冷水机组节能方法

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制冷机房节能创新方案

制冷机房节能创新方案

制冷机房节能创新方案制冷机房作为现代化工业生产中不可或缺的设备之一,其能源消耗量庞大,对环境造成的负面影响也较为显著。

因此,开展制冷机房节能创新方案是当下迫切需要解决的问题。

本文将针对制冷机房节能方面提出以下几点创新方案。

首先,优化机房的设计。

在机房的规划和设计阶段,应该充分考虑到节能的因素。

一方面,通过合理的排列布局来最小化回流或扩散损失,最大限度地减少能量的浪费。

另一方面,应该设置适当的高效降温设备,比如风机盘管和冷凝器,以提高制冷系统的效率,并进一步提高机房的能效。

其次,采用新型节能设备。

在制冷机房中,使用高效节能设备是提高能效的重要手段之一。

例如,采用高效的制冷压缩机、变频器等设备,可以有效降低能源的消耗。

同时,使用智能控制系统,根据实时监测数据对设备进行调整和优化,进一步提高制冷系统的效率。

再次,加强能源管理和监测。

通过建立全面的能耗监测系统,实时监测制冷机房的能耗情况,可以及时发现并解决能源浪费的问题。

同时,制定合理的能源管理措施和节能目标,加强对制冷机房能源使用的监管和管理,推动制冷机房能源管理和节能工作的持续改进。

此外,加强人员培训和技术支持。

提高员工的节能意识和能源管理能力对于实施节能方案至关重要。

因此,应该加强对机房工作人员的培训,提高他们对节能知识和技术的了解和掌握。

同时,提供技术支持和咨询服务,帮助机房管理人员解决实际问题,推动节能创新方案的实施。

综上所述,为了实现制冷机房的节能目标,需要采取多种创新方案,从设计优化、设备选型、能源管理和人员培训等多个方面入手。

通过不断地创新和改进,相信制冷机房的节能工作将会取得显著的成效,为减少能源消耗、改善环境质量做出积极贡献。

冷库系统节能降耗方法措施

冷库系统节能降耗方法措施

冷库系统节能降耗方法措施冷库系统节能降耗方法措施冷库具有良好的围护结构是保证冷库内低温环境的前提。

新建冷库设计时,应采用导热系数较小的保温材料做围护结构,并注意围护结构的完整性,尽量避免冷桥和穿墙孔的产生,减小库外热量向库内的传递,进而减小冷库围护结构的冷负荷的损耗。

那么下面是由店铺为大家分享整理的冷库系统节能降耗方法措施,欢迎大家阅读浏览。

一、冷库节能应注意的节能控制冷库制冷系统运行时,在压缩机的节能负荷调节的同时,例如以下注意方面:(1)在不同工况和负荷的条件下,合理匹配压缩机、冷风机等设备,防止“大马拉小车”引起的能源损耗。

其中冷风机耗能所占比例最大,约为38%~23%。

例:某万吨冷库为例,该万吨冷库的库房分为20间,每间库房的储藏量为500t,每间库房配有2台冷风机,每台冷风机上各装有2.2kW轴流风机3台,全库共计120台轴流风机。

因风量与制冷量成正比,而风机是按最大制冷负荷配备的,在刚进货期间,制冷量较大,风机应全部开启。

但当货物冷却加工基本结束时,库温已趋平稳,应当及时减少轴流风机开启台数。

若以每库少开2台轴流风机计算,可少开40台共88kW,比1台6AW-12.5型压缩机耗能还多,节能达25%。

并且,多开风机还极易产生热量,增加系统的制冷耗能。

(2)对换热设备进行有效管理,也能起到降低能耗的有效作用。

因为当蒸发温度为-10℃时,冷凝温度每下降1℃,压缩机单位制冷量耗电减少2.5%~3.2%;当冷凝温度为30℃时,蒸发温度每提高1℃,压缩机单位耗电量则减少3.1%~3.9%。

由此可见,管理好换热设备,对降低能耗具有重要意义。

(3)换热设备减少能耗措施:①油多了及时放油:油的热阻大大高于金属,是铁的20倍,换热器表面附着油膜将使冷凝温度上升,蒸发温度下降,导致能耗增加。

冷凝器表面附着0.1mm油膜时,制冷压缩机制冷量下降16%,用电量增加12.4%;而蒸发器内油膜达到0.1mm时,蒸发温度将下降2.5℃,耗电将上升11%。

冷水机组的运行策略

冷水机组的运行策略

冷水机组的运行策略
冷水机组的运行策略可以根据具体情况进行调整,下面是一般常用的运行策略。

1. 清洁和维护:定期清洁冷水机组的冷凝器、蒸发器以及过滤器等部件,确保其正常运行,并定期检查和保养机组。

2. 温度调节:根据需要调整冷水机组的出水温度,以满足不同环境温度和需求。

3. 节能措施:采取节能措施,如增加冷水机组的绝缘,减少冷却水泄漏,优化水泵运行等,以减少能源消耗。

4. 负荷平衡:根据实际负荷情况,调整冷水机组的运行状态,以保持合理的负荷平衡。

5. 定时运行:根据使用需求,设置冷水机组的运行时间表,以满足不同的使用需求,并避免不必要的能源浪费。

6. 自动化控制:采用自动化控制系统,根据环境温度、湿度等参数,自动调整冷水机组的运行状态和能耗,以实现节能效果。

总之,冷水机组的运行策略应根据具体情况进行调整,综合考虑能耗、负荷平衡和使用需求等因素,并定期检查和维护机组的运行状态,以确保其高效、可靠地运行。

制冷机房节能措施

制冷机房节能措施

制冷机房节能措施
一、高效制冷设备
1.选择高效制冷设备,提高制冷效率,降低能源消耗。

2.对制冷设备进行定期维护和保养,保持设备良好的运行状态。

二、合理设计冷媒管道
1.根据实际需要,合理设计冷媒管道的走向和布局,减少管道的弯曲和长度。

2.采用保温材料对冷媒管道进行保温,减少冷量的损失。

三、自动控制系统
1.安装温度传感器和控制器,实现对制冷机房的温度、湿度等参数的实时监测和控制。

2.根据实际需要,设置合理的控制参数,如温度上下限、湿度控制等,避免过度制冷或过度加热。

四、定期维护保养
1.定期对制冷设备进行维护和保养,确保设备正常运行。

2.定期清理冷凝器、蒸发器等设备,保持设备良好的散热效果。

五、余热回收
1.利用制冷设备的余热进行回收利用,如用于热水供应、采暖等。

2.采用热回收系统,将废热转化为有用的能源进行再利用。

六、选用清洁能源
1.优先选用电力、天然气等清洁能源,减少对传统能源的依赖。

2.考虑使用太阳能、风能等可再生能源进行辅助制冷。

七、节能监测
1.对制冷机房的能源消耗进行实时监测和统计,及时发现能源浪费的问题并采取措施解决。

2.对制冷设备的性能进行定期检测和评估,确保设备的高效运行。

八、优化运行模式
1.根据实际需要,采用合理的运行模式,如间歇运行、定时开关等。

2.采用智能调度系统对制冷机房的运行进行调度和控制,实现能源的优化利用。

冷库节能降耗的措施

冷库节能降耗的措施

冷库节能降耗的措施随着节能环保意识的不断提高,冷库节能降耗成为了各行各业关注的焦点。

冷库作为储存食品、药品和其他物品的重要设施,其能源消耗量较大,因此如何有效降低冷库的能耗,提高能源利用效率,成为了一个亟待解决的问题。

下面将介绍一些冷库节能降耗的措施。

一、优化冷库设计冷库的设计直接关系到其能耗水平。

在设计阶段,可以采用以下措施来优化冷库的节能性能:1. 合理选择冷库的位置和朝向,减少太阳辐射和外界气温的影响;2. 采用高效的保温材料,提高冷库的保温性能;3. 合理设计冷库的门和窗户,减少热量传输;4. 采用高效节能的制冷设备,如采用变频制冷设备、高效压缩机等。

二、优化冷库运行管理冷库的运行管理直接影响到其能源消耗情况。

以下是一些优化冷库运行管理的措施:1. 合理设置冷库的温度和湿度,避免过度制冷或过度加湿;2. 定期检查冷库设备的漏水情况,及时修复漏水点,减少能源的浪费;3. 定期清洗冷库的冷凝器和蒸发器,保持其良好的散热和换热效果;4. 优化冷库的货物堆放方式,保证通风和散热效果;5. 合理安排冷库的运行时间,避免低峰期和高峰期能耗差异过大;6. 建立冷库能耗数据监测系统,及时发现能耗异常和问题。

三、提高冷库设备的能效冷库设备的能效直接影响到冷库的能耗水平。

以下是一些提高冷库设备能效的措施:1. 采用高效节能的制冷设备,如高效压缩机、高效冷凝器等;2. 采用变频器控制制冷设备,根据实际需求调节制冷量,避免能耗浪费;3. 定期对冷库设备进行维护和保养,保持其良好的工作状态;4. 定期清洗和更换冷库设备的过滤器和吸附剂,保持其良好的工作效果;5. 安装节能设备,如风机速度调节器、余热回收装置等。

四、加强人员培训和意识提升冷库的能效管理需要得到全体员工的共同努力和配合。

以下是一些加强人员培训和意识提升的措施:1. 组织冷库能效管理培训,提高员工的能源管理意识和技能;2. 设立能源管理小组,定期开展能源管理活动,推动节能降耗工作;3. 建立奖惩机制,激励员工参与节能降耗工作;4. 定期开展能耗分析,发现问题和改进空间。

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

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。

冷水机组运行组合方式的节能控制策略

冷水机组运行组合方式的节能控制策略

冷水机组运行组合方式的节能控制策略2010-9-7高亚锋李百战章文洁陈玉远分享到: QQ空间新浪微博开心网人人网摘要:结合工程实例,以能效比(EER)作为评价指标,探讨了空调系统冷水机组最佳运行组合方式。

与根据实测冷负荷开启相应制冷量冷水机组的运行组合方式相比,冷水机组、冷水泵、冷却塔、冷却水泵的总耗电量可降低4.8%。

关键词:冷水机组;能效比;制冷性能系数Control Strategy for Energy Saving of Combined Operation Mode of ChillerGAO Ya-feng,LI Bai-zhan,ZHANG Wen-iie,CHEN Yu-yuanAbstract:Based on case study,taking the energy efficiency ratio(EER)as an evaluation index,the optimal c ombined operation mode of chillers in air-conditioning system is investigated and compared with the combin ed operation mode of chillers generating the corresponding refrigerating capacity simply based on the meas ured cooling load. The total electric consumption of chillers,cold water pumps,cooling towers and cooling water pumps can be reduced by 4.8%.Key words:chiller;energy efficiency ratio(EER);coefficient of performance1 概述目前,中国每年竣工的建筑面积中公共建筑约4×108m2,在酒店、办公、商场、教学楼等大型公共建筑中,空调系统能耗占建筑总能耗的50%以上,因此公共建筑的节能更应引起社会各方的关注[1~4]。

离心空调机组节能方案

离心空调机组节能方案

离心空调机组通常是大型商业建筑、高层建筑和工业厂房等大空间的冷却和空调设备。

为了提高其能效并降低能耗,可以通过以下几个节能方案:
1. 优化运行控制:通过对机组运行控制系统的优化,可以实现更加智能的运行模式。

例如,可以根据室外温度、湿度、风速等因素来自动调整机组的供水温度和流量,以达到最佳的制冷效果和能效比。

2. 安装变频器:安装变频器可以实现机组的变频调速,使机组在满足制冷负荷的前提下,能够根据实际需要进行自适应运行。

这不仅可以提高机组的能效比,还可以延长机组的使用寿命。

3. 优化换热器设计:通过改进机组内部的换热器设计,可以提高机组的制冷能力和热效率。

例如,采用高效的热交换器材料和设计,如铜管铝翅片式换热器,可以提高机组的传热效率,降低能耗。

4. 定期维护保养:定期对机组进行维护保养可以确保机组正常运行。

特别是清洗和更换机组内部各部件,如过滤器、蒸发器和冷凝器等,可以有效降低机组的能耗。

5. 应用余热回收技术:在离心空调机组运行过程中,会产生大量的废热。

应用余热回收技术,可以将废热回收利用,例如用于加热水或其他需要热能的设备。

这不仅可以降低机组的能耗,还可以提高能源利用效率。

总之,离心空调机组节能方案的实施需要从多个方面入手,包括优化机组运行控制、改进机组设计、定期维护保养等。

这些措施的实施可以有效降低机组的能耗,提高其能效比。

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冷水机组的控制监控容控制方法1. 冷机启动当室外温度低于设定要求的时候,冷水机组停止运行;当室外温度>设定点+波动围的时候制冷机组将重新启动来满足空调的要求。

按照目前节能要求设定点为26℃,波动围3-5℃。

2. 机组群控冷水机组群控需根据建筑所需冷负荷,机组瞬时功率, 机组运行能效比瞬态值(COP)、机组运行能效比累计值及差压旁通阀开度,自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节能目的。

冷水机组群控策略的目的是尽量让冷水机组处于最高的效率下运行。

冷机COP瞬态值可通过如下方法测得:编号物理量符号单位测点位置测量仪器1冷机进出口冷冻水水温℃冷机冷冻水干管进出口热电偶或温度自记仪2 冷机冷冻水流量m3/h冷机冷冻水干管超声波流量计3 冷机耗电量kW冷机配电柜电功率计通常,选取以下两种工况测量瞬态COP:一、冷负荷最大的工况。

如:出现室外气温达到最高值,人员负荷达到最高值等情况。

二、典型工况。

如:室外气温接近当地制冷季气温平均值,人员设备负荷处于正intouttGWWQCOP=3600)(outinPttGcQ-=ρϕcos3UIW=常状态。

冷机群控策略是否节能,最终还需考察冷水机组的COP值。

冷机群控要尽量使冷机的COP值最大,从而使冷机在能源使用率最高的状态运行。

运行策略示例:每增加新一组设备时,判断冷量条件为计算冷量超出机组总标准冷量的15%,例如现在已经开启一组,而冷量要求超出冷水机组制冷量的15%,再延时20~30 分钟后判断负荷继续增大时,即开启新一组设备。

关闭一组设备的判断冷量条件为计算冷量低于机组总标准冷量的90%,例如现在已经开启多组机组,且冷量在逐渐下降,在冷量要求低于正在运行多组冷水机组的90%以下,且延时20~30 分钟后判断冷量条件无变化,即关闭其中一组运行时间较长的冷水机组及附属设备。

3. 最少运行台数法由于冷水机组COP值最高的区域在70%-100%负荷,如下图:因此机组群控应该尽量让冷水机组在COP值最高的区域在70%-100%负荷运行,尽量减少冷水机组运行台数。

4. 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,开冷却塔风机,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。

停止:停冷水机组,关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷却塔风机、蝶阀。

5. 提高冷冻水出水温度的设定冷冻水供水温度的优化控制用来优化冷水机组和冷冻水分配系统的运行,在满足建筑冷负荷需要的同时,实现制冷水机组和冷冻水泵能耗的最小。

当冷冻水的供水温度升高时,空调末端系统的传热效果将会恶化,因此需要更多的冷冻水量,冷冻水泵能耗将增加。

当冷冻水供水温度降低时,末端的传热效果将会改善,因此需要较少的冷冻水量,但是随着冷冻水量的减少,制冷水机组蒸发温度及蒸发压力也会降低,因此会增加制冷压缩机的能耗,合理的优化方法应该使冷水机组和冷冻泵的总能耗最小。

在设计负荷时冷冻水温度因该在设计温度7℃,但冷机运行多数情况是在部分负荷。

因此在部分负荷时冷冻水供水温度不一定要在设计温度,可以通过系统再设定适当提高冷冻水供水温度到7-9℃,通常情况可以节电5%-10%。

实际应用过程中,应依据不同项目的设备性能参数,建立冷水机组和冷冻水泵的能耗模型,通过求取能耗最小值,得到冷冻水供水温度优化设定值。

6. 冷冻水差压控制空调一次泵系统和二次泵系统都涉及冷冻水供回水压差设定值的问题,不同之处在于一次泵系统常用压差设定值调节分集水器间的旁通阀开度,二次泵系统常用压差设定值控制二次冷冻泵的运行频率。

压差设定值的作用经常被施工单位和调试人员所忽视,如果设置适当,压差控制系统或压差旁通阀便形同虚设。

从水力工况来分析,压差设定值偏低,旁通阀容易打开,造成流经末端的冷冻水流量较少,末端设备供冷不足,造成室环境温湿度无法保证,而压差设定值偏大,对于一次泵系统,旁通阀门旁通流量偏小,影响冷水机组正常所需运行台数的调节,增加空调系统冷水系统的电耗;对于二次泵系统,二次泵接近额定转速而达不到节能目的。

7. 冷冻水变流量控制系统目前的冷冻水系统中往往存在水泵选型过大问题,工作点严重便宜,泵的效率只有40%-50%左右,造成的结果是功率偏大浪费了大量的水泵能量。

水泵选型过大还会造成末端空调机组电动调节阀两端压降过大,水泵的能量都白白消耗在阀门的压降上,同时还会造成空调机组电动调节阀调节温度时在很小的行程上工作,对末端设备的控制精度也会造成影响。

此外空调末端水量不足往往不是水泵功率不够的原因,系统水力平衡做得不好会直接造成分末端水力不足。

对于部分由于改造供冷面积荷增加的区域可以采用变频加压泵代替电动调节阀起到调节作用。

目前能够采取的措施一个是更换水泵,另一种方法就是通过水泵变频控制减小能量浪费。

冷冻泵的动力消耗与流量的三次方成正比,比如当冷冻水流量为额定流量70%时,泵的能源消耗为70%的三次方35%。

泵的动力消耗可以减少65%。

冷冻水侧采用变流量控制系统,即采用变频器控制冷冻水流量。

使冷冻水流量随系统变化,这样避免了旁通流量产生的能量损失又可以保证系统压差。

由于空调系统多数情况在部分负荷情况下运行,因此采用变频转速控制,可以减少60%-75%的能源消耗。

变流量系统的压差旁通阀只要保证冷冻机组蒸发器冷冻水最低流量就可以了,因此阀门口径不用很大。

应用变流量控制系统,保证冷冻机组蒸发器冷冻水最低流量非常重要,否则会破坏冷冻机的正常工作状态甚至引起制冷机损坏。

8. 冷却水温度控制冷却塔是冷冻站的组成部分,功能是排除冷水机组冷凝器侧的热量,其性能的优劣将直接影响冷水机组的能耗。

常规的冷却塔控制方法是依据冷却水回水温度控制冷却塔开启台数或风机频率,这是大部分空调冷却水系统现行的控制方法。

通过冷却塔效率的实时监测,可大致判断冷却塔的运行效果。

冷却塔冷却效果的评价客观而言,应该利用冷却塔出水温度与室外湿球温度的差值,也就是研究领域称为的固定逼近度,运行良好的冷却塔的出水温度应该比室外湿球温度高3℃~5℃。

实际工程中可利用楼宇自控系统中已设置的室外温湿度,计算室外湿球温度,通过比较冷却塔出水温度和室外空气湿球温度来实时监测冷却塔运行效果,冷却塔控制策略可使用冷却水回水温度和室外湿球温度的差值控制冷却塔运行台数和风机频率。

对于单台冷却塔拥有多台风扇的情形,应尽可能开启所有风扇以提高冷却塔效率,例如对于一台冷却塔有4 台风扇,分高低速两档,调节过程应该为1 低-2 低-3 低-4 低-1 高3 低- 2 高2 低-3 高1 低-4 高。

9. 冷却水进水温度优化设定对于冷水机组而言,冷却水温越低,冷水机组的冷凝压力越低,所以在一定围尽量降低冷水机组冷却人进水温度可以提高冷水机组效率。

但在冷却水系统中,冷水机组和冷却水泵、冷却塔的性能在很大程度上是相互关联、相互影响的。

较低的冷却水供水温度可以提高冷水机组的性能系数,进而消耗较低的电能。

然而较低的冷却水供水温度要求较大的冷却水量和较大的风量来增加冷凝器侧的排热能力,因而冷却水泵和冷却塔风机将会消耗更多的电能。

尽管较高的冷却水供水温度能够节省冷却水泵和冷却塔风机的功耗,但它降低了冷凝器的传热效果。

为了获得相同的空调冷负荷而需要冷水机组消耗更多的电能,因此冷却水进水温度必须要优化以减少冷水机组、冷却水泵、冷却塔风机的总功耗,使冷水机组、冷却泵和冷却塔总能耗最小。

10. 冷却水变流量控制系统当空调系统对冷冻水流量需求降低时,冷却水流量需求也会降低。

此时可以利用变频器降低冷却水泵频率,从而降低系统能耗。

当空调系统负荷降低时,可以采取降低冷却水流量、降低冷却塔风机转速、减少冷却塔风机台数,提高冷却水进水温度多种方式降低能耗。

实际应用过程中,应依据不同项目的设备性能参数,建立冷水机组、冷却塔和冷却水泵的能耗模型,通过求取能耗最小值,采取相应节能措施。

11. 主机系统问题诊断冷水机组蒸发温度应比冷冻水出水温度低3-4℃,冷水机组冷却水出水温度应比冷凝器温度低2-4℃。

如果超过这个数值,说明蒸发器或冷凝器存在问题应及时清理。

12. 冷冻水和冷却水恒温差控制当冷冻水或冷却水供回水温度远小于5℃,冷冻泵或冷却泵全功率运行,存在大流量,小温差问题耗能问题。

水泵的能量被大量的浪费。

此时应通过对冷冻冷却水泵变频控制减少在一定围减少水流量,或者通过提高冷冻水出水温度加大冷却塔换热提高供回水温差同时提高冷水机组效率。

冷水机组冷冻水供水温度持续高于设定值或者冷冻水供回水温度持续大于5℃时,说明空调负荷已经超出冷水机组最大负荷。

需根据负荷计算判断是否增加冷水机组运行数量。

冷水机组冷却水供回水温度远大于5℃,应减小冷却塔风机负荷或在一定围减少冷却水水流量。

因此空调自控系统尽量采用冷冻水和冷却水恒温差控制。

13. 水泵保护控制水泵启动后,水流开关检测水流状态,如故障则自动停机水泵运行时如发生故障,备用泵自动投入运行。

14. 冷冻水和冷却水侧旁通问题在空调系统中,部分冷水机组停止运行时,冷冻水和冷却水依然流经不运行的冷水机组,很多建筑的空调系统中都存在此类问题。

在自控系统中可方便的设置一些电动开关型水阀杜绝这些问题,下面简要阐述旁通问题导致的能耗浪费现象。

以两台冷水机组和两台冷冻泵的空调一次泵系统为例,如果仅有一台冷水机组和冷冻泵运行,而冷冻水流经未开启冷水机组,则依据水力工况可知,流经工作冷水机组的流量仅为冷冻泵流量的一半,若按常规空调系统冷冻水回水温度为12℃,供水温度为7℃,实际冷冻水总供水平均温度仅为9.5℃。

如果停止冷水机组水阀关闭,冷冻水没有旁通,则达到同样的空调输送冷量,运行冷水机组送水温度可以提高2.5℃,水量达到额定水量,冷水机组COP 可提高7% 左右。

如果旁通的冷水机组数量更多,则对运行的空调系统能耗影响更大。

15. 机组定时启停控制根据事先排定的工作节假日作息时间表,定时启停机组自动统计机组各水泵、风机的累计工作时间,提示定时维修。

16. 水箱补水控制自动控制进水电磁阀的开启与闭合,使膨胀水箱水位维持在允许围,水位超限进行故障报警。

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