中央空调水系统节能措施探讨
中央空调系统中的节能减排措施分析

中央空调系统中的节能减排措施分析摘要:作为建筑中的常规配套设备,中央空调充分发挥出了良好的调控室内外温湿度的功能,因此改善了人类的生活品质。
不过由于传统的中央空调系统采用电力驱动、功率较大,效率低,不能更好匹配实际建筑负荷需求,同时也不能达到现今节能减排的要求。
所以中央空调系统的节能降耗及可再生能源的应用已成为国家重点研究的课题。
关键词:中央空调系统;变频;光伏;冰蓄冷;应用引言随着我国经济水平的不断提高,人们对于生活质量的要求也越来越高,在建筑工程项目中,中央空调系统得到了广泛应用,但是该系统在整个建筑耗能中占比约40%,因此,为了响应我国节能减排的号召,本文将针对中央空调系统的节能减排措施展开研究及分析。
1中央空调系统节能降耗措施中央空调系统能耗是建筑能耗中不可忽视的重要部分,现阶段的空调系统采用电力驱动,而电力为不可再生资源,在国家碳中和、碳达峰的政策下,中央空调的节能减排已成为各空调设备厂家、暖通行业共同关注并研究的主要问题。
中央空调系统的节能主要体现在冷水机组、水泵、冷却塔三大部件。
一、在暖通系统设计时,除了选用变频的高能效的主机外,机组容量的大小及台数的选取需结合建筑的负荷特点,主机的能力输出需与实际的末端负荷需求相结合,保证在不同的负荷下,主机都在高能效状态下运行;为了保证设备一直处于高能效状态运行,良好的控制策略是必不可少的,根据系统末端负荷的变化,通过对出水温度和流量的监测,实时调整机主机的运行台数及及能力输出,保证冷水机组的运行频率和运行状态与实际建筑负荷需求精准调节,从而实现节能降耗的目的。
二、水泵其中包括冷冻水泵、冷却水泵,作为中央空调输配系统的重要部件,承担着冷量运输的重要工作,影响水泵效率的参数主要包括流量和扬程,流量需与主机流量匹配,扬程则受水系统管网设计的影响。
因此在水系统设计时减少系统的输送阻力为重点研究对象,在设计时保障一定的经济流速的前提下,减少弯头、变径、三通等影响局部阻力的因素,另外水泵采用高能效的变频调速,可以根据实际末端负荷的大小实时匹配流量输出,调节运行频率,从而降低水泵的耗电量。
大型医院中央空调系统节能优化施工方案

大型医院中央空调系统节能优化施工方案
在大型医院的运行中,中央空调系统占据着重要的地位。
为了提高能源利用效率,降低能源消耗,本文将探讨针对大型医院中央空调系统的节能优化施工方案。
1.能效评估与改进
对医院现有的中央空调系统进行全面的能效评估。
通过监测和分析系统运行数据,找出存在的能效低下的问题,并提出改进方案。
这可能涉及到更新设备、优化管道布局、改进控制策略等方面。
2.高效设备更新
考虑将医院现有的空调设备更新为更节能高效的新型设备。
选择符合能效标准的空调机组、风机等设备,提高系统整体的能效水平。
合理设计设备的运行模式和参数,以实现能源的最优利用。
3.风管系统改进
对医院中央空调系统的风管系统进行改进也是节能优化的重要一环。
通过减少风管阻力、改善风管布局、优化风口设计等措施,降低系统的能耗,提高供暖与制冷效果。
4.智能化控制系统应用
引入智能化控制系统是提高中央空调系统能效的有效途径。
通过智能化控制系统,实现对空调系统运行状态的监测和调节,根据实际需求动态调整系统运行参数,避免能源浪费,提高系统运行效率。
5.定期维护与管理
定期的维护与管理对于保持中央空调系统的高效运行至关重要。
建立完善的维护计划,定期对设备进行检查、清洁和维护,及时发现并解决问题,确保系统长期稳定高效运行。
针对大型医院中央空调系统的节能优化施工方案包括能效评估与改进、高效设备更新、风管系统改进、智能化控制系统应用以及定期维护与管理等方面。
通过这些措施的综合实施,可以有效提高医院空调系统的能效水平,降低能源消耗,实现节能减排的目标。
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。
中央空调水系统节能设计方案_secret

中央空调水系统节能设计方案空调工程的能耗占建筑物总能耗比比较大,空调工程设计,运行中的”节能.已成为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。
中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。
空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。
单在当前世界上充满着“能源紧缺”的时刻,“节能”问题已成为世界各国最关心也是我国政府和研究部门广大探讨中最注重的一环各国政府极地颁布“节能”的法令.法规.已把“节能”问题列八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60 ~ 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 ] 二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,井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在电信枢纽楼工程中由于工艺设备发热量大,空调负荷比较大,且要求空调系统连续运行,空调制冷系统的能耗占据整个空调工程能耗的 65 %以上。
因此,空调对制冷系统采取最佳的“节能”方案是至关重要的问题。
1 目前制冷系统“节能”指标制冷系统的“节能”问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进,出水温度,冷却水进,出水温度,室内外环境空气的温度、温度……在这些条件下,每生产 lkW 的制冷量所耗用能量应为最小,按目前的节能”指标:每生产 lkW 制冷量的耗电量不得大干0 . 2I3kW ,或每产生一美国冷吨制冷量的耗电不得大干 0 . 75kW ,用以上这个“能耗指标”来控制空调工程设计。
然而,空调的制冷系统仅仅考虑在设计工况 F ,即在满负荷条件下运行时的能耗指标是不够的,还应考虑空调制冷系统在部分负荷下运行的“节能”问题。
中央空调冷却水系统高效节能相关研究

中央空调冷却水系统高效节能相关研究摘要:随着各行各业重视节能技术,在中央空调行业,除了制冷主机节能技术之外,配套水系统的节能设计也逐渐备受关注。
为了改善中央空调系统能耗问题,进一步提升能源利用率,降低空调系统的能耗量,目前的关键任务就是要对中央空调水系统设计进行全面优化,使其不断朝着高效节能的运行发展方向迈进。
关键词:中央空调;冷却水系统;现状分析;节能设计近年来,节能减排已成为各行业实现可持续发展的重要手段,在这种背景下,怎样有效减少中央空调能耗量是当前人们高度关注的课题之一,尤其对于大型中央空调系统而言,由于其在运行过程中产生的能耗量十分显著,所以不仅给相关企业的可持续发展造成很大阻碍,而且也会大幅增加企业用电成本,基于此,要想改善现状,就要寻找一条便捷有效的途径对中央空调系统进行全面优化设计。
中央空调系统主要是由制冷主机、冷冻水系统、冷却水系统三大部分组成,对于该系统的优化设计,主要也是针对这三部分。
但是,对于制冷主机,行业很多设备厂家有非常高效的产品,只需要合适选配就可以。
而对于冷冻水系统,一个闭式循环系统,连接末端管网,都是根据用户需求独自定制,设计者根据管路优化设计,由于比较复杂,此文就不过多展开。
通过对市场上冷却水系统了解,存在一些问题,很多因为无法匹配合适的冷却系统,导致制冷主机无法更好地散热,导致制冷主机高能耗运行,甚至引起制冷主机经常性故障报警,怎么保证冷却水系统高效节能运行才是关键。
因此,必须严控中央空调冷却水系统的设计以及实际落地效果进行分析,来制定相应的优化设计方案,这样才能实现对中央空调系统的全面优化控制,使其达到高效节能的运行效果。
1、中央空调冷却水系统的分析中央空调冷却水系统除了机组部分,其他用电设备主要是冷却水泵和冷却塔。
一般客户只关注制冷主机,而不重视水泵与冷却塔。
对于水系统而言,水泵的耗电量将达到整体的10%左右,甚至有些设计不合理,水泵的耗电量将达到整个水系统耗电量的30%以上,这无疑将造成大量的电能浪费。
关于中央空调冷凝水的处理及节能降耗的措施分析

关于中央空调冷凝水的处理及节能降耗的措施分析◎徐柳随着医院的不断发展,我院对空调设备的使用要求也在不断提高。
长期以来,空调的能耗是我院日常生产过程中的重大支出之一。
合理使用和有效的节能改造,不仅能降低空调能耗,而且对空调系统的安全运行以及病房居住环境都大有好处。
一、关于空调冷凝水的介绍及处理办法对于空调冷凝水很多人并不陌生,无论是家用还是商用空调,夏季使用空调制冷时都会出现出风口冷凝水滴水现象。
为什么空调在制冷时会产生冷凝水?1.空调制冷产生冷凝水的原因。
炎热的夏天室内湿度大时,空气露点温度较高,当空气温度低于露点温度,空调出风口百叶将结霜,冷凝,这是一个正常现象。
就如同夏天从冰箱拿出矿泉水瓶表面露珠一样。
所有空调出风口结露不是质量问题,相反,它说明空调制冷效果很好。
2.室内空调冷凝水的解决办法。
空调出风口产生冷凝水是由于空气湿度过大引起,可通过调节室内空气湿度,关闭使用房间的门窗,不要让室外热湿空气进入房间,由于空调本身具有除湿能力,随着空调的运行,室内空气湿度会逐渐降低冷凝;设置调节空调房间温度、湿度,一般空气湿度大时,设置为26至28度,运行一段时间可适当降低温度;加大空调出风量。
3.中央空调冷凝水的利用。
高层建筑物的中央空调制冷量大,由于医院的特殊性,病房末端的新风机和风机盘管数量较多,故产生的冷凝水也多,现在的设计大多是将末端制冷设备产生的冷凝水采用专门的冷凝水管道直接排到地漏,其实也都是一种水资源的浪费和能源浪费。
经测算,空调冷凝水无硬度,不含杂质,水质纯净,所含细菌较少,是纯净的水资源;冷凝水中含有的铁锈,比冷却循环水要少的多,进入冷却塔中,随冷却水一起进行水质处理。
所以经过处理后的冷凝水利用与冷却塔是安全的,而且不会增加费用。
同时冷凝水本身温度较低,若水管保温工作做的好的话,不超过18℃,因此若将中央空调末端装制冷设备的冷凝水回收再利用,不仅能节约水资源,同时降低了主机的能耗。
二、结合实际,使用过程中存在的问题在日常工作中,严格按照中央空调设备使用说明开启、关闭设备;根据环境温度的变化,灵活调整主机温度。
中央空调节能措施
中央空调节能措施中央空调系统的冷源效率控制也是节能的重要措施之一。
冷源是中央空调系统的核心部件,其能效直接影响整个系统的能耗。
因此,对冷源的效率进行控制和提升,能够有效降低中央空调系统的能耗。
冷源效率控制的方法有很多种,如优化制冷剂循环、采用高效节能的压缩机和蒸发器、优化制冷剂的温度和压力等。
此外,还可以通过定期维护保养冷源设备,清洗冷凝器和蒸发器,保持设备的清洁和正常运行,从而提高冷源的效率。
2、动力耗能节能措施2.1空气系统节能措施空气系统是中央空调系统的另一个重要部分,其耗能主要来自于风机和空气管道的输送。
因此,减少空气系统的阻力和风机的能耗,能够有效降低中央空调系统的能耗。
空气系统的节能措施有很多种,如采用低阻力的空气管道、优化空气管道的布局、减少空气系统的弯头和分支、采用高效节能的风机等。
此外,还可以通过定期清洗空气过滤器,保持空气系统的清洁和正常运行,从而提高空气系统的效率。
2.2水系统节能措施水系统是中央空调系统的另一个重要部分,其耗能主要来自于水泵的能耗。
因此,减少水系统的阻力和水泵的能耗,能够有效降低中央空调系统的能耗。
水系统的节能措施有很多种,如采用低阻力的水管道、优化水管道的布局、减少水系统的弯头和分支、采用高效节能的水泵等。
此外,还可以通过定期清洗水过滤器,保持水系统的清洁和正常运行,从而提高水系统的效率。
总之,中央空调节能是一项综合性的工程,需要从多个方面进行节能措施。
通过合理的温湿度控制、冷源效率控制、空气系统节能措施和水系统节能措施等方法,能够有效降低中央空调系统的能耗,达到节能减排的目的。
为了预防压缩机在满负载状态下长时间运行,电动机容量需要按最大需求来决定并留有设计裕量。
然而,在实际运行中,轻载运行的时间占比非常高。
采用变频控制对压缩机转速进行调节,可以实现对制冷量的控制,让冷冻机组一直处于最佳运行状态,从而提高空调器效率,改善冷冻机组的运行效果,进而实现节能。
中央空调冷却水系统节能优化控制研究
中央空调冷却水系统节能优化控制研究
中央空调是现代建筑中必不可少的设备之一,而其能源消耗也是建筑能耗的重要组成部分。
中央空调的冷却水系统是其能源消耗的主要部分,因此对冷却水系统进行节能优化控制是现代建筑节能的重要手段。
中央空调冷却水系统主要由冷却水泵、冷却水塔、冷凝器、冷水机组以及各类阀门管道组成。
在冷却水系统运行时,冷却水泵将冷却水从冷却水塔中抽出,经过冷凝器,将冷水通过阀门管道输送到需要冷却的部位降温,然后再将热水回流到冷却水塔中进行再次冷却。
针对中央空调冷却水系统能源消耗的问题,可以通过一系列的优化控制手段来实现节能效果。
如下:
1. 温度控制优化:通过对冷却水的温度进行实时监控,并及时调整冷却水塔中水的温度,确保冷却水的温度与需要冷却的部位的温度差最小,从而降低能源消耗。
2. 设备优化:选用高效节能的冷却水泵和冷却水塔,通过降低设备能耗以达到节能的目的。
3. 节流优化:合理选择和调节阀门,有效地控制冷却水流量,从而降低能源消耗。
4. 优化控制算法:利用物联网技术,对中央空调系统的运行情况进行实时监控和预测,通过人工智能算法来优化控制冷却水系统的运行,降低能源消耗。
5. 能源管理系统:建立完善的能源管理系统,通过对中央空调冷却水系统进行能源数据的采集、存储、分析和处理,找出能源消耗的问题点,并采取相应措施来实现能源的节约。
关于中央空调节能措施的探讨
一
停都 要根 据 系统 的工作 程序 , 照有 关 的操 按 作规 程进 行 , 理 过程 的各个 参 数调 节及 联 处 锁控 制都 不是 孤 立进行 , 是与 室 内温 、 而 湿度 密切 相关 的。 3 空调节 能的方 法 空 调负 荷 主要 包括 :由于 室 内外温差 通 过 围护结构 传 热引起 的负 荷 , 日 得热 引起 射 的负荷 , 内设备 及人 员散热 引起 的负荷 , 室 新 风引起 的 负荷 ,物料散 热量及 散湿 过程 的潜 热量 等 。 在 目 的空调工 程设计 中 ,冷 负荷设 计‘ 前 值过 大 的问题非常 普遍 。 据调查 数据显 示 , 许 多 空调建 筑 即使 在最 热 的季 节 ,仍 有 l , 3的 冷水 机组是 不运 行 的 , 的甚至 高达 1 。设 有 / 2 计冷 负荷是 选 择设备 的主 要依据 ,所 以正确 地计 算建筑 冷 负荷 对整个 系 统的设 计 十分重 要。 然而 , 国内 的空 调设计造 成大 量的设 目前 备 闲置 ,对 此设计 冷负 荷取值 过大 是其 中主 要 原因 。 建筑 物 内主要冷 、热负荷 由冷 冻机 和锅 炉提供 的冷 冻水 和热水来 承担 。 因此 , 空调水 系统 就变得 庞 大和复 杂 ,不仅 管路 和设 备投 资 较高 ,而且 水泵耗 能也 较大 。在 空 调系统 中, 泵 的能耗 占据相 当的 比重 , 节 能潜力 水 其 较 大。 目前 , 工程冬 、 有些 夏季使 用 同一循 环水 泵 ,但是空 调 系统 的水 流量 随空调 负 荷的增 大 而增大 , 随供 、 温差 的增大 而减 小 。我 回水 国夏 热冬 冷地 区 ,一般 夏 季空调冷 负荷 大 于 冬季 热负荷 , 季空调供 、 而夏 回水温差 为 5 , ℃
一
中央空调节能改造方案
中央空调节能改造方案中央空调节能改造方案概述中央空调系统在现代建筑中起到至关重要的作用,但由于其高能耗特性,对环境和能源的消耗带来了一定的负面影响。
因此,为了提高中央空调系统的能效,降低能源消耗,一个可行的解决方案是进行中央空调的节能改造。
本文将介绍中央空调节能改造方案的一些关键措施和实施步骤,旨在实现更高效、更节能的中央空调系统。
方案一:系统优化1. 定期维护和清洁定期对中央空调系统进行维护和清洁是保持其高效运行的重要举措。
清洁空调滤芯、冷凝器和蒸发器可以确保系统的畅通,并减少能耗。
此外,定期检查和更换系统中的磨损部件,如风扇和压缩机,可以提高系统的效率。
2. 优化控制策略通过优化控制策略,可以有效降低中央空调系统的能耗。
例如,根据实际需求调整送风温度和湿度,合理控制风机和泵的运行时间,以及优化冷热负荷分配等。
这些措施可以有效降低能源消耗,并提高系统的效率。
3. 使用高效设备更新和更换中央空调系统中的设备也是节能改造的重要一步。
选择高效的压缩机、风机和变频器等设备可以降低能源消耗,并提高系统的效率。
此外,使用节能型的控制器和传感器,可以实时监测和控制系统运行状态,进一步提高能效。
方案二:热回收利用中央空调系统在制冷过程中会产生大量的废热,而这部分废热通常被直接排出。
通过热回收利用技术,可以将废热转换成有用的热能,以供其他用途或再利用。
1. 空气能热泵系统空气能热泵系统可以通过回收空调排风中的废热来供暖或热水使用。
该系统通过热泵循环原理,将废热转移到热水箱或供暖设备中,提供额外的热能,减少其他供暖设备的能源消耗。
2. 温度回收系统温度回收系统可以利用空调排风中的废热,将其转移到冷却水中,用于加热其他冷却水循环系统。
这样可以减少冷却水的能耗,并提高整体能效。
方案三:建筑绝热改善中央空调系统的能效不仅与其本身的设计和运行有关,还与建筑的绝热性能密切相关。
通过改善建筑绝热性能,可以减少室内外温度差异,降低空调系统的负荷,从而达到节能的目的。
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中央空调水系统节能措施探讨
摘要 中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的
能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。本文根据
实际中央空调工程节能现状,对水系统节能措施进行了阐述。
关键词 空调节能;水系统;水泵选择;节能措施
中图分类号tv7 文献标识码a 文章编号 1674-6708
(2011)46-0086-02
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。
同时大多数中央空调工程中存在浪费很多能源的情况,一般空调水
系统的输配用电,在冬季供暖期间约占整个建筑动力用电的
20%~25%;夏季供冷期间约占12%~24%,因此水系统节能具有重要意
义。
1 水泵的选择
冷水泵和冷却水泵的容量是按建筑物最大的设计负荷选定的,
水泵扬程由系统最不利环路沿程阻力和局部阻力之和确定。实际工
程因系统管路复杂,阻力计算往往只是粗略计算,而考虑很高的安
全系数,这样水泵扬程选择往往偏大,用阀门消耗了大部分扬程的
电能,对水泵的节能是极为不利。如果完全打开水阀,减小阀门的
阻力,水泵的运行工况不在性能曲线上最佳范围,效率下降,电耗
增加,而且可能会比水泵电机的额定功率大很多,这样,就很可能
会将水泵电机烧毁。水泵的选择计算,应贯彻执行国家节能设计标
准对水系统“水输送系数”的要求:空调供冷的水输送系数不得小
于30。同时对系统最不利环路阻力的计算应该力求准确以选择适当
水泵扬程使水泵达到经济运行的目的。另外,泵的设置,经常未考
虑冬夏季空调水量的差别,冬夏共用l台水泵,冬季大流量小温差,
低效运行,电能浪费很大。为此建议冬夏季的冷水循环泵和热水循
环泵分别设置。
2 空调水系统节能措施
目前空调冷水系统大都采用 1 级泵定流量系统。水泵容量是按
冷水机组最大负荷时选定的,且全年在固定的水流量下工作。当一
些空调末端停机时,水阀不能关闭,回水温度随着降低,使得供回
水间温差减小。由于季节昼夜和建筑物使用功能的不同,实际空调
负荷在一年绝大部分时间内远比设计负荷低(前面也谈到过),全
年有60%的时间实际负荷是在设计负荷的50%~70%以下运行,而
冷水流量不变情况下,供回水间温差由设计的5℃~7℃降为0.5℃
~1.0℃,即系统在大流量小温差的情况下工作,从而浪费了水泵运
行的输送能量,且增大了管路系统的冷热量损失。为了较好实现节
能目标,虑空调水系统设计为变流量系统。在空调末端设二通阀,
依据室内恒温器的信号或送风温度信号,控制二通阀门的开度,改
变负荷侧的水流量达到变流量的目的。但在冷源侧,通过冷水机组
蒸发器的水流量是不能低于所需水量的额定值的,否则导致冷水温
度过低,甚至有结冰危险,所以在供回水干管之间须设置带调节阀
的旁通管以保证通过冷水机组蒸发器的水流量的恒定一次泵变流
量系统冷源侧常采用多台冷水机组和多台冷水泵(每台冷水泵对应
1台冷水机组)的方式。此时,每台水泵水流量不变,冷水泵和相
应的冷水机组进行台数控制,以使冷水机组在部分负荷下进行节能
运行。对于一次泵变流量系统台数控制方法,很多资料上介绍为压
差旁通控制水泵再联锁冷水机组,压差控制即定压控制,根据设定
供回水压差上下限来控制水泵的减增。这一传统的控制模式只适用
于具有陡降型特性曲线的水泵,这时减泵运行时也存在水泵低效运
转的问题。
2.1负荷控制法
如今,由于水泵制造技术的提高,水泵在最高效率附近的特性
曲线大多为平坦型。平坦型特性曲线水泵对管道压力变化反应迟
钝,影响调节质量。多台水泵并联工作,情况更为严重。因此,压
差控制就难以满足要求。针对这一情况,出现流量控制法。而一次
泵变流量系统的负荷控制法是较为成熟的控制模式,冷水机组与一
次水泵是分别控制的。冷水机组负荷控制原理是:在一次泵的供水
干管上安装一个流量检测器,在供回水干管上各安装一个温度检测
器,通过测得一次泵环路的供回水温差与供水流量而计算出需冷
量。当末端冷量减少时,一次泵环路供回水间的温差随需冷量的减
少而减少,经热量计算器计算减少的冷量为l台冷水机 组的容量
时,即停开1台冷水机组。反之,当末端需冷量增加,系统所增加
的 冷量为1台冷水机组的容量时,即开启l台冷水机组。此时,
与之对应的水泵 必须提前运转,即冷水机组必须有水流过才能启
动。一次水泵的台数控制则采用流量控制法。其控制原理是:供水
总管上流量检测器测得的实际水量,通过变送器将流量信号变成脉
冲信号送到台数控制器,控制器按各台水泵预设定的流量范围和变
送器送来的信号进行比较,如果实际用水量小于1台水泵的容量时,
则停止1台水泵运行;当实际用水量增加时,水泵的加泵过程与此
相反。为了保证一次泵流量和冷水机水量恒定,采用负荷控制时,
要求在一次泵供回水干管间设置带调节阀的旁通管,并采用固定供
回水压差的方法。此处的压差控制只是通过供回水压差调节旁通阀
的开启度以控制旁通水量,并不能直接控制水泵的停启。当然,亦
可采集旁通水量大小信号来实现水泵的流量台数控制。一次泵台数
控制变流量水系统较为简单,选择多台冷水机组可满足全年空调冷
负荷的变化要求,又能达到节能运行的目的;且能大幅度减少每台
水泵的运行时间,延长使用寿命。只是机组和水泵台数较多,增加
机房面积和初投资,对于温控二通阀及旁通控制装置也有很高质量
要求,确保系统运行时能够有效动作。
2.2水泵变频调速控制法
随着控制技术的发展,不同类型冷水机组都配置有完善的控制
装置,能根据负荷变化自动调节蒸发器和冷凝器中冷媒循环流量,
为水系统的变流量运行提供了基础条件。冷水系统变流量的调节范
围可控制在70%(或60%)~100%之间。当实际用户负荷变化时,
供水量随之变化,可直接通过水泵的变频调速控制达到节能目的。
而对于冷水机组的冷却水系统进行变流量运行也是完全可行的,由
于冷却水量较冷水流量大20%~30%,其节能效果更加显著。通过
水泵的变频调速控制,变频器在1~2年内即可回收投资。
空调水系统采用变流量运行,使输送能耗能随流量的增减而增
减,具有显著的节能效益和经济效益。
3 结论
中央空调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,且不断增大。我们必须在空调系统中考虑节能控
制,针对不同的工程,提出相应的控制措施,使空调系统发挥最佳
的运行效用,保证能源的合理利用,实现可持续发展。
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