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中央I是现代大厦物?a href="http://www.tadiao.net.cn/sykt/" target="_blank">尔商用中央I、宾馆、商Z可缺的设施Q它能带lh们四季如春,温馨舒适的每一天,׃中央I功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉R”的现象Q支付中央空调所用电Ҏ用户一巨大的开支。v?a href="http://www.tadiao.net.cn/supply/37.html" target="_blank">商用中央I贵酒店的制冷pȝ保持整栋大厦内恒温。因为季节的变化Q昼夜的变化Q还有宾馆酒楼客人入住率的变化以及娱乐场所开放时间的变化Q这栯pȝ制冷量具有很明显的需求变化,加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量。所以加变频节能攚w是十分必要和有明显节电效果的。随着变频技术的成熟和发展,“一天的电费用两天的电”不再是天方夜K。对中央Iq行节能攚w是降本增效的一条捷径?
?节能攚w的对象
中央Ipȝ的工作过E是一个不断地q行热交换的能量转换q程。冷却水和冷却水循环pȝ是能量的主要传递者。因此,对冷L和冷却水循环pȝ的控制便是中央空调控制系l的重要l成部分Qv商用中央空调也是节能改造的对象?br />
1、冷L循环pȝ
由冷L܇及冷L道l成。从冷冻L出的冷L由冷L܇加压送入冷冻水管道,通过各房间的盘管尔商用中央IQ带走房间内的热量,使房间内的温度下降,同时Q房间内的热量被冷冻水吸Ӟ使冷L的温度升高。温度升高了的@环水l冷M机后又成为冷LQ如此@环不巌Ӏ?br />
从冷M机流出,q入戉K的冷LUCؓ“出水”,经所有房间后回到冷冻L的冷LUCؓ“回水”。无疑回水的温度高于出水的温度形成温差?br />
2、冷却水循环pȝ
冷却c冷却水道及冷却塔l成。冷M机在q行热交换、水温冷却的同Ӟ必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收Q冷却水温度升高。冷却܇升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气q行热交换。然后再降温了的冷却水Q送回到冷Ll。如此不断@环,带走了冷M机释攄热量?br />
进冷冻L的冷却水UCؓ“进水”,从冷M机流回冷却塔的冷却水UCؓ“回水”。同P回水的温度将高于q水的温度Ş成温差?
?节能原理
1、变频调速节?
冷冻水܇和冷却水泵都是传送流体的装置Q这c负载消耗的能量与流量的立方成正比,推算可得到能量消耗与转速的关系Q具体的关系表达式:
?Q=K1nQ?H=K2n2Q?P=Q×H=K1K2n2=K3n3
式中QK为常敎ͼn为电机的转速?
又,三相交流异步感应甉|的{速通常讑֜n=120×f×(1-s)/pQ式中fZ电频率,s为滑差率Qp为电机极数?
甉|一旦选定后,S、P基本定Q则n可近gؓn=k0f,即与供电频率成线性正比关pR?
则,当频率ؓ50HzӞn=k0×50?分,功率P1=K(k0×50)3;当频率ؓ45HzӞn=k0×45?分,功率P2=K(k0×45)3?
P2/P1=K(k0×45)3/K(k0×50)3×100%=72.9%Q由此可见,当电源频率从50Hz降ؓ45HzӞ可节约电能?7.1%?
当用阀的开度来控制水量的大时Q管L杉K曲线与功率P变化Q如?Q。由曲线1到曲U?Q水量减了Q而功率却没有减少多少。而通过改变转速n来调节流量情况就不同了(如图2Q?
调节转速时H-Q曲线由曲U?到曲U?Q阀的开?00%Ӟ阻曲线不变Q功率节省了很多。节省量Q其中n1节前的{速,其中n2节后的{速?
上述推算Q可得到一个定性的概念。也是_对于一个传l的IpȝQ由于空调设备均按设计工E选配Q绝大多数时间设备均在低负荷情况下运转,q样无用功耗掉很大一部分能量。如果改p能器q行变速驱动,可能此时甉|只需?Hz的速度q{p满Ҏ个系l温度控制要求。根据上面的理论推算可知Q实际节能就可高?7.1%?
2、Y启动节能
׃甉|全压启动ӞI启动甉|{于Q??Q倍于额定甉|Q因此通常在带载电机启动时Q会对电机和供电늽造成严重的冲击,D对电|容量要求过高,而且启动时对讑֤产生的大甉|和震动对讑֤极ؓ不利Q而启、停Ӟ大锤效应极易造成道破裂Q采用节能的软启动功能将会启动甉|q远低于额定甉|实现甉|真正意义上的软启动。不但减了对电|和网的冲击,且能廉讑֤使用寿命Q减设备维修费用?
?冷却水@环系l节能方?
1、节能控制的主要依据
冷却水的q水温度也就是冷却水塔内水的温度Q它取决于环境温度和冷却风的工作情况Q回水温度主要取决于冷冻L的发热情况,但还和进水温度有兟?br />
Q?Q温度控?br />
在进行控制时Q有两个基本情况Q如果回水温度太高,媄响冷M机的冷却效果Qؓ了保护冷M机,当回水的温度过一定值后Q必进行保护性蟩闸。一般情况下Q回水温度不得超q?3℃。因此,Ҏ回水温度来决定冷却水的流量是可取的。即使进水和回水的温度很低,也不允许冷却水断。因此,在设|节能器参数Ӟ需预置一个下限频率?br />
l合hQ即是:当回水温度较低时Q冷却܇以下限{速运行;当回水温度较高时Q冷却܇的{速也逐渐升高Q而当回水温度升高到某一讑֮|?2℃)Ӟ应该采取q一步措施;或增加冷却܇的运行台敎ͼ或增加水塔冷却风机的q行台数?br />
Q?Q温差控?br />
温差量能反映冷冻L的发热情c体现冷却效果的是回水温度T0与进水Ti之间的“温差”△t,因ؓ温差的大反映了冷却水从冷冻L带走的热量,所以,把温差△t作ؓ控制的主要依据,通过变频调速实现温差控制是可取的。即Q温差大Q说明主Z生的热量多,应提高冷却܇的{速、加快冷却水的@环,反之Q温差小Q说明主Z生的热量,可以适当降低冷却늚转速、减~冷却水的@环?br />
实际q行表明Q把温差值控制在3?℃的范围内是比较适宜的?br />
温差与进水温度的l合控制
׃q水温度是随环境温度而改变的Q因此,把温差恒定ؓ某值ƈ非上{。因为,当我们采用节能器Ӟ所考虑的不仅仅是冷却效果,q必考虑节能效果。具体地_则:温差值定低了Q水늚q_转速上升,影响节能效果Q温差值定高了Q在q水温度偏高Ӟ又会影响冷却效果。实践表明,Ҏq水温度来随时调整温差的大小是可取的。即Q进水温度低Ӟ应主要着g节能效果Q控制温差可是当地高一点;而在q水温度高时Q则必须保证冷却效果Q控制温差应低一些?
Q?Q控制方?
Ҏ以上介绍的情况,考虑到节能和制冷的综合效果,节能器将利用温差控制ZQ回水温度控制ؓ辅来控制冷却水系l。根据具体情况,用一台节能器控制一台电机或一台节能器切换控制二台互ؓ备用甉|Q具体方式是:用传感器采集冷却水进水和出水温度QPID温差量变ؓ模拟量反馈给中央处理器,然后׃央处理器控制节能器输Zؓ讑֮的低频|甉|转速减慢,水流量减;当温度较高时Q冷Ll有更多的热量需要带赎ͼq时中央处理器节能器输Zؓ讑֮的较高频率|甉|转速加快,水流量增加,带走更多的热量。如果冷却水的回水温度超q?2℃时Q可以根据实际情况设定)Q节能器优先以较高频q行。这栯够根据系l实旉要,提供合适的量Q不会造成电能费?
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