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一次泵變流量水系統(tǒng)模擬和存在問題分析0 引言 空調(diào)冷凍水和冷卻水經(jīng)常在大流量、小溫差下運行。根據(jù)日本的經(jīng)驗,vwv與vav并列,是空調(diào)中僅次于全熱交換技術(shù)的節(jié)能措施。隨著近年來電力電子技術(shù)的發(fā)展和變頻器性價比的不斷提高,交流電機變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用越來越廣,一次泵變流量水系統(tǒng)的研究因此也得到了一定的重視1-3,但在研究中也存在這定性的結(jié)論多,定量的研究和計算辦法少,可操作性較差的問題,因而影響了其在實際中的廣泛使用。雖然冷凍水和冷卻水的變流量運行對冷凍水泵和冷卻水泵的節(jié)能運行有利,但變流量運行對于冷水機組的制冷性能可能有一定影響,制冷機的制冷效率(cop)可能有一定程度的下降。因此,要保證在冷水機組安全的前提條件下實現(xiàn)節(jié)能運行,就要求冷凍水流量和冷卻水流量的變化有一定的限制,并滿足某種匹配關(guān)系。由于目前生產(chǎn)廠家一般沒有提供在不同的冷凍水出水溫度和冷卻水進水溫度下,冷水機組制冷量、輸入功率隨冷凍水流量和冷卻水流量變化的完整數(shù)據(jù),因此關(guān)于一次泵變流量水系統(tǒng)的研究和設(shè)計受到了一定的影響;反過來,由于定量研究較少,也使得生產(chǎn)廠家沒有積極性進行相關(guān)數(shù)據(jù)的測試。相信一次泵變流量水系統(tǒng)研究的進一步深入,對于提高冷水機組在部分負荷工況下及變流量情形下的能效比的研究和節(jié)能技術(shù)的推廣將起到推動作用,從而形成空調(diào)水系統(tǒng)和制冷主機節(jié)能研究及其應(yīng)用的良性互動。1 水側(cè)變流量對冷水機組性能的影響在傳統(tǒng)的空調(diào)水系統(tǒng)設(shè)計中,通過冷水機組的冷凍水和冷卻水的流量基本保持不變。認為只有維持定流量,才能確保盤管的換熱效果,流量減小時,在換熱盤管表面可能會出現(xiàn)層流狀態(tài),降低換熱效果;同時,流量過小時,蒸發(fā)器還會出現(xiàn)凍結(jié)的危險,當流速小于一定值時,水中若含有腐蝕性物質(zhì),會對盤管造成腐蝕。隨著控制技術(shù)的發(fā)展,冷水機組的控制系統(tǒng)越來越先進。目前,不同類型的冷水機組均能實現(xiàn)冷量的自動調(diào)節(jié)。冷水機組能量調(diào)節(jié)功能的進步使得其水側(cè)變流量設(shè)計成為可能,同時也凸顯水泵應(yīng)改變以不變應(yīng)萬變之策,而應(yīng)以變應(yīng)變。事實上,目前,多數(shù)冷水機組允許蒸發(fā)器流量在額定流量的50100以內(nèi)變化。當蒸發(fā)器采用變流量運行時,其流量隨著用戶負荷的變化而變化,當用戶負荷變小時,蒸發(fā)器的冷凍水流量變小,冷水機組的控制系統(tǒng)根據(jù)實際需冷量減小制冷劑流量,導致蒸發(fā)器盤管內(nèi)制冷劑流速偏離了最佳流速值,冷水機組制冷系統(tǒng)的整體性能降低。衡量蒸發(fā)器變流量運行能否節(jié)能的標準不單是冷凍水泵運行時節(jié)能多少,而還應(yīng)考慮蒸發(fā)器變流量運行造成冷水機組cop值下降而損失的能耗,再考慮變流量運行的負荷時間頻度。由于控制技術(shù)的進步,控制系統(tǒng)可以保證壓縮機始終在高效區(qū)運轉(zhuǎn),使得冷水機組蒸發(fā)器變流量時的性能不會下降很多。冷水機組蒸發(fā)器變流量對其制冷性能的影響程度與壓縮機類型和制冷劑變流量的方式有關(guān)。文獻3從熱力學角度對此進行了分析,認為即使冷凍水流量減至60,冷水機組的cop的下降幅度也不超過10%。冷卻水進出口溫差變大時,雖然可以減小冷卻水泵的運行費用,然而,為了保證冷凝器內(nèi)的熱交換,冷凝溫度必然要高于冷卻水的出口溫度,并且冷凝溫度與冷卻水出口溫度也要求有一低限。所以,要想加大冷卻水的進出口溫差,就必須提高冷卻水出口溫度(通常冷卻水進口溫度基本上是定值),這又將引起冷凝溫度的增加,降低了冷水機組的cop值。與蒸發(fā)器變流量相比,冷凝器變流量運行對冷凝溫度的影響較大,故導致冷水機組cop的變化較大,在給冷卻水泵安裝變頻器時,應(yīng)詳細分析冷卻水變流量對冷水機組性能的影響,確定方案的可行性。2 一次泵變流量系統(tǒng)節(jié)能模擬分析現(xiàn)將在部分負荷情況下變流量與定流量兩種情形的系統(tǒng)(冷水機組和水泵)能耗進行比較,設(shè)定流量情形冷水機組和水泵的輸入功率分別為和,變流量情形為和,對于冷水機組和水泵組成的系統(tǒng)而言,水泵變流量的節(jié)能率為 (1)變流量與定流量兩種情形下的制冷量應(yīng)相等(),因此,兩種情形下冷水機組的輸入功率與能效比(eer)的關(guān)系為 (2)因此,節(jié)能率為 (3)在部分負荷情況下,由于環(huán)境溫度和工況的改變,冷水機組的輸入功率與名義工況下的輸入功率相差較大,且關(guān)系較為復(fù)雜;而eer雖有改變,但變化幅度較小,一般不超過15%4。設(shè)eer隨部分負荷率(=q/q0)的變化為線性變化 (4)這里eer0為名義工況下的能效比,待定系數(shù)與部分負荷率和機型有關(guān),如不考慮部分負荷情況下能效比的變化,則取。據(jù)能效比的定義,有, (5)由(4)、(5)式,可將部分負荷情況下冷水機組的輸入功率用名義工況下的輸入功率和部分負荷率來表示: (6)將(6)式代入(3)式,得 (7)對于閉式系統(tǒng),水泵的等效率曲線與管路特性曲線重合,在一定的調(diào)速范圍內(nèi),符合相似定律, (8)式中 和分別為定流量和變流量情形下的水流量。在名義工況下,有 (9)式中為名義工況下的溫差,若采用等溫差控制,則有 (10)因此, (11)將(8)、(11)式代入(7)式,得 (12)上式中最后一項是由于考慮了變流量運行對于冷水機組性能的影響而帶來的。變流量情形下,冷水機組的能效比將比定流量情形下的能效比略有下降,目前這方面實驗數(shù)據(jù)較少。為便于從理論上分析一次泵變流量情形下的節(jié)能與流量變化的關(guān)系,本文分別模擬以下兩種情況:流量變?yōu)轭~定流量的60%時,冷水機組的eer變?yōu)槎髁繒reer的5%和10%,且eer與相對流量呈線性關(guān)系。這里為方便起見,不妨稱之為“5%影響曲線”和“10%影響曲線”,見圖1。對于“5%影響曲線”和“10%影響曲線”,分別有 (13) (14) 為便于分析一次泵變流量情形下的節(jié)能與部分負荷率和水泵相對主機的功耗的關(guān)系,這里,假設(shè)4 (15)圖2 “5%影響曲線”下的節(jié)能率 圖3 “5%影響曲線”下的節(jié)能率(相對功率為15%) (相對功率為25%)圖4 “10%影響曲線”下的節(jié)能率 圖5 “10%影響曲線”下的節(jié)能率(相對功率為15%) (相對功率為25%)圖2和圖3分別給出了水泵相對主機的電功率 為15%和25%情況下,“5%影響曲線”下的節(jié)能率與部分負荷率(流量變化)的關(guān)系;圖4和圖5則分別給出了對應(yīng)于“10%影響曲線”下的節(jié)能率。從圖中可以看出變流量對于冷水機組制冷性能的負面影響可能在相當程度上抵消水泵的調(diào)速節(jié)能,特別是當水泵相對主機的電功率比較小時。當水泵相對主機的電功率小于15%時,不考慮對主機影響的節(jié)能率計算(三次方定律)較考慮“5%影響曲線”時要高估50%以上,較考慮“10%影響曲線”時更要高估100%以上。即使對于水泵相對主機的電功率較大的情形,也應(yīng)該正確評估變流量對主機制冷性能的影響,否則,有可能做出錯誤的判斷。因此,研究和掌握冷水機組變流量下的制冷性能對于一次泵變流量系統(tǒng)的設(shè)計是至關(guān)重要的。3 工程中存在問題分析一些變頻器生產(chǎn)廠家和自動化技術(shù)公司,在推動變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于空調(diào)水系統(tǒng)中,經(jīng)常走在暖通空調(diào)專業(yè)人員的前面,大部分后期工程改造(變頻調(diào)速系統(tǒng)的添置)往往由自動控制專業(yè)人員所主導。目前已有若干空調(diào)用戶,特別是飯店,被推薦在空調(diào)冷凍水系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)中采用變頻泵。但由于集中空調(diào)系統(tǒng)有著不同于一般流體輸配系統(tǒng)的特點,在工程改造和節(jié)能核算中也存在一些問題。有的工程由于設(shè)計或施工方面的原因,水環(huán)路壓力本來就不平衡。而在進行變頻調(diào)速方案可行性論證時,有時僅僅關(guān)注供回水總管上的溫差和系統(tǒng)的運行時間,而沒有關(guān)心水環(huán)路壓力是否平衡。水環(huán)路壓力不平衡所造成的水力(熱力)失調(diào),在額定的大流量情況下,有的環(huán)路溫差大,大多數(shù)環(huán)路溫差小,供回水總管或分集水器上的溫差還是較小,問題被掩蓋了;但在小流量情形,就暴露了出來,結(jié)果在水泵調(diào)速運行時,最不利環(huán)路上的空調(diào)區(qū)域往往達不到要求,流量偏?。ň褪枪芾砣藛T常常說的壓力不夠)。這就是許多空調(diào)變頻調(diào)速裝置形同虛設(shè)的一個主要原因。如何進行變頻調(diào)速系統(tǒng)控制,對于運行的節(jié)能效果影響很大。目前,大多數(shù)情形采用的是壓差控制和溫差控制。壓差控制反應(yīng)快,傳感器成本低,但也有缺點:恒壓差控制,起不到節(jié)能的效果,如采用變壓差控制,壓差與流量的變化關(guān)系需試驗確定,且一般起碼要對最不利環(huán)路進行控制,布線較長,如是后期改造則要影響外觀效果,不受業(yè)主歡迎;溫差控制布線簡單,只要將傳感器布置在供回水總管或分集水器上即可,但其響應(yīng)滯后,同樣成本下,溫度傳感器精度較低,且在原來系統(tǒng)水環(huán)路壓力不平衡的情況下,控制效果不好。兩種方法各有利弊5。幾乎所有節(jié)能核算辦法均沒有考慮到冷水機組水側(cè)變流量運行對于其cop的影響,大多數(shù)核算辦法只是簡單地(也許有商業(yè)方面的考慮)將變頻泵電流與工頻泵電流進行比較,并計及變頻泵地運行時間,而得出節(jié)能地效果(目前大多數(shù)變頻調(diào)速采用“一變多定”方案),沒有考慮到水泵機組在部分調(diào)速運行時,變頻泵電流下降,而工頻泵電流可能會有所上升。4 結(jié)論一次泵變流量水系統(tǒng)是空調(diào)節(jié)能設(shè)計的重要方法,但其設(shè)計或改造,需要事前對系統(tǒng)進行細致的測試和調(diào)研,或需要生產(chǎn)廠家提供冷水機組制冷量、輸入功率隨冷凍水流量和冷卻水流量變化的完整數(shù)據(jù)。隨著對于一次泵變流量水系統(tǒng)研究的進一步深入,可以推廣plc(可編程控制器)與變頻器組成一調(diào)速控制系統(tǒng),充分考慮到冷水機組水側(cè)變流量運行對于其制冷性能的影響,實現(xiàn)冷水機組和水泵的一體化控制北京遠洋大廈暖通空調(diào)設(shè)計經(jīng)驗與教訓工程概述遠洋大廈座落于北京西長安街南側(cè)、復(fù)興門立交橋東南、首都黃金地帶。大廈建筑面積約11萬m2,建筑高度67.3m。地上共17層:包括首層商務(wù)、服務(wù)、輔助性商用,216層為辦公、17層為俱樂部;地下共3層:包括餐廳、廚房、會議、物業(yè)管理辦公、各類機房、汽車庫、自行車庫、倉庫及人防等功能。標準層高3.70m,辦公室內(nèi)凈高2.65m,空調(diào)面積約7.9萬m2。大廈四立面約75%的面積為透明白玻璃點式幕墻,是一幢整體性、高檔次、多功能、智能化綜合寫字樓。設(shè)計始于1995年,2000年8月建成并投入使用??照{(diào)系統(tǒng)根據(jù)大廈高起點的定位,空調(diào)系統(tǒng)按照高標準、高效、經(jīng)濟節(jié)能的原則進行設(shè)計。室內(nèi)設(shè)計參數(shù)如下:場所干球溫度()相對濕度(%)最小新風量m3/h.p夏季冬季夏季冬季總裁辦公室23242122554085貴賓室、個人辦公室24252122554050辦公室、休息室、會議室2526212260403035商場、展示廳25261820654020宴會廳、餐廳、多功能廳24252122654025咖啡廳、酒吧、舞廳23242223604030壁球、高爾夫、健身房23241920604030桑拿、浴室25262425707030門廳、大堂、走廊27281618計算機中心21232022654030電話機房、消防安全控制中心25262122554030目前大廈冷凍機裝機冷量為13185kw(3750 rt),空調(diào)總冷負荷為11866kw,冷負荷指標為108.6w/ m2。冷凍機房位于地下二、三層,采用4395kw/臺(1250rt/臺)離心式冷水機組三臺,冷媒為r134a。冷凍水供回水溫度7/12,冷卻水進出水溫度32/37。冷凍水系統(tǒng)為一次泵復(fù)式變流量系統(tǒng)。水泵三用一備,抽出式設(shè)置。分、集水器間設(shè)旁通管和壓差調(diào)節(jié)閥以保證供回水管路壓力平衡及過渡季出現(xiàn)冷凍回水溫度過高時降低其溫度,使冷水機組安全運行。為避免負荷偏載發(fā)生、平衡管網(wǎng)阻力,在水泵出口上設(shè)置動態(tài)平衡閥以保證水系統(tǒng)在出現(xiàn)流量變化等狀況時能安全、平穩(wěn)地工作。水系統(tǒng)由設(shè)在屋頂?shù)呐蛎浰涠▔?,冷凍水系統(tǒng)充水及補水均使用軟化水??照{(diào)水系統(tǒng)主干管采用下供下回雙管異同程結(jié)合式系統(tǒng),按空氣、新風處理機組和風機盤管兩個環(huán)路供水??諝?、新風處理機組環(huán)路為四管制,為有利于冬季加熱盤管防凍,提高傳熱效率,熱水供回水溫度為85/60,由熱交換站提供。為解決管路水力失調(diào)和節(jié)能的問題,各末端機組均設(shè)靜態(tài)平衡閥和電動調(diào)節(jié)閥。風機盤管環(huán)路為二管制,冬、夏季供水轉(zhuǎn)換在冷凍機房進行,冬季供回水溫度為60/50,各供水單元回水干管上均設(shè)靜態(tài)平衡閥。四管制供水,使系統(tǒng)具備同時供應(yīng)冷熱水的可能性。尤其是在過渡季,當大廈南北兩側(cè)要求分別供冷、暖時,通過管路切換,可滿足要求。根據(jù)房間的使用功能,設(shè)置了全空氣空調(diào)系統(tǒng)和風機盤管加新風的空調(diào)系統(tǒng)。地下一層餐廳、多功能廳、廚房、地下二層變配電間及首層大堂、頂層俱樂部采用全空氣系統(tǒng)。根據(jù)各自的負荷特點,空調(diào)循環(huán)風量為3540m3/h.m2,新風比為3045%。綜合考慮節(jié)能、降低投資、保證送風的清潔度和便于控制管理的要求,除廚房和變配電間之外,均采用一次回風系統(tǒng)。廚房和變配電間為直流式系統(tǒng)。一層大堂氣流組織方式為雙側(cè)對噴多股平行射流方式,其余均為上送上回或側(cè)送上回方式。為保證新風的清潔度,避免新、排風的交叉污染,各系統(tǒng)新風取風方式結(jié)合建筑特點采取由集中新風豎井從大廈上部引入和各層就地取風的兩種方式,并使新風口遠離各排風口??諝?、新風處理機組均采用了初、中效過濾,以保證室內(nèi)空氣潔凈度達到高標準。冬季加濕為液下浸透濕膜方式,餐廳、廚房、變配電間冬季不設(shè)加濕。為避免由于冬、夏季冷熱水溫差過大造成盤管因熱脹冷縮導致過度疲勞、縮短使用壽命,采用了冷熱雙盤管。各層辦公室和人員流動性大,負荷變化頻繁的首層商務(wù)、服務(wù)、展示廳、零售店、貴賓室及中小會議室等采用風機盤管加新風系統(tǒng)。針對銷售和出租以及物業(yè)管理的需要,各層辦公室大開間區(qū)域均按約100m2面積劃分控制單元、設(shè)置供回水回路以便于檢修和維護并避免干擾其它租戶。為了減少室內(nèi)風機盤管的負荷,減少凝結(jié)水量,有利于降低風機盤管的噪音,保證新風的清潔度,將新風處理到室內(nèi)狀態(tài)的機器露點溫度并送至風機盤管出風口上。這一做法還避免了若將新風送至風機盤管回風口位置上,當風機盤管的風機停止時,新風從回風口流入房間把沾附在回風過濾網(wǎng)上的灰塵吹入室內(nèi)的缺點。為保證大廈24小時值守的機要部門、業(yè)務(wù)值班室及計算機中心等特殊部門的正常運行并不受集中空調(diào)系統(tǒng)運行的影響和干擾,節(jié)約能源,設(shè)置了局部空調(diào)系統(tǒng)。電話總機房、消防安全監(jiān)控中心,樓宇自動化監(jiān)控中心分別設(shè)置風冷柜式空調(diào)機組;計算機中心采用機房專用恒溫恒濕機組;航運業(yè)務(wù)值班室及機要室采用vrv系統(tǒng);弱電電纜引入小室和電梯機房采用分體空調(diào)。冬季熱源及采暖系統(tǒng)設(shè)計采暖空調(diào)熱負荷為12650kw,熱指標為115.8w/m2。熱源由城市熱網(wǎng)供給,一次水供回水溫度為95/70,經(jīng)熱交換后,高溫二次水供回水溫度為85/60,供采暖系統(tǒng)及空氣、新風處理機組使用。各類機房、自行車庫等設(shè)58的值班采暖,人防掩蔽體采暖設(shè)計溫度為18,廁所為16;低溫二次水供回水溫度為60/50,供風機盤管和汽車坡道化雪系統(tǒng)使用(化雪系統(tǒng)因故未上)。為保證一層室內(nèi)良好的溫度環(huán)境,抵擋大門的冷風侵入,在各大門入口處均設(shè)置了熱空氣幕。通風防排煙系統(tǒng)各類機房或庫房的通風換氣次數(shù)名稱換氣次數(shù)(次/h)名稱換氣次數(shù)(次/h)地下庫房3變配電所20廁所10油庫、油泵房10廚房40冷凍機房、8汽車庫6水泵房3煤氣表房10熱交換站、鍋爐房10柴油發(fā)電機房12電纜引入小室5為避免二次污染,結(jié)合大廈建筑結(jié)構(gòu)的特點,地下各類用房分別采用窗井排、補風及屋頂高空排放兩種通風排煙方式。地下各類機房、庫房和汽車庫均通過不同窗井排風排煙和補風;垃圾間、廁所和廚房分別通過排風豎井將排風從屋頂排出。須設(shè)機械排煙的庫房、汽車庫及廚房等均設(shè)置采用雙速風機的通風兼排煙兩用系統(tǒng)及補風系統(tǒng)。部分系統(tǒng)根據(jù)需要同時設(shè)置了通風電動風閥和排煙防火閥。平時通風時,雙速風機低速運轉(zhuǎn),開啟電動風閥,關(guān)閉排煙防火閥;火災(zāi)時,雙速風機高速運行,關(guān)閉電動風閥,按防煙分區(qū)開啟各排煙防火閥及啟動補風系統(tǒng),以保證通風兼排煙的雙重功能要求。中庭通風兼排煙風機位于屋頂設(shè)備層。平時根據(jù)中庭的空氣溫度開啟部分風機,火災(zāi)時,所有風機全開,以保證順利排煙。樓梯間及其前室,消防電梯間前室均分別設(shè)置機械加壓送風系統(tǒng)。著火時,通過樓梯間常開風口及被開啟的前室著火層及其上下各一層的風口送風,使風壓按樓梯間前室走道形成遞減的壓力梯度,以達到防煙的目的。須設(shè)機械排煙的空調(diào)房間及內(nèi)走道均設(shè)置機械排煙系統(tǒng)或通風兼排煙系統(tǒng)。為保證排煙順利,在無自然補風條件的空調(diào)房間,利用其空調(diào)系統(tǒng)進行補風:即按防煙分區(qū)分別設(shè)置排煙防火閥,著火時,開啟機械排煙系統(tǒng)及該防煙分區(qū)的排煙防火閥,保持空調(diào)送風作為補風,達到空調(diào)系統(tǒng)按防煙分區(qū)及時補風,排煙系統(tǒng)順利排煙的目的??照{(diào)系統(tǒng)控制作為大廈先進的bas樓宇自控系統(tǒng)重要組成部分的空調(diào)系統(tǒng)控制,是保證空調(diào)系統(tǒng)達到高效節(jié)能的目的,實現(xiàn)現(xiàn)代化運行管理的重要手段。根據(jù)大廈的功能特點,為了便于管理和節(jié)省投資,空調(diào)系統(tǒng)控制采取了中央控制和局部區(qū)域自控相結(jié)合的方式。冷凍機房設(shè)置雙重控制即以機房就地控制為主,以中央控制室監(jiān)控為輔的方式。自控包括開停機的自動動作程序,通過負荷流量計算來確定開機臺數(shù)及調(diào)節(jié)運行負荷率、機組的輪時啟動程序以及旁通環(huán)路的自動開啟和關(guān)閉??諝狻⑿嘛L處理機采取以中央控制為主、就地控制為輔的方式??諝馓幚頇C組自控包括根據(jù)回風溫、濕度控制其表冷(或加熱)段及加濕器(冬季)的水閥開度、調(diào)節(jié)新風比、通過過濾器兩側(cè)的壓差傳感信號報告過濾器的堵塞情況、提供風機故障報警及設(shè)備停機時自動關(guān)閉新風閥。新風處理機組自控包括根據(jù)室外空氣焓值控制其表冷(或加熱)段及加濕器(冬季)水閥開度,通過過濾器兩側(cè)的壓差信號報告過濾器的堵塞情況,提供風機故障報警及設(shè)備停機時自動關(guān)閉新風閥,冬季當加熱段后溫度低于5及停機時提供防凍保護。門廳、廁所等公共場所的風機盤管采取中央控制方式,由中央控制室實行遠程群控。其它專用場所風機盤管采取局部區(qū)域就地控制方式。通過溫控三速開關(guān)控制風機盤管風機的啟停和三速運轉(zhuǎn),根據(jù)室溫自動調(diào)節(jié)盤管水閥的開關(guān)。經(jīng)驗及教訓冷水機組的配置及外遮陽的應(yīng)用遠洋大廈冷水機組配置方案因業(yè)主的原因及建筑的變化經(jīng)歷了“部分冰蓄冷”、“二大一小主機”、及目前的“三大主機”的配置變動。大廈在建期間,由于加層(增加了二層)以及帶形鍍膜玻璃窗改為落地白色透明玻璃點式幕墻,使建筑面積增加了近1.5萬m2,窗墻比由原來的1:4變?yōu)?:1,窗玻璃的遮擋系數(shù)也變大,導致冷負荷大為增加。在冷凍機房和變配電所無法擴大增容的情況下,采取了三臺1250rt/臺的冷機配置,并在大廈東、西、南三受光面設(shè)置了大面積卷簾式智能化外遮陽。經(jīng)過四個夏季的運行,冷水機組和外遮陽的聯(lián)合使用滿足了設(shè)計要求,但晚上須正常啟用一臺冷機才能負擔夜間負荷。由于大廈24小時工作的部門均設(shè)置了獨立的局部空調(diào)系統(tǒng),當晚上加班人員離去后冷水機組就停止制冷,晚上加班期間負荷變化不顯著,因此在本工程中,大冷機低負荷運行的不合理情況并不明顯。卷簾式外遮陽的有效使用,大大減少了窗玻璃的輻射得熱,達40%以上。削減了裝機冷量和電量,緩解了過渡季東、南、西向房間過熱的程度,是節(jié)能和節(jié)省運行費用的途徑之一。四管制供水及動、靜態(tài)平衡閥的配合使用由于大廈大面積使用白色透明玻璃
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