VSD 约克冷水机组原理及应用
冷水机组的原理构成与使用

冷水机组的原理构成与使用冷水机组是一种通过机械或电热能将冷却剂制冷并将冷却剂传递给冷却设备的机械设备。
它可以提供低温环境,被广泛应用于建筑物、工业生产中的冷却设备以及一些实验室中。
本文将介绍冷水机组的原理、构成和使用。
一、冷水机组的原理1.压缩机:压缩机是冷水机组中起到压缩制冷剂蒸气使其温度和压力增加的关键组件。
它将低温低压的制冷剂吸入,压缩成高温高压气体,然后将其送入冷凝器。
2.冷凝器:冷凝器是冷水机组中的换热器,它通过将高温高压的制冷剂气体与低温的冷却介质(通常是水或空气)接触,使制冷剂气体放出的热量传递给冷却介质,从而使制冷剂气体冷凝成液体。
3.膨胀阀:膨胀阀是冷水机组中的节流装置,它通过限制制冷剂的流量和降低其压力,使制冷剂流入蒸发器。
4.蒸发器:蒸发器是冷水机组中的另一个换热器,它与冷却设备接触,吸收其热量。
制冷剂在蒸发器中从液体状态转化为气体状态,同时吸收热量。
此时,制冷剂回到压缩机,重新开始循环。
通过不断的循环运行,冷水机组可以持续地将热量从冷却设备中带走,从而实现制冷的效果。
二、冷水机组的构成冷水机组除了上述的四个基本部分外,还包括一些辅助设备和控制系统,以实现更好的性能和操作。
1.冷却剂:冷水机组中常用的冷却剂有氨、氟利昂等,它们具有稳定的物理和化学性质,并能在常温下制冷。
2.冷却介质:冷却介质是冷凝器和蒸发器中用于与制冷剂进行热交换的介质。
常见的冷却介质有水和空气,根据具体的使用环境和需求来选择。
3.辅助设备:冷水机组还需要一些辅助设备,如冷却塔、水泵、风机等。
冷却塔用于冷却冷凝剂,水泵和风机用于输送冷却介质。
4.控制系统:冷水机组的运行需要一个完善的控制系统来实现自动化控制。
控制系统可以监测和控制压缩机、水泵、风机等设备的运行状态和参数,以达到最佳的工作效果。
三、冷水机组的使用冷水机组广泛应用于各个领域,具体的使用场景包括但不限于以下几个方面:1.建筑物空调系统:冷水机组作为供冷系统的核心设备,可以为建筑物提供舒适的室内环境。
中央空调约克冷水机组工作原理

冷水机组工作原理基本流程制冷剂:作用:制冷剂又叫冷媒,在空调中一般为氟利昂,制冷剂蒸发得得时候(象烧开水需要热量)需要吸收空调冷冻水系统里得热量,因此实现制冷。
该机选用氟利昂为R —22.循环:来自蒸发器得制冷剂蒸汽流入压缩机,经螺杆压缩机加压升温后排入油分离器,在高压气体流进冷凝器换热管束之前将油分离出来.冷凝器中得冷却水吸收制冷剂蒸汽得热量,使之冷却、冷凝。
冷却水由外部水源,一般就是冷却塔提供.冷凝后得制冷剂液从冷凝器进入液体管道,由里面得节流装置(由固定孔板与电磁阀)来控制蒸发器得制冷剂供液量,从而完成了整个制冷剂循环。
制冷剂系统严密性:制冷剂中渗入空气含有水份,制冷剂闪发过程会产生冰堵,造成冷却电机冷剂流量不足1、压缩机:将蒸发器得低压低温制冷剂气高速转动需要电机驱动,压缩机与电机分开,两者之间有可靠得密封及联结,电机利用空气冷却;压缩机为容积式、直接启动、双螺旋转子得双螺杆式压缩机。
电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。
转子间以及转子与压缩机壳体不相互接触,转子间相互通过带压油封隔开.该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域2、滑阀冷凝器隔离阀滑阀被用来对容量进行无级控制(从100%一直到15%得精密控制)。
在正常关机以后再开机时,该部件不加载。
滑阀就是由微控制板通过油压来进行控制得滑阀打开(部分负荷)作用:冷量控制就是通过用压差推动滑阀来实现得。
控制:滑阀通过在压缩机与螺杆之间作轴向移动来调节压缩机排气量以适应系统得需求。
螺杆式压缩机中得滑阀机构根据各种工况调节机组容量.滑阀机构同由控制中心与检测工况得控制部件控制。
控制中心向电磁阀发送信号,使用压缩机润滑油以液压对滑阀加载或卸载.位于压缩机端部得滑阀气缸中安置了一个弹簧预紧得轴与活塞(活阀),滑阀由高压润滑油推力在腔中运动。
高压端润滑油通过活塞上得供油孔流入,润滑油得流量通过均衡电磁阀控制,电磁阀调节滑阀得加载或卸载,从而增加或减小进入压缩机得制冷剂流量,最终控制机组得容量。
约克变频驱动VSD离心式冷水机组原理及应用

恒速与变速冷水机组负荷-效率曲线比较
1.1
1.0
0.9
0.8
Constant Speed 恒速
0.7
Variable Speed 变速
0.6
0.5
0.4
节能30%
0.3
部分负荷比例
特点与优势
软启动
可替代启动器
从1Hz开始启动
从不超过 100% FLA
比较
PRV 控制逻辑
速度余量
PRV 控制信号 (开启或关闭)
实际电机速度
变频冷水机组是如何工作的?
冷冻水出水温度 温度设置值
蒸发 / 冷凝压力 PRV 位置
实际电机转速
优化电机转速
优化 PRV 位置
变频冷水机组是如何工作的?
定速机组
变频机组
负荷降低,PRV 关闭 电机转速恒定
自适应冷量控制逻辑 优化压缩机效率 降低电机转速 优化 PRV 位置 能耗降低
约克变频驱动器(VSD)优点
年节能30% 在低负荷运行时全面避免喘震 延长机组使用寿命 维修、保养方便 降低辅助设备投资 宁静运行 完善的电器保护
定速与变频冷水机组的能耗比较
采用变频冷水机组的必要性——
由于室外温度 (干球/湿球温度) 随时间和季节的变化而变 化
只有 1% 的运行时间机组处于设计工况下的满负荷运行 变频冷水机组能充分利用低冷却水温度带来的优势(压头
对冲击电流具有非常好的限制能力 (改造项目, 变压器容量小、 发电机容量小)
500% 400%
冲击电流
Motor FLA (%)
300% 200% 100%
星三角启动器 Optispeed VSD
约克制冷机工作原理

约克制冷机工作原理
约克制冷机采用制冷循环原理来实现空调和制冷的功能。
其工作原理可以分为四个基本步骤:压缩、冷凝、膨胀和蒸发。
1. 压缩:约克制冷机通过压缩机将低温、低压的制冷剂气体吸入。
在压缩过程中,压缩机对气体进行压缩,使其温度和压力均升高。
2. 冷凝:经过压缩后的高温高压气体进入冷凝器。
在冷凝器中,制冷剂通过散热片与外界空气进行热交换,从而使气体冷却并凝结成液体。
冷凝过程中释放出的热量会被冷凝器带走。
3. 膨胀:冷凝后的液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。
在膨胀阀的控制下,液体制冷剂通过突然膨胀降低其温度和压力。
4. 蒸发:在蒸发器中,低温低压的液体制冷剂进一步蒸发为气体。
在这个过程中,蒸发器与外界空气接触,吸收外界热量,从而使空气温度降低。
蒸发过程中制冷剂从气体状态转变为气体状态,并重新进入压缩机,循环开始。
通过不断重复这四个步骤,约克制冷机能够持续地将热量从室内空气中带走,从而达到降温、制冷的效果。
约克制冷机工作原理

约克制冷机工作原理
约克制冷机是一种常用的空调制冷设备。
其工作原理基于蒸发冷却和压缩冷凝循环。
在约克制冷机中,冷媒是实现制冷效果的关键。
开始时,液体冷媒(通常是氟利昂)从储液罐中流入蒸发器,其中通过换热器与空气接触并吸收热量。
这导致冷媒蒸发并变为低温蒸汽。
下一步,低温蒸汽被压缩机吸入,其中通过压缩将其压力和温度提高。
高温高压蒸汽随后流入冷凝器,通过与冷凝器的金属管道接触,与周围环境中的空气进行换热。
这导致冷媒的温度降低,从而释放热量。
冷却后的冷媒成为高压液体,并通过膨胀阀进入蒸发器,继续循环。
整个过程中,冷媒的相态不断变化,从液体到低温蒸汽再到高温高压蒸汽,再回到液体状态,通过吸热和释热来实现空调制冷。
通过控制压缩机的工作状态和冷媒的流动,约克制冷机可以根据需要调节室内温度。
它可以将热量从室内空气移除,并排出到室外,从而实现室内空调降温的效果。
总而言之,约克制冷机的工作原理基于蒸发冷却和压缩冷凝循环。
通过控制冷媒的相态和流动,它可以实现空调制冷并调节室内温度。
约克风冷冷水机组说明书

约克风冷冷水机组说明书约克风冷冷水机组的说明书约克风冷冷水机组是一种高效、可靠的空调设备,它主要用于制冷、冷水循环和空气调节等领域。
下面,我们将详细介绍约克风冷冷水机组的相关知识。
1. 约克风冷冷水机组的结构和特点约克风冷冷水机组的主要结构由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、电气控制系统等部分组成。
其特点是具有小型化、高效、低噪音等特点,可在高、低温环境下正常工作,适用于大型公共建筑、工业用房、商业大楼等场所的空调系统。
2. 约克风冷冷水机组的工作原理当室内温度达到设定值时,空调控制系统会打开冷水机组,冷凝器中的制冷剂会吸收空气中的热量,然后通过蒸发器释放出去,使得室内温度降低。
蒸发器中的制冷剂重新进入到低温低压状态,再次进入到冷凝器中循环。
整个过程需要一个高效的压缩机来完成。
3. 约克风冷冷水机组的维护和保养为了保证约克风冷冷水机组的正常工作,必须定期进行维护和保养。
首先,需要清洗和更换过滤器,保证空气流通畅通。
其次,冷凝器和蒸发器也需要进行清洁。
此外,还需要检查蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀等部件是否正常运转,如有故障及时进行处理。
4. 约克风冷冷水机组的应用范围约克风冷冷水机组非常适用于大型公共建筑、工业用房、商业大楼等场所的空调系统。
特别是在高温、高湿的夏季,约克风冷冷水机组能够提供舒适的室内环境,满足人们的需求。
总之,约克风冷冷水机组是一种高效、可靠的空调设备。
通过定期的维护和保养,可以延长其使用寿命,并保证其正常运行。
因此,在选择空调设备时,约克风冷冷水机组是一个非常不错的选择。
约克制冷机组工作原理
约克制冷机组工作原理
约克制冷机组是一种集制冷、加热和通风于一体的空调设备,具有广泛的应用范围,既可以应用于家庭住宅,也可以应用于商业建筑、工厂及其他大型场所。
约克制冷机组的工作原理基本上是通过蒸发冷却的方法实现制冷效果。
以下是它的工作原理的详细描述:
1. 蒸发器:制冷机组中的蒸发器是制冷循环的起始点。
在蒸发器中,制冷剂进入并蒸发,吸收周围环境的热量以达到制冷的目的。
这个过程中,制冷剂从液态转变为气态,并吸收大量的热量。
2. 压缩机:蒸发器中的气态制冷剂经过压缩机,被压缩成高压、高温的气体。
这个过程中,制冷剂的压力和温度都增加。
压缩机提供了对制冷剂加压的能力,使其能够在制冷循环中流动。
3. 冷凝器:从压缩机出来的高压、高温气体经过冷凝器,被冷却并排放出一部分热量。
在冷凝器中,制冷剂从气态转变为液态,这个过程中,制冷剂释放出的热量被传递给周围的空气或其他介质。
4. 膨胀阀:在冷凝器之后,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。
膨胀阀的作用是降低制冷剂的压力,使其从高压液体转变为低压液体。
这个膨胀过程会导致制冷剂的温度和压力降低。
通过以上的制冷循环,制冷机组能够将空气中的热量从室内排
出,从而达到降温的效果。
在加热模式下,制冷循环的方向将反转,通过调整膨胀阀和压缩机等部件的工作状态,将外界的热量吸收并释放到室内。
整个过程中,制冷机组通过循环使用制冷剂来实现冷热交换,并在室内外之间传递热量的目的。
约克水空调的特点和工作原理是什么?
约克水空调的特点和工作原理是什么?一、约克水空调的特点约克水空调是一种利用水作为制冷剂的空调系统。
它的特点主要有以下几点:1. 高效节能相比传统的制冷剂,水的界面换热系数更高,能够在短时间内完成换热,达到快速降温的效果。
此外,约克水空调的循环系统采用了先进的控制技术,能够根据室内外温度变化自动调节空调系统的运行节奏,大大提高了能源利用效率,降低了空调运行成本。
2. 节省空间与传统的冷凝器相比,水冷凝器占用的空间更小。
这是因为水冷凝器可以放在室外的墙壁或者屋顶上,避免了在室内安装冷凝器所需的空间。
此外,约克水空调的室内机组也十分精巧,不仅外观美观,还可以根据不同空间的需求进行定制。
3. 安静舒适约克水空调的室内机组通常采用带有变频器的高效旋转压缩机,其运行时噪音较低,空气流量较大,能够快速调节室内温度,让室内环境更加舒适。
4. 环保健康约克水空调采用水作为制冷剂,免受CFC等有害物质的影响,能够减少对大气层的破坏,对环境保护十分有利。
同时,由于水的环保性和良好的食品级安全性,使用约克水空调也不会对人体健康造成危害。
二、约克水空调的工作原理约克水空调的工作原理是将水作为制冷剂,在核心部件蒸发器和冷凝器之间循环流通。
在过程中,水首先被引入到蒸发器中,此时水的温度比室内温度低,会吸收周围空气中的热量,使得室内空气降温。
蒸发器中的水蒸发成水蒸气,并将周围的热量带走,同时它自身的温度也随之升高。
接着,水蒸气被送到压缩机中,压缩机会将水蒸气压缩成高温高压水蒸气,然后将其送到冷凝器中。
在冷凝器中,高温高压的水蒸气与周围空气接触,将承载的热量释放,水蒸气变成液态水,温度降低,然后再经过膨胀阀器导入蒸发器中,循环不断。
总体来说,约克水空调通过水的冷凝和蒸发循环变化的原理,将室内的热量排出室外,从而达到制冷的效果。
此外,约克水空调采用智能控制技术,能够实现定时、定温、智能化控制等功能,为用户提供更为便捷、舒适的使用体验。
york冰机系统工作原理
york冰机系统工作原理York冰机系统是一种用于空调和制冷设备的冷却系统,它采用了先进的工作原理来实现高效的制冷效果。
本文将详细介绍York冰机系统的工作原理。
一、冷冻循环系统York冰机系统的核心是冷冻循环系统,它由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
这个系统通过不同部件之间的协调工作,实现了制冷效果。
1. 压缩机:压缩机是整个冷冻循环系统的动力源,它将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩使其温度和压力升高,然后将高温高压的制冷剂排出。
2. 冷凝器:冷凝器是将压缩机排出的高温高压制冷剂冷却成高温高压的液体。
在冷凝器中,制冷剂与外界空气进行热交换,通过散热使制冷剂的温度下降。
3. 膨胀阀:膨胀阀是控制制冷剂流量的装置,它通过调节流通面积来控制制冷剂的压力和流量。
当制冷剂通过膨胀阀时,其压力和温度会急剧下降。
4. 蒸发器:蒸发器是制冷循环系统中的另一个重要组成部分。
在蒸发器中,制冷剂从高压液体变为低温低压的蒸汽。
在这个过程中,制冷剂与周围的空气进行热交换,吸收空气中的热量,从而使空气温度下降。
二、工作原理York冰机系统的工作原理可以总结为以下几个步骤:1. 压缩:压缩机将低温低压的制冷剂吸入,通过压缩使其温度和压力升高。
2. 冷凝:高温高压的制冷剂进入冷凝器,在冷凝器中与外界空气进行热交换,使其温度下降,从而变成高温高压的液体。
3. 膨胀:高温高压的液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在膨胀阀的作用下,其压力和温度急剧下降。
4. 蒸发:制冷剂在蒸发器中吸收空气中的热量,使空气温度下降。
同时,制冷剂从高压液体变为低温低压的蒸汽。
通过不断循环执行上述步骤,York冰机系统能够持续地实现制冷效果。
制冷剂不断地在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间流动,完成制冷循环。
三、优点和应用York冰机系统具有以下几个优点:1. 高效节能:York冰机系统采用了先进的制冷技术,能够高效地吸收和释放热量,实现节能效果。
2. 稳定可靠:York冰机系统的各个部件经过精心设计和优化配置,能够稳定可靠地运行,保证长期的制冷效果。
约克离心式冷冻机组
约克离心式冷冻机组约克离心式冷冻机组是一种常见的制冷设备,广泛应用于工业和商业领域。
它采用离心式压缩机,通过循环制冷剂来实现空调和冷冻的功能。
本文将介绍约克离心式冷冻机组的工作原理、特点以及应用领域。
一、工作原理约克离心式冷冻机组的工作原理基于制冷循环。
首先,制冷剂在蒸发器中吸收热量,使室内空气或流体降温。
然后,制冷剂被离心式压缩机压缩,增加其温度和压力。
接下来,高温高压的制冷剂通过冷凝器散热,释放热量到外部环境。
最后,制冷剂经过膨胀阀降温,重新进入蒸发器,完成一个制冷循环。
二、特点1. 高效节能:约克离心式冷冻机组采用先进的离心式压缩机技术,具有高效节能的特点。
它能够在较低的能耗下提供大量的制冷量,降低运行成本。
2. 大容量:离心式压缩机的设计使得约克离心式冷冻机组能够提供大容量的制冷能力,适用于大型建筑物或工业生产场所。
3. 稳定可靠:约克离心式冷冻机组采用高品质的组件和先进的控制系统,具有稳定可靠的运行性能。
它能够在长时间运行的情况下保持稳定的制冷效果。
4. 调节性强:约克离心式冷冻机组具有较大的调节范围,可以根据实际需求进行制冷量的调节。
这使得它适用于不同的环境和季节需求。
5. 噪音低:约克离心式冷冻机组采用隔音设计和先进的减震技术,使得其运行时噪音较低,不会对周围环境和人员造成干扰。
三、应用领域约克离心式冷冻机组广泛应用于以下领域:1. 商业建筑:如写字楼、商场、酒店等。
约克离心式冷冻机组能够为大型商业建筑提供稳定的制冷效果,满足人们对舒适环境的需求。
2. 工业生产:如制药、化工、电子等行业。
约克离心式冷冻机组可以为工业生产过程中的设备和产品提供冷却,保证生产的质量和效率。
3. 医疗机构:如医院、实验室等。
约克离心式冷冻机组能够为医疗设备和实验室提供稳定的制冷环境,保证医疗工作和科研实验的顺利进行。
约克离心式冷冻机组是一种高效节能、大容量、稳定可靠的制冷设备。
它在商业和工业领域有着广泛的应用,能够满足不同场所对制冷需求的要求。
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ECWT 85.0 81.0 77.0 73.0 69.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
KW/TON 0.582 0.532 0.500 0.481 0.470 0.463 0.494 0.557 0.700 1.138
KW/TON 0.599 0.502 0.441 0.388 0.339 0.293 0.292 0.326 0.373 0.584
通过速度和导叶(PRV)共同配合控制卸载
硬件:
• 压头探头, 温度探头 ,PRV 位置探头, 喘振探头和转速(rpm)探 头
• VSD 装置 • ACC (Adapted Capacity Control)
软件 (控制逻缉)
• ACC读取全部信息从而了解机组的运行状况 • 绘制出精确的机组喘振点图 • 允许机组在喘振点附近运行 • 使得机组在最低速度下运行从而确保效率最高
RPM of Compressor
% 100
90
80
70
Energy consumption of Compressor
% 100
72.9
51.2
34.4
Energy saving
% 0
27.1
48.8
63.7
离心式压缩机的卸载控制
通过速度和导叶(PRV)共同配合控制卸载
运行区域广阔 节能量巨大 需要久经考验的控制系统和速度调节驱动装置 当负荷/压头降低时,PRV全开转速降低 PRV 当负荷降低至 ~70%以下时,开始关闭PRV 举例说明(根据香港气象资料)
% Load 100 75 50 25
NPLV
ECWT 89.6 77 67.5 65
CS Chiller KW/TON 0.667 (A) 0.578 (B) 0.603 (C) 0.800 (D) 0.564
VSD Chiller KW/TON 0.670 (A) 0.476 (B) 0.353 (C) 0.440 (D) 0.362
%SAVED -2.92 5.64 11.80 19.33 27.87 36.72 40.89 41.47 46.71 48.68
kW / ton
定频离心机组能效比曲线
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
Constant Speed
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
20%
40%
60%
80%
100%
Load
100% Load
0.40
80% Load
0.35
YORK w/ Variable Speed
100% Load
0.30
80% Load
60% Load
0.25 85 F 80 F 75 F 70 F 65 F 60 F
Entering Condenser Water Temperature
CS 与 VSD 冷水机组能耗比较
头低--转速降低--能耗降低)
CS 与 VSD 冷水机组能耗比较
Days 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
%
香港 2001 气象资料
40
35
30
共计 365 天
25
20
15
10
5
0
12
10
8
Days
6
%
4
2
0
Highest Temperature
About 1% of chiller run hours are at design full-load!
卸载区域相对狭窄(>50%)
Constant head
离心式压缩机的卸载控制
通过速度控制卸载
压缩机输入功 (能耗) 与叶轮转速 rpm的关系 随着转速的降低,压缩机输入功大幅度下降
BPH=Flow x Head / Eff
Since flow ∝ rpm Head ∝ rpm 2 So BPH ∝rpm 3
约克变频驱动器(VSD) 特点及优势
年节能30% 完善的电器保护 延长机组使用寿命
维修、保养方便
降低辅助设备投资
宁静运行
定频机组与变频机组 的比较
定频机组与变频机组的比较
根据ARI额定工况进行比较
定频机组与变频机组的比较
Fixed and variable speed at ARI conditions
使用变频技术(离心机组)
ARI工况的NPLV值(约0.38kw/TON)
6
内容
离心式压缩机卸载控制方式 PRV-预旋转导流叶片 速度控制
AC 逆变器 VSD 冷水机组是如何工作的? CS 和 VSD 冷水机组的比较
气候条件 典型案例 财务分析 特点及优势 应用
年能耗/ 节约费用 146,167$
CS 与 VSD 冷水机组能耗比较
例 2. 高级宾馆 (单台机组)
每天 24h, 每年8个月 总的运行小时数: 5760 CS 机组年能耗 5760 x 600 x 0.564=1,949,184 kwh VSD 机组年能耗 5760 x 600 x 0.362=1,251,072 kwh 年节约能耗 698112 kwh E saving = kwh saving x E rate = 467,735$
%SAVED -0.45 17.6 41.5 45 36
NPLV=1/(0.01/A + 0.42/B + 0.45/C + 0.12/D)
年节约能耗 36%
CS 与 VSD 冷水机组能耗比较
例 1. 办公楼 (单台机组)
每天 10h, 每年6个月 总的运行小时数: 1800 CS 机组年能耗 1800 x 600 x 0.564=609,120 kwh VSD 机组年能耗 1800 x 600 x 0.362=390,960 kwh 年节约能耗 218,160 kwh E saving = kwh saving x E rate = 146167$
部分负荷工况 (b点)
优化电机转速 优化 PRV 位置
VSD 冷水机组是如何工作的?
冷冻水出水温度 温度设置值
蒸发 / 冷凝压力 PRV 位置
实际电机转速
部分负荷工况 (d点)
优化电机转速
优化 PRV 位置
VSD 冷水机组是如何工作的?
定速
变速
负荷降低,PRV 关闭 电机转速恒定
自适应冷量控制逻辑 优化压缩机效率 降低电机转速 优化 PRV 位置 能耗降低
kW / ton
变频离心机组能效比曲线
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
Constant Speed
0.7
Variable Speed
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
20%
40%
60%
80%
100%
Load
kW / ton
各负荷点的能效比差异
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
Constant Speed
0.7
定速
喘振区
防喘振设置
最小转速
全关
1/2
导叶开度
全开
VSD 冷水机组是如何工作的?
冷冻水出水温度 温度设置值
蒸发 / 冷凝压力 PRV 位置
实际电机转速
满负荷工况 ( a点)
优化电机转速
优化 PRV 位置
VSD 冷水机组是如何工作的?
冷冻水出水温度 温度设置值
蒸发 / 冷凝压力 PRV 位置
实际电机转速
离心机组
恒压头压缩(压头取决于叶轮线速度) 有较好的满负荷特性 ARI工况的NPLV值较好(约0.56kw/TON)
3
是否有更好的机种?
我们发现
目前的离心机组调节手段
压头不变 通过PRV调节流量
实际状况
一个供冷季节的天气变化很大 同一天内的变化也很可观
4
VSD 冷水机组是如何工作的?
输入
冷冻水出水温度
温度
温度设定值
比较
偏差
电机速 度逻辑
输出
点饥速度信号 给逻辑P.C.B.
PRV 位置
冷凝压力 蒸发压力
压头和最 小转速 MIN. 探头 转速
比较
PRV 控制逻辑
速度余量
PRV 控制信号 (开启或关闭)
实际电机速度
轿车的驱动系统分析
轿车的驱动系统分析
变频机组的使用
气象的变化意味着:
制冷量的减少
通过导叶调节流量
冷凝压力的降低
只需较小的压头
使用变频技术
ARI工况的NPLV值(约0.38kw/TON)
5
NPLV值的比较
螺杆机组
ARI工况的NPLV值较好(约0.5kw/TON)
离心机组
ARI工况的NPLV值较好(约0.56kw/TON)
Variable Speed
0.6
0.5
0.4
0.3
30% Energy Savings
0.2
20%
40%
60%
80%
100%
Load
0.65
Traditional
0.60
60% Load
100% Load
0.55
80% Load
kW / ton
0.50
YORK (lecwt)
0.45
60% Load