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                在中央空調系統(tǒng)設計時,冷凍泵、冷卻泵的電機容量是根據(jù)建筑物的最大設計熱負荷選定的,都留有一定設計余量。由于四季氣候及晝夜溫差變化,中央空調工作時的熱負荷總是不斷變化。下圖2為一民用建筑物的平均熱負荷情況:    


            中央空調一年中負荷率在50%以下的時間超過了全部運行時間的50%。通常冷卻水管路的設計溫差為5~6℃,而實際應用表明大部分時間里冷卻水管路的溫差僅為2~4℃,這說明制冷所需的冷凍水、冷卻水流量通常都低于設計流量,這樣就形成了中央空調低溫差、低負荷、大工作流量的工況。在沒有使用節(jié)能系統(tǒng)前,工頻供電下的水泵始終全速運行,管道中的供水流量只能通過閥門或回流方式調節(jié),這必會產(chǎn)生大量的節(jié)流及回流損失,同時也增加了電機的負荷,白白消耗了許多電能。中央空調水泵電機的耗電量約占中央空調系統(tǒng)總耗電量的30-40%,故對其進行節(jié)能改造具有很明顯的節(jié)能效果。

            節(jié)能理論根據(jù)        由流體力學理論可知,離心式流體傳輸設備(如離心式水泵、風機等)的輸出流量Q與其轉速n成正比;輸出壓力P(揚程)與其轉速n的平方成正比;輸出功率N與其轉速n的三次方成正比,用數(shù)學公式可表示為:Q = K1 × n       P = K2 × n2N = Q × P = K3 × n3    (K1、 K2 、K3為比例常數(shù))由上述原理可知,降低水泵的轉速,水泵的輸出功率就可以下降更多。如將電機的供電頻率由50Hz降為40Hz,則理論上,低頻40Hz與高頻50Hz的輸出功率之比為(40/50)3=0.512。實踐證明,在中央空調系統(tǒng)中接入變頻節(jié)能系統(tǒng),利用變頻技術改變水泵轉速來調節(jié)管道中的流量,以取代閥門調節(jié)及回流方式,能取得明顯的節(jié)能效果,一般節(jié)電率都在30%以上。同時變頻器的軟啟動功能及平滑調速的特點可實現(xiàn)對中央空調的平穩(wěn)調節(jié),并可延長機組及管組的使用壽命。

            節(jié)能方案分析
                    中央空調各循環(huán)水系統(tǒng)的回水與出水溫度之差,反映了整個系統(tǒng)需要進行的熱交換量。因此,根據(jù)回水與出水的溫度差來控制循環(huán)水的流量,從而控制熱交換的速度,是首選的節(jié)能控制方法。

            冷凍水循環(huán)系統(tǒng)
                    冷凍水的出水溫度是由主機的制冷效果決定的,通常比較穩(wěn)定,因此冷凍回水溫度可以準確的反映室內的熱負荷情況。由此,對于冷凍水循環(huán)系統(tǒng)的節(jié)能改造,可以取回水溫度作為控制目標,通過變頻器對冷凍泵流量的自動調節(jié)來實現(xiàn)對室內溫度的控制。

            冷卻水循環(huán)系統(tǒng)
                    冷卻水循環(huán)系統(tǒng)同時受室外環(huán)境溫度及室內熱負荷兩方面影響,循環(huán)水管道單側的水溫不能準確反映該系統(tǒng)的熱交換量,因此以出水與回水之間的溫差作為控制室內溫度的依據(jù)是合理的節(jié)能方式。在外界環(huán)境溫度不變的情況下,溫差大,說明室內熱負荷較大,應提高冷卻泵的轉速,增大冷卻水循環(huán)的速度;相應的,溫差小則減小冷卻泵轉速。


                根據(jù)上述分析,可得出整個節(jié)能工程結構示意圖如圖3所示: 由上圖,該中央空調節(jié)能方案的基本思路為:        分別在主機蒸發(fā)器回水處、冷凝器出水及回水處安裝溫度傳感器,實時檢測管網(wǎng)的溫度,以模擬信號(0~10V或者4~20mA)反饋給變頻器,通過變頻器內置的PID運算輸出相應的頻率指令后自動調節(jié)水泵轉速,從而調節(jié)各循環(huán)水的熱交換速度,最終實現(xiàn)對室內恒溫度的控制。需要特別說明的是,變頻器內部在設計上集成了溫差反饋處理功能,系統(tǒng)無須另配專用控制模塊。
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