变速风机和变速泵代替调节用风阀的应用
变速风扇原理的应用

变速风扇原理的应用引言变速风扇是一种可以根据环境温度和风力需求来调整转速的风扇。
它应用了变速马达技术和智能控制系统,能够提供更加舒适和节能的风力。
本文将介绍变速风扇的原理以及其在各个领域的应用。
变速风扇的原理变速马达技术传统的风扇通常只有一个固定的速度。
然而,变速马达技术使得风扇的转速可以根据需要进行调整。
变速马达通常包括一个电机和一个控制模块。
电机可以通过改变输入的电压或电流来调整转速。
控制模块则可以根据传感器检测到的环境温度或用户设定的风力需求来控制电机的输入。
智能控制系统变速风扇还配备了智能控制系统,该系统可以根据环境温度和用户设置来自动调整风扇的转速。
智能控制系统通常包括一个感温器、一个控制芯片和一个用户界面。
感温器可以检测到环境温度,并将这些信息传递给控制芯片。
控制芯片根据温度信息和用户界面的设置来控制变速马达的转速。
变速风扇的应用家庭和办公室变速风扇在家庭和办公室中广泛应用。
通过智能控制系统,变速风扇可以根据室内温度自动调整转速,提供舒适的风力。
同时,人们也可以根据自己的喜好在用户界面上手动设置风力等级。
这些功能使得变速风扇成为一种节能又舒适的室内通风设备。
工业和商业领域在工业和商业领域,变速风扇可以根据室内或室外的温度要求,调整风力大小。
例如,在热处理厂房中,变速风扇可以根据需要提供更大的风力,帮助散热;在商业建筑中,变速风扇可以根据人流和室内温度来调整风力,提供舒适和节能的通风。
农业和畜牧业在农业和畜牧业中,变速风扇可以用于调节温室的温度和湿度。
通过智能控制系统,变速风扇可以根据不同的植物和动物的需求来调整风力和湿度,以优化生长环境。
这不仅有助于提高农作物和畜牧行业的产量和质量,还可以降低能源消耗和成本。
医疗和健康领域变速风扇还可以在医疗和健康领域发挥作用。
例如,在医院的手术室中,变速风扇可以提供清新的空气和合适的温度,为医生和患者提供更好的工作和康复环境。
此外,变速风扇还可以在养老院和健身房中使用,提供舒适和健康的空气流通。
变频器可代替调节阀和风门挡板

变频器可代替调节阀和风门挡板调整阀、挡板安装在工艺管道中,是用来转变管道通径的截面积,以此来掌握管道中流体的流量。
用变频器驱动电动机带风机、水泵时,当机械的转速转变时,也可转变流体流量的大小,可以说两者的作用是一样的,只是掌握流体流量的方式不同而已。
针对压力损失变频器优于调整阀。
因此在风机和泵类的恒流量掌握场合,变频器是可以代替调整阀和风门挡板的,看以下实例。
在锅炉的鼓、引风机上使用变频调速,可把原来鼓、引风机人口的风门挡板取代了。
锅炉的自动给水,常使用调整阀来掌握给水量,并都有备用水泵应急。
对于这样的单台锅炉,锅炉给水泵采纳变频器调速,用变频器来代替原有的给水调整阀是可行的。
ABB变频器变频器对于水泵的驱动方式有:一拖一,或者一拖二。
在实际应用中,假如用气量不大时,水泵可能大多在20Hz状态下运行,这时能保证供水吗?答案是可以的。
云润仪表在实施10t/h-75t/h锅炉变频器代替调整阀的改造中,一开头为了平安曾将给水泵变频器的下限频率设为10Hz,水位投自控运行后发觉,在用气负荷较小的时候,掌握器虽然已经没有输出了,但是水泵由于有10Hz的频率,仍在渐渐转动向锅炉供水,严峻时可使锅炉汽包水位达到100%以上。
后来将下限频率设定为0Hz,使用多年来未消失供不上水的状况,还保证了水位稳定在给定值四周。
实际上口径DN50-DN80mm的电动调整阀,全行程时间在16-25s之间,而水泵变频器的加减速时间的设定均可以小于上述时间,因此不用担忧供不上水的问题。
但对于变频器加减速时间的设定,在保证供水的前提下,尽量设定长一点对工艺管道有利,由于这可以克服水泵加速过快时的“水锤效应”和减速过快时的“空化现象”。
浅谈空调制冷系统节能问题

浅谈空调制冷系统节能问题作者:邹滨来源:《科学导报·学术》2018年第42期摘要:随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染和能源紧张问题越来越引起世界人民的关注,中央空调工程在建筑物中的耗能约占建筑物耗能的6成以上,所以制冷空调系统这一能源消耗大户面临着严重考验,节能降耗成为空调系统的关键环节。
关键词:空调;制冷;节能Abstract with the development of the economy and the improvement of people is quality oflife,environmental pollution and energy shortages have attracted more and more attention from the world is peopple.THerefore the large energy consumer of refrigeration and air conditioning systems is facing a serious test,and energy saving and consumption reduction have become a key link in conditioning systems1.空调制冷流程简述空调制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四部分组成,其工作流程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度,压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸汽,将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却并冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质,与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。
在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸汽并造成蒸发器中的低压力和冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷媒的设备,蒸发器吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。
风机与泵的各种调节方式和节能计算_节能培训材料

节能培训材料:风机与泵的各种调节方式及其节能计算节约能源是我国的一项基本国策。
我国人均能源占有量,在全世界194个国家和地区中,大约排位在100另几位。
人均能源十分缺乏。
因此,节约能源是今后我国的长期战略任务。
我国电力工业所消耗的一次能源占有很大的比例,初步估计在35-40%左右。
另一方面,我国的能源利用率不高,单位产值的能耗约为日本的8倍左右,是美国的5-6倍。
因此,电能的节约在整个节能工作中,占有十分重要的地位。
风机、泵是通用的耗电量大的设备,它们被广泛用于国民经济的各个部门和生活设施的各个方面。
它们数量多、分布广、总耗电量巨大,且有很大的节能潜力。
目前我国使用的风机、泵,其本身效率要比先进工业国家的效率低3-5%,而其运行效率低10-30%。
因此,开展风机、泵的节电工作,有着十分深远的意义。
第一部分:风机、泵调速的节能原理一、叶片式风机、泵(包括离心式、轴流式、混流式、旋流式的风机、泵)的相似性原理:(一)、风机与泵的工作原理:叶片式风机与泵的工作原理,就是通过旋转叶轮上的叶片,将能量传递给流体。
(二)、风机与泵的相似性原理:1、同一台风机与泵的相似定律:Q1/Q2=n1/n2;H1/H2=(n1/n2)2,p1/p2=(n1/n2)2;P/P2=(n1/n2)3。
1式中:P1、P2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的功率;H1、H2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的扬程;p1、p2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的压力;Q1、Q2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的流量;n1、n2——同一台叶片风机、泵在两种操作状况下的转速。
2、几何相似,但尺寸不同的两台叶片式风机、泵间的相似关系为:Q1/Q2=(D1/D2)3;H1/H2=(D1/D2)2,p1/p2=(D1/D2)2;P/P2=(D1/D2)5。
1式中:D——叶片式风机、泵的旋转叶轮外径,其余同上。
二、叶片风机、泵的特性曲线:描述叶片风机、泵额定及运行中的Q-H、Q-p、Q-η、Q-P等关系的曲线。
分布式变速泵与风机代替风阀与水阀的可行性研究

现 最 大 限度 的节 能 、 节 电效 果 , 以提 高系 统 能效 。
1 节 能 原 理
‘ 玉谦 ,女 ,18 邓 9 2年 5月出生 ,重庆大学 城市建设与环境工程学 院硕士研究生
t ed r ci n o t r . h ie to f u u e f
【 y r s vr be p e ; f s u p ;ajs bl Kewo d ] ai l sed a :p a n m s d ut it a i y
0 引言
随着 国 民经 济 的发 展 ,建 筑 能耗越 来 越大 , 我 国建 筑直 接 能耗 在 社会 总 能耗 中的 比例 虽然 目 前 为3 %左 右 I,但根 据 发达 国家 的经 验 ,这 一 比 0 l 1
维普资讯
制冷与空调
20 0 7年第 2期
分 布式 变速泵 与风 机代 替风 阀 与水 阀的 可 行 性研 究
邓玉谦 付祥 钊
( 重庆 大学
【 摘
重庆Байду номын сангаас
407 ) 50 5
要 】 泵 和 风 机 所 耗 能源 在 暖 通 空调 消 耗 的 能源 中 占很 大 部 分 ,4 % 以上 又 被 各 种 调 节 阀 门所 消 耗 ,用 0
得 变速 水 泵 、风 机 在供 热 、空 调系 统 中应 用越 来 越 广 泛 。这 种技 术备 受业 界广 泛 关注 ,变水 量 、变 风 量 和变 制 冷剂 流量 等 变 流量 技 术 的应 用 , 在提 高供
热、 供冷 系统 的调控 质 量 和 节约 能源 两 个 方面 效 果
突 出 。水 泵和 风 机平 方 转矩 的负 载特 性 ,能和 通用 型 的变频 器 及 标准 电机很 好 匹 配 。 从技 术上 讲 已相 当成 熟 ,从 经 济上 讲 通用 变 频 器 的价 格 逐渐 下调 ,
暖通空调节能减排问题分析论文

关于暖通空调的节能减排问题分析研究摘要:随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,暖通空调在我国的应用范围也越来越广泛。
但它所带来的舒适性是以高能耗为代价换取的。
因此,有关暖通空调的节能问题越来越受到人们的重视。
本文主要从暖通空调的应用现状,总结了存在的主要问题,然后重点从暖通空调系统的组成完善和相关的设计、新材料的应用等内容进行了节能减排详细的论述。
关键词:暖通空调;节能减排中图分类号: te08文献标识码:a 文章编号:abstract: with the development of our national economy and the improvement of people’s living standard, hvac scope of application in china more and more widely. but it brings comfort is the cost of high energy consumption for. so the hvac energy saving problem more and more attention by people. this article mainly from the present situation of the application of hvac, summarizes the main existing problems, and then focus from hvac system composition perfect and related design, the application of new materials such as the content of energy saving and emission reduction discussed in details.keywords: hvac; energy conservation and emission reduction前言随着经济的快速发展,我国的建筑业迅速发展,在建筑的总能耗中,用于采暖、通风和空调的能量占有很大的比重,甚至在发达国家暖通空调能耗占建筑能耗的65%。
变速风机的性能和用途

变速风机的性能和用途在前面的内容中已经讲到,在规模化养殖场风机的用途比较广泛,有夏天降温风机,有四季通风变速风机,这里我要给大家介绍的是韩国PARU变速风机。
PARU变速风机的功能第一、PARU变速风机可依据室外气候、舍内养殖种类及养殖密度,设定最低通风量,最高通风量,在舍内允许的温度偏差范围内,根据舍内温度自动调节风机转速,自动调节通风量,以保持舍内恒温。
第二、PARU变速风机可通过可控硅调压变速,温度降低,电压降低,电压降低,电流降低,电压电流的降低,就实现了节能;同时低电压和低电流工作,变速马达的温升很低,PARU变速风机经久耐用,使用寿命十年以上。
其次,我们了解一下变速风机的用处:依据舍内气候来主动调节风机的风量和风速,能使舍内保持稳定的温度,不会呈现风速过大,温度骤然升高或下降的状况发作,可以彻底解决春秋冬季通风与保温的矛盾问题。
更可实现冬天不用烧煤取暖,夏天不用水帘降温,既节能又环保。
最后,我们了解一下青岛派如PARU变速风机的技术参数:类型扇叶直径电源功率转速分量风量外形尺寸SLF-500A-6500(20")220V460W1400rp/min15kg8500440×440×293 SLF-500B-6500(20")220V460W1400rp/min15kg9200670×670×400 SLF-630A-3630(24")220V350W960 rp/min26kg11700775×775×345 SLF-630B-3630(24")220V350W960 rp/min26kg12200850×850×590 SLF-960A-3960(36")220V370W910 rp/min33kg199501065×1065×263 SLF-960B-3960(36")220V370W910 rp/min33kg210001100×1100×710。
风机、泵类在变频调速技术中的应用

风机、泵类在变频调速技术中的应用简介:在工业生产和产品加工制造业中,风机、泵类设备应用范围广发;其电能消耗是一笔不小的声场费用开支。
随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。
一、引言在工业生产和产品加工制造业中,风机、泵类设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。
随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。
而八十年代初发展起来的变频调速技术,正是顺应了工业生产自动化的发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代。
一改普通电机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。
八十年代末,该技术引入我国并得到推广。
现已在电力、冶金、石油、化工、造纸、食品、纺织等多种行业的电机传动设备中得到实际应用。
目前,变频调速技术已经成为现代电力传动技术的一个主要方向。
卓越的调速性能、显著的节电效果,改善现有设备的运行工况,提高系统的安全可靠性和设备利用率,延长设备使用寿命等优点随着应用领域的不断扩大而得到充分的体现。
二、综述通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。
而最常用的控制手段则是调节风门、挡板开度的大小来调节受控对象。
这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。
在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。
从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修非要高居不下。
泵类设备在生产领域同样有这广阔的应用空间,提水泵站、水池储罐给排系统、工业水(油)循环系统、热交换系统均使用离心泵、轴流泵、齿轮泵、柱塞泵等设备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
变速风机和变速泵代替调节用风阀的应用
通过5个工程实例,探讨在供热空调系统中利用变速风机和变速泵代替调节用风阀水阀实现风和水系统的调节的可能性。
分析表明,这样做可以节省运行能耗,同时改善系统的调节品质,系统的初投资一般也不会增加。
水泵和风机能耗约占供热空调系统总能耗的40?这些能耗中的1/3左右被各种调节阀门所消耗,但这样大的代价并没有换来好的调节效果,反而导致系统中许多问题发生。
采用变速风机和变速泵充当调节手段,可节省这部分能耗,并可解决许多调节中的困难。
关键词:变频调节水系统风系统变速水泵变速风机
1、引言
在暖通空调工程中,使用大量的风阀水阀对系统中的风量水量进行调整,使其满足所要求的工况。
它们的调节原理是增加系统的阻力,以消耗泵或风机提供的多余的压头,达到减少流量的目的。
因此这些调节阀的调节作用是以消耗风机或水泵运行能耗为代价的。
目前暖通空调工程中愈来愈多地使用自动控制系统。
为实现自控,许多风阀水阀还要使用电动执行机构。
目前质量好的电动水阀价格为几千甚至上万元。
电动风阀亦需要几千元。
电动风阀水阀的费用常常占到自控系统总费用的40%以上。
能否改变系统的构成方式,减少使用这些既耗能、又昂贵的阀门,用其它方式实现对流量的调节?风机水泵与风阀水阀是一一对应的两类调节流量的设备。
风机水泵为流体提供动力,而风阀水阀则消耗流体多余的动力。
因此,若用风机水泵代替风阀水阀,不是在能量多余处加装阀门,而是在能量不足处增装水泵或风机,通过调节风机水泵的转速,同样可以实现对系统的流量调节。
此时由于减少了调节阀,也就减少了阀门所消耗的能量,因此会减小运行能耗。
同时,目前可变转速的风机、水泵价格与相同流量的电动风阀、水阀价格接近,甚至更低,因此初投资也不会提高。
从这一思路出发,本文先给出几个用泵代阀的例子,然后进一步讨论这一方案对暖能空调工程的意义及要注意的问题,以期引起大家的讨论。
2、实例分析
2.1简单系统的流量控制
一个简单的控制循环流量的系统,泵P提供动力以实现水通过阀V、管道及用户U间的循环。
图2给出当阀全开、泵的转速n=n0时系统的工作点。
此时,流量
为G0,水泵工作效率为η0,即效率最高点。
要使流量减小一半,一种方式是将阀门关小,使管网等效阻力特性曲线向左偏移,此时泵的效率降低至η1,压力升至p 1。
由于压力升高,效率降低,因此尽管流量减少至一半,泵耗仅减少20%~30%,此时除阀门以外的管网部分由于其阻力特性不变,因此仅消耗压降p0/4,剩余部分3(p0+(p1-p0))/4均消耗在阀门上,它消耗了此时泵耗的80%,这就是为什么说调节阀消耗了大部分水泵能耗的依据。
此外,水泵工作点偏移造成的不稳定、阀关小后大的节流和压降引起的噪声,都对系统有不良影响。
若保持不变,但将泵的转速降至50%,图2同时给出此时的工作状况,这时管网的阻力特性曲线不变,泵的工作曲线下移,泵的工作效率仍将为η0,压力p2为p0/4。
这样,减少流量后泵耗仅为原来的1/8,具有极显著的节能效果。
同时,由于泵的工作点及阀的位置均未变,因此系统工作稳定,且不会有节流噪声。
此简单例子说明:
(1)当调节阀产生调节作用时,将消耗其所在支路的大部分流体动力。
并且由于改变了管网阻力特性,使管网中的动力机械工作点偏移,在多数情况下这将导致效率下降。
(2)当采用变速方式调节流量时,泵或风机能耗可与流量变化的三次方成正比。
并且由于系统阻力特性不变,泵或风机的工作点不变,因此效率不变,泵、风机及系统均可稳定地工作。
(3)以调整泵或风机的转速来调整流量应该是流量调节的最好手段。
2.2供热水网
若系统设计合理,泵选择适当,则最远端用户处的余压恰好为它所需要的压头,阀V5全开,不多消耗能量。
此时,若各用户流量相等,彼此距离相等,主干管上比摩阻相同且忽略阀门全开时的阻力,对于n个用户,阀门V1消耗的能量与用户外管网所消耗的总能量的百分比EV1为:
EV1=(1/n)×((n-1)/n)
第k个阀门所消耗能量与用户外管网总能耗的百分比EVk
EV1=(1/n)×((n-1)/n)
前n-1个阀门共消耗的能量为:
当热用户个数足够多时,(n-1)/(2n)约等于50%,也就是消耗在外网的能耗约有一半被各支路的调节阀所消耗。
一般用户侧真正需要的扬程仅为循环泵扬程的20%~30%,即外网消耗70%~80%。
因此,总泵耗的35%~40%的能量被调节阀消耗掉。
有时为安全起见,循环泵的扬程还要选大些,然后再通过图3中的阀门V0将多余部分消耗掉。
由此使一般供暖用热水网中调节阀消耗一半以上的泵耗。
若改用图5方式连接热水管网,在各用户处安装用户回水加压泵,代替调节阀,
减小主循环泵的扬程,使其只承担热源及一部分干管的压降,用户的压降及另一部分干管压降由各用户内的回水加压泵提供,则其水压图见图6。
此时无调节阀,因此也无调节阀损失的泵耗,用户处各个回水加压泵的扬程应仔细选择。
若选择过大,再用阀门降低同样会消耗能量。
但如果安装变速泵则可以通过调整转速来实现各个用户所要求的流量,因此不再靠调节阀消耗泵耗,这样,尽管多装了许多泵,但运行电耗将降低50%以上。
在这种情况下,若各用户要求的流量变化频繁,整个系统的总流量亦在较大范围内变化,总循环泵也可用变频泵,并根据干管中部供回水压差(见图5、6中点A)来控制其转速,使该点压差维持为零,则系统具有非常好的调节性能与节能效果。
分析表明,当采用如图3常规的管网方式时,若由于某种原因,一半用户关闭,不需要供水时,未关的用户水量会增加,最大的流量可增加50%以上,而同样的管网采用图5的方式,并且对主循环泵的转速进行上述方式的控制,则同样情况下未关闭的用户的水量增加最大的不超8%,系统的水力稳定性大为改善。
此方面的进一步详细分析见文献[1],这一方案准备在已开始施工的杭州热电厂冷热联供热网中使用,各用户为吸收式制冷机、生活热水用换热器,冬季则为建筑供暖及生活热水。
分析表明,对于这种负荷大范围变化的系统,采用这种方式,比常规方式节省泵的电耗62%,并改善了系统的水力稳定性。
同时还使整个系统压力变化范围减小,从而可降低管网承压要求,处长管网寿命。
在各用户处安装调速泵所增加的费用基本上可以从各用户省掉的电动调节阀及节省的用电增容费中补齐,因此总投资可以不增加甚至有所降低。
2.3空调水系统
为减少水泵电耗,便于系统调节,许多系统采用两级泵方式,如图7。
泵组P 1可根据要求的制冷机的运行台数而启停,其扬程仅克服蒸发器阻力及冷冻站内部分管路的压降,泵组P2则克服干管及冷水用户的压降。
为了节能,P2有时还采用变速泵,根据用户要求的流量调节泵的转速,调节规则是维持最远端用户处的供回水压差为额定的资用压头。
文献[2]中指出,P2采用变速泵后,其能耗并非如厂商所宣传的那样“与流量的三次方成正比”。
假设冷水用户所要求的最大压降与干管最大流量下的压降各占50%,例如均为5m,则泵组P2的转速就要按照使最末端压差恒定为5m来控制。
假设各用户要求的流量均为最大流量的50%,则各用户本身的调节阀都纷纷关小,此时末端压差仍为5m,干管流量降低一斗,故压降变为1.25m,泵组P2所要求的压降从原来的10m降至6.25m,流量虽降至一半,但泵的工作点左偏,效率降低,因此泵耗约为最大流量时的45%左右,而并非按照三次方规律所预测的12.5%。
造成这种现象是由于现象是由于各用户调节阀关小,消耗了多余的这部分能量。
此外,如果干管压降占P2扬程的一半,则如同上一例所分析,由于各用户远近不同,这部分泵耗的一半也被各用户的调节阀所消耗。
并且空调系统为了改善其
调节性能,还希望调节阀两侧压差占所在支路资用压头的一半以上。
这样,平均估计,即使采用变速泵,泵组P2的能量中也有60%以上被各个调节阀消耗掉。
再分析这种系统的稳定性。
当由于某种原因,一些用户关闭,一些用户调小,总流量降低50%时,干管压降减少,泵的转速未变化的用户的流量最大增加幅度约为10%~20%,与泵的性能曲线形状有关。
这时只要将转速相应地减少,即可维持原流量。
采用这种方式,用各个小变频泵代替一组大变频泵,由于总功率降低20%~30%,因此价格不会增加。
采用新方案后,还省掉各个空调机的电动调节阀,因此初投资将降低。