空调的供冷无法满足;压差值设定偏大,旁通阀不易打开使旁通流量偏小,则影响冷水机组正常运行所需台数的调节,增加了
空调冷水系统的电耗。
所以设计中必须重视压差旁路控制系统对整个系统的影响,正确合理确定其参数,以满足用户的流量,同时按实际的正常需要来调节机组的运行台数。
5、机房冷水管路上控制配件的设置
空调冷水系统的调试和运行离不开压力表和温度计,压力表和温度计的合理设置对于机房部分尤其重要。
通过压力表的读数可以初步判断部分水系统的水力工况是否正常,通过温度计的读数可以初步判断流经该管路的水量是否满足要求。
压力表的设置部位:水泵的进出口、冷水机组的进出口、分水器和集水器。
通过压力表的读数可以充分判断沿水流方向的压力分布是否正常,管路上的阀门关断是否合理。
温度计的设置部位:冷水机组的进出管上、分水器上、集水器上。
分水器和集水器是空调总闸部分,建议在每支回水干管汇入集水器之前都安装一支温度计。
通过观察温度计的温度值,可以准确掌握冷负荷分布情况。
6、结束语
通过上述分析,我们可以进一步得到以下的认识:
(1)、冷水机组与冷冻水泵容量的合理配置是空调冷水系统运行节能降耗最有效的源头。
(2)、空调冷水系统设计中应考虑机房侧冷水机组、冷冻水泵的有效运行管理,使系统处于节能、高效、经济的运行;同时系统设计应考虑非设计工况时,特别是单台机组运行时空调冷冻水泵出
现的超载问题的解决措施。
(3)、压差旁通是控制机组运行台数的重要手段,合理的设定压差值,才能充分发挥机组效能。
(4)机房冷水管路上相应位置应设置必要的控制配件,以增加调试运行管理工作的便捷性。