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文檔簡介
中央空調水系統講義第一頁,共六十三頁,2022年,8月28日第一部分中央空調水系統概述
第二部分中央空調水系統設計
第三部分中央空調水系統設計常見問題
第四部分中央空調主要設備的特性及選擇
第五部分經驗公式和常用數據民用建筑中央空調水系統設計第二頁,共六十三頁,2022年,8月28日第一部分中央空調水系統概述美的中央空調培訓交流技術資料第三頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統包括:冷(熱)水系統冷卻水系統冷凝水排放系統一水系統的分類及組成
中央空調水系統基礎知識第四頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統的分類及組成
□按原理可分為:閉式和開式□按供、回水管道數量分為:雙管制、三管制和四管制□按供、回水在管道內的流動關系分為:同程式和異程式□按供、回水干管的布置形式分為:水平式和垂直式□按調節(jié)方式可分為:定流量和變流量空調水系統的分類方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可歸納為以下幾種主要類型:
第五頁,共六十三頁,2022年,8月28日將冷、熱媒水,按空調房間冷、熱負荷的要求,準確的送至空氣處理設備,處理房間內的空氣。
水系統的任務高層建筑空調水系統高層建筑面積大,層數和房間多,因此,使用的空調設備也多,空調裝置有一個龐大的水系統。水系統投資比較多,水泵能耗較大,而且水系統對整個空調系統的使用效果影響大,是空調設計中的一個重要組成部分。
第六頁,共六十三頁,2022年,8月28日一、開式與閉式循環(huán)中央空調水系統基礎知識第七頁,共六十三頁,2022年,8月28日
閉式循環(huán)的優(yōu)點:
膨脹水箱的補水有時需要另設加壓水泵。
由于管路不與大氣相接觸,管道與設備不宜腐蝕。不需為高處設備提供的靜水壓力,循環(huán)水泵的壓力低,從而水泵的功率相對較小。
由于沒有回水箱、不需重力回水、回水不需另設水泵等,因而投資省、系統簡單。
蓄冷能力小,低負荷時,冷凍機也需經常開動。閉式循環(huán)優(yōu)缺點
閉式循環(huán)的缺點:第八頁,共六十三頁,2022年,8月28日
開式循環(huán)的優(yōu)點:
末端設備(噴水池、表冷器)與冷凍站高差較大時,水泵則須克服高差造成的靜水壓力,增加耗電量。冷水箱有一定的蓄冷能力,可以減少冷凍機的開啟時間,增加能量調節(jié)能力,且冷水溫度的波動可以小一些。
冷水與大氣接觸,循環(huán)水中含氧量高,宜腐蝕管路。開式循環(huán)優(yōu)缺點
開式循環(huán)的缺點:
如果噴水池較低,不能直接自流回到冷凍站時,則需增加回水池和回水泵。
如果采用自流回水,回水的管徑較大,會增加投資。第九頁,共六十三頁,2022年,8月28日中央空調水系統基礎知識二、系統管制(兩管制、三管制、四管制)第十頁,共六十三頁,2022年,8月28日
優(yōu)點:
兩管制系統簡單,施工方便
不能用于同時需要供冷和供熱的場所兩管制
缺點:冷水系統和熱水系統采用相同的供水管和回水管,只有一供一回兩根水管的系統。第十一頁,共六十三頁,2022年,8月28日
優(yōu)點:三管制系統能夠同時滿足供冷和供熱的要求,管路系統較四管制簡單
比兩管制復雜,投資也比較高,且存在冷、熱回水的混合損失。三管制
缺點:分別設置供冷管路、供熱管路、換熱設備管路三根水管;其冷水與熱水的回水管共用。第十二頁,共六十三頁,2022年,8月28日
優(yōu)點:四管制系統能夠同時滿足供冷和供熱的要求,并且配合末端設備能夠實現室內溫度和濕度精確控制的要求
由于冷水和熱水在管路和末端設備中完全分離,有助于系統的穩(wěn)定運行和減小設備的腐蝕四管制
缺點:冷水和熱水的系統完全單獨設置供水管和回水管,可以滿足高質量空調環(huán)境的要求。第十三頁,共六十三頁,2022年,8月28日
定水量系統:三、定水量和變水量系統
變水量系統:保持供水溫度在一定范圍內,當負荷變化時,改變供水量的系統系統中循環(huán)水量為定值,或夏季和冬季分別采用不同的定水量,負荷變化時,改變供、回水溫度以改變制冷量或制熱量的系統第十四頁,共六十三頁,2022年,8月28日
同程式系統四、同程式和異程式經過每一并聯環(huán)路的管長基本相等,如果通過每米長管路的阻力損失接近相等,則管網的阻力不需調節(jié)即可保持平衡。
優(yōu)點:同程式系統中系統的水力穩(wěn)定性好,各設備間的水量分配均衡,調節(jié)方便。
優(yōu)點:同程式系統由于采用回程管,管道的長度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投資。第十五頁,共六十三頁,2022年,8月28日
異程式系統經過每一并聯環(huán)路的管長均不相等。異程式系統簡單,耗用管材少,施工難度小。對于外網,各大環(huán)路之間、用水點少的系統,可以采用異程式,水量調節(jié)可采用在每一個并聯支路上安裝流量調節(jié)裝置。第十六頁,共六十三頁,2022年,8月28日五、單式泵和復式泵第十七頁,共六十三頁,2022年,8月28日
單式泵冷(熱)源側與負荷側合用一組循環(huán)水泵單式泵系統簡單,初投資省。但是不能調節(jié)系統流量,在低負荷時不能減少系統流量以節(jié)約能耗。常用于小型建筑物的空調系統中,不能適應供水半徑相差懸殊的大型建筑物的空調系統中
特點:第十八頁,共六十三頁,2022年,8月28日
復式泵冷(熱)源測與負荷側分別配備循環(huán)水泵復式泵系統可實現水泵變流量(冷熱源側設置定流量,負荷側設置二次水泵,可調節(jié)流量),節(jié)約輸送能耗。能過適應空調分區(qū)的負荷變化。適用于大型的空調系統。
特點:第十九頁,共六十三頁,2022年,8月28日大型空調工程水系統流程圖第二十頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統的分類及組成
工程中一般常用的是雙管制閉式水系統。三管制和四管制水系統投資較高,系統比較復雜,一般很少采用,只有在有特殊要求,如同時要求又供冷、又供熱時才采用。開式系統,由于水泵能耗大,一般不采用。
同程式和異程式,水平式和垂直式及定流量和變流量系統的選擇,應根據建筑特征、系統大小、能源利用及投資等工程具體條件確定。
第二十一頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統的分類及組成空調水系統工藝流程工作原理
夏季供冷時:冷水機組1制出7℃的冷水,經冷水泵4送至分水器7,然后,由分水器分別送至空調Ⅰ區(qū)和Ⅱ區(qū)空調房間空氣處理設備9,10等,經換熱后,水溫升至12℃回至集水器,最后,返回至冷水機組1,如此反復循環(huán)。冬季供熱時:熱源設備2制出55℃或60℃的熱水,經熱水泵5送至分水器7,然后,按夏季供水路線循環(huán),最后,返回至熱源設備2。夏季工況轉向冬季工況進行,是通過冷、熱源設備的閥門切換實現的。
第二十二頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統工藝流程溫控電動二通閥或三通閥根據負荷控制溫度,如果夏季室溫低于整定值時,通過電動閥調節(jié)或關斷來調節(jié)水量。另外,電動閥與風機盤管的風機電源連鎖,當風機盤管停止使用時,電動閥隨之關閉停止供水。當系統阻力增大,水泵揚程增高,a,b兩點的壓差增大,水流量減少。為保持系統內壓力穩(wěn)定,在供、回水總管之間設置帶壓差控制閥15的旁通管,當a,b兩點間壓差超過壓差控制閥的整定值時,閥門開啟,部分水量返回至冷水機組循環(huán)流動,冷水機組定流量運行。另外,對于間斷使用的空調系統,循環(huán)水量也可通過壓差旁通閥回流。
壓差控制閥第二十三頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統工藝流程膨脹水箱一是收集因水加熱體積膨脹而增加的水容積,防止系統損壞,另外,還起定壓作用。膨脹水箱的連接處為定壓點,因此,膨脹水箱接于系統內不同的位置,可以改變水系統內的壓力分布,這對高層建筑水系統的壓力分布分析十分重要??照{系統安裝過程中,水管內會流下一些泥砂之類的臟物,水系統在長期運行中,會不斷產生一些銹之類的污物。為了防止空調設備傳熱管污染及系統局部發(fā)生堵塞,要求在冷水機組熱源等重要設備水流入口處,設置水質處理裝置,如圖中11,12“Y”型過濾器。水質處理裝置第二十四頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統工藝流程自動排氣閥水系統中管道的高處容易積聚空氣。當管道內存有空氣時,影響到水的流動。因此,圖中排氣閥13是為排除系統內的空氣而設置的。
水系統中設置的閥一般有兩個作用:一是起調節(jié)用,調節(jié)管網中的水量,另外是起關斷作用,如變換季節(jié)時的冷、熱源轉換,或設備檢修時,用閥門關斷。水系統閥門對于具有振動的設備,為了防止振動通過管道傳遞,常在設備進、出口處的管道上設有軟接管16,水泵的出口管上設置止回閥18。管道減振第二十五頁,共六十三頁,2022年,8月28日□主要設備進、出口,一般需要設置測壓裝置,以便了解水系統中的壓力分布情況及設備的阻力??照{水系統工藝流程□過濾裝置的進、出口位置設置壓差測定裝置,以便了解過濾器的運行情況,確定是否需要清洗。水系統儀表為了空調系統調試和運行管理方便,水系中要求設置一些必要的儀表,如:□水溫發(fā)生變化的地點,應設置測溫裝置,如冷、熱源設備進、出口?!跛髁坑?,與前后溫度計配合,可以計算出供冷量。第二十六頁,共六十三頁,2022年,8月28日第二部分中央空調水系統設計第二十七頁,共六十三頁,2022年,8月28日如上一部分舉例的流程圖,假設I區(qū)為高層辦公室,II區(qū)為商場,水系統分成兩個供水環(huán)路,辦公室只在白天上班時間使用空調,而商場從早到晚使用時間較長,節(jié)假日也不休息。因此,可以集中進行管理,有利于節(jié)能運行。供水環(huán)路的劃分原則要根據建筑特點、對空調的使用要求及房間布局等進行綜合考慮。
水系統劃分一個大型建筑,一般具有許多種功能,不同功能的房間,對空調的要求和使用制度不同。為了便于運行管理及節(jié)約能量,可以將龐大的水系統,根據房間的性質劃分成若干個供水系統,在空調制冷機房集中控制??照{水系統劃分第二十八頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統豎向分區(qū)的目的,主要是解決設備和構件的承壓問題,空調冷水機組的蒸發(fā)器、冷凝器的承壓能力有一定要求,對離心式冷水機組產品而言,承壓能力一般分為0.981MPa,1.715MPa,2.058MPa三個等級,不同的生產廠家略有不同。
水系統豎向分區(qū)提高耐壓等級,設備價格有所增加。水泵殼體的耐壓取決于殼體的強度和軸封形式。上述設備往往是布置在建筑物的最低層承受靜水壓力最大的位置。除此之外,還要考慮空氣處理設備、閥門、連接管件的耐壓能力和施工質量等因素。
第二十九頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統豎向分區(qū)水系統的壓力分布
水系統處于靜止狀態(tài)時,系統內各處的壓力等于水的靜水壓力,其大、小只與該點至膨脹水箱水面垂直高度hn有關。
當水泵運轉時,其系統內水壓分布除與水泵在系統內所處位置有關外,還與膨脹管與系統連接位置有關。第三十頁,共六十三頁,2022年,8月28日a點是水系統中工作壓力最低的地方,無論在靜止狀態(tài)和工作條件下,a點的壓力均為h2,即該點的靜水壓力。只要該點保持正壓,水系統中各個地方都不會出現負壓水系統豎向分區(qū)水系統的壓力分布當水泵停止工作時,系統內各點的水壓等于hnρ(ρ為水的密度),膨脹水箱在系統中的連接位置即為水系統中的恒壓點。a、b、c點,是工程設計中常見的膨脹水箱連接的位置。在某些情況下,也可能將膨脹水箱連接在d點。第三十一頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統豎向分區(qū)水系統的壓力分布
冷水機組入口處壓力Pb為:
第三十二頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統豎向分區(qū)膨脹水箱接至c點時,水泵入口的壓力為h,水泵出口的壓力Pl,近似等于冷水機組出口壓力Pl=H+h。與連接b點比較,冷水機組的工作壓力增大,其增加值大約等冷水機組的壓力降,同時,水泵出口的工作壓力增加為:
Pf=H+h-△Pe-f-h4
Pf的工作壓力往往會超過冷水機組的工作壓力,設計時,應引起注意。對于高層建筑,應盡量降低水系統的工作壓力,膨脹水箱連接在a點或b點是比較有利的,連接在a點,膨脹水箱還可以起到排放空氣的作用。第三十三頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統豎向分區(qū)膨脹水箱連接在d點,只是在特定情況下才采用。為了保證a點不產生負壓,應提高膨脹水箱的安裝高度,從a點的h2提高至h3,且滿足:h3-h2≤△Pd-a也就是說,膨脹水增加的高度要大于(等于)d-a段管道的總壓降。很明顯,這樣提高了水系統的靜水壓力。另外△Pd-a是隨水量變化而改變的,如果該段管道的水量增加,則△Pd-a也會增大,Pa會降低,也有可能造成該點的負壓。第三十四頁,共六十三頁,2022年,8月28日水系統豎向分區(qū)
高層建筑水系統內所承受的水壓比較大,通過系統水壓分布分析,考慮到各種綜合因素影響,當所選用設備和構件不能承受系統水壓時,水系統豎向應該進行分區(qū),水系統豎向分區(qū)方法可歸納中間設置二次換熱裝置和分別設置冷源兩種主要形式。第三十五頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統設計
一級泵手動調節(jié)水系統:在風機盤管供、回水支管上設置手動調節(jié)閥,初調試后,調節(jié)閥固定不變,負荷側和冷源側均為定流量。當空調負荷發(fā)生變化時,系統供、回水溫差隨著變化,水泵一般不調節(jié)流量。
一級泵、電動兩通閥調節(jié)水系統:在風機盤管供水或回水支管上設置電動兩通調節(jié)閥,房間內設置溫度控制器。根據房間設定溫度控制電動閥的開啟或關閉,進行間斷供水。同時,電動兩通閥與風機盤管的風機聯鎖,當風機盤管停止使用時,電動兩通閥關閉停止供水第三十六頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統設計
一級泵、電動三通閥調節(jié)水系統:在風機盤管的供、回水支管間設置旁通管,利用電動三通閥調節(jié)進入風機旁通管的水量,風機盤管為變水量運行,這對風機盤管的運行調節(jié)十分有利,可達到節(jié)能運行的目的。冷源側和水系統是定水量運行。對水泵運行而言,達不到節(jié)能目的。這種水系統簡單,空氣處理設備運行相對兩通閥合理,可以節(jié)約能量。第三十七頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統設計
一級泵、水泵變流量水系統在一級泵、水泵變流量水系統中,水泵通過變頻或其它方法改變轉速而變流量運行,風機盤管設有電動溫控閥(兩通閥)。一方面,根據房間溫度控制電動兩通閥的開、閉來間斷調節(jié)風機盤管的供水量。同時,冷水機組根據系統回水溫度調節(jié)制冷量,而水泵隨著冷負荷的變化而改變流量。負荷側和冷源側的水流量均隨空調負荷改變,冷水機組對水流量的變化一般有一定的要求。實際工程中,冷水機組進口或出口水管上設有水流閥。當水流量低于設定流量時,水閥不能開啟,冷水機組不能啟動。據資料介紹,如果通過冷水機組的流量過低,可能導致冷水溫度局部過低,存在凍結的危險。因此,為了設備安全運行,冷水機組的水流量,一般不應低于生產廠家規(guī)定的最低額定流量。盡管水泵變流量的范圍受到了一定限制,但其節(jié)能效果是非常明顯的。譬如流量為額定流量的60%時,水泵耗電量僅為20%左右。
第三十八頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統設計
在負荷側和冷源側分別設置水泵,并在負荷側和冷源側之間的供、回水總管上設有旁通管,冷源側與冷水機組相對應的泵稱為“一級泵”,負荷側水泵稱為“二級泵”,風機盤管處設電動兩通溫控閥。
冷水機組、一級泵和旁通管構成一次環(huán)路。一級泵為定流量,保證冷水機定水量運行,一級泵的揚程只用于克服一次環(huán)路的總阻力。因此,一級泵并不節(jié)能,二級泵可根據各個環(huán)路的阻力選擇水泵型號,也可以選用不同形式的供水方式。二級泵克服了一級泵系統按阻力最大環(huán)路選擇水泵揚程的弊端,同時也保證了冷水機組定流量運行。
第三十九頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調水系統設計--二級泵的供水形式水泵調速方法分分級調速和無級調速兩類,工程中一般采用無級調速方法為多。二級泵變流量不會影響到冷水機組的運行,但是流量變化太大,將可能影響到空調水系統的運行,對于一些空調負荷穩(wěn)定的房間(建筑傳熱負荷所占比例很?。蛩ζ胶廨^差的系統,將會造成部分房間供冷量不夠。
多臺水泵并聯供水二級泵可選擇許多臺不同小型號泵并聯,系統負荷變化時,通過改變水泵運行臺數調節(jié)流量。
按不同環(huán)路流量和阻力分別選擇水泵根據不同環(huán)路的流量和阻力分別單獨選擇水泵,克服按最大環(huán)路阻力選擇水泵的缺點,水泵的設計電功率和運行能耗均可降低。
水泵變速,變流量供水第四十頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調冷卻水系統設計空調冷卻水系統水冷式空調冷水機組的冷凝器散熱,依靠冷卻水進行冷卻,由于冷卻水量非常大,考慮節(jié)約能量和水資源,且降低運行費用,一般冷卻水是經過冷卻塔冷卻后循環(huán)使用。第四十一頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調冷卻水系統設計冷卻水循環(huán)系統冷凝器冷卻水的出水溫度一般可達37℃以上。通過冷卻塔將高溫水冷卻到冷水機組冷凝器冷卻所要求的進水溫度,經過冷卻水泵送至冷水機組循環(huán)使用。由于冷卻水系統為敞開式系統,冷卻水容易被外界臟物污染。另外,冷卻水以蒸發(fā)冷卻為主,水分蒸發(fā)量很大,水中鹽類物質不斷濃縮而惡化水質。因此,冷卻水系統中,要求設置水過濾和水質處理裝置。第四十二頁,共六十三頁,2022年,8月28日空調冷卻水系統設計冷卻塔的選擇
原理與分類:冷卻塔冷卻水的原理主要是空氣與水直接充分接觸進行熱、濕交換的過程。被冷卻水通過布水裝置均勻的灑向填料層,風扇從下部進風窗吸入空氣,經填料層向上排風。在填料層內,空氣和水逆向流動并進行熱、濕交換,水經過冷卻后,流入集水盤,從排水口排出第四十三頁,共六十三頁,2022年,8月28日
按外形可分為圓形塔和方形塔
按空氣流動方向可分為逆流塔和橫流塔
按冷卻水進、出水溫差可分為標準型、中溫型和高溫型(工業(yè)用)
空調冷卻水系統設計
按噪聲等級可分為普通型、低噪聲型和超低噪聲型
按集水盤深度可分為標準型和深水盤型原理與分類第四十四頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻水量計算
冷卻水量取決于冷水機組冷凝器的散熱量和冷卻水供、回水溫差。按熱平衡公式計算如下:冷卻水量應查閱冷水機組生產廠家提供的產品技術資料
第四十五頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻塔的選擇
冷卻塔的工作原理主要是依靠水分蒸發(fā)吸收熱量來實現水冷卻的目的??諝飧汕驕囟葘λ挠绊懞苄?,往往在空氣溫度高于水溫時,水也可以達到較好的冷卻效果。根據冷卻水量和冷卻水供、回水溫度及溫差便可以選擇冷卻塔冷卻水的冷卻效果主要取決于空氣濕球溫度。
冷卻塔的性能與冷卻水的進、出口溫度關系很大
冷卻塔產品的技術資料都是在既定的空氣濕球溫度下的數據。
如果設計條件與產品技術要求不符,則需要對產品的技術數據進行修正?。?!第四十六頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻塔的選擇
選擇冷卻塔還應考慮的因素:
(1)周圍環(huán)境對噪聲的要求,如果要求噪聲嚴格時,可選用超低噪聲冷卻塔,冷卻塔夜間也需要運行時,也可選擇變轉速風機冷卻塔,在夜間,風機低轉速運行。
(2)對美觀要求較高時,宜選用方形塔,方形塔可組合使用,調節(jié)方便,有利節(jié)能運行,但投資較高,顏色應與主體建筑協調。
(3)保證良好的通風條件,合理組織冷卻塔的氣流。
(4)防止飄水對周圍環(huán)境影響。(5)考慮有、無防火要求。第四十七頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻水系統的補水量□蒸發(fā)損失□飄水損失□排污損失□泄漏損失冷卻水的水量損失一般包括:
排污損失約占循環(huán)水量的0.3%~0.5%。廠家承諾,冷卻塔飄水量不超過0.1%
不確定因素,與維護管理因素有關。冷卻塔的補水量與管理工作關系密切,一般認為,補水量為冷卻水循環(huán)量的1%~1.5%。
第四十八頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻水泵的選擇
根據冷卻水量和系統阻力選擇冷卻水泵。冷卻水水量計算:
第四十九頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻水泵的選擇
冷卻水塔揚程計算公式為:
揚程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器側的阻力+冷卻塔中水的提升高度(從冷卻水塔的底部水池到噴淋器的高差*0.0098MPa)+冷卻塔布水器噴頭的噴霧壓力(引風式玻璃鋼冷卻塔約為0.02---0.05MPa,水噴射冷卻塔約等于0.08--0.15MPa)
水泵揚程計算對閉式水系統:
∑△h=Hf+Hd+Hm。
Hf、Hd——水系統沿程阻力和局部阻力損失Pa
Hm——設備阻力損失Pa第五十頁,共六十三頁,2022年,8月28日水泵揚程估算方法
1.冷水機組阻力:60~100kPa(6-10m)(蒸發(fā)器、冷凝器)2.管路阻力:制冷機房內的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力:50kPa(5m水柱);取輸配側管路長度300m與比摩阻200Pa/m,則磨擦阻力為:300*200=60000Pa=60(6m水柱)kPa;考慮輸配側的局部阻力為磨擦阻力的50%,則局部阻力為60kPa*0.5=30kPa(3m水柱);統管路的總阻力為50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);3.空調未端裝置阻力:20~50kPa(2-5m)(僅冷水泵)4.調節(jié)閥的阻力:40kPa(4m)水系統的各部分阻力之和為:80kPa+140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)
水泵揚程:取10%的安全系數,則揚程H=30.5m*1.1=33.55m。第五十一頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻水水質冷卻水水質處理方法有:軟化法、電子或磁水處理法、加藥法等冷卻水水質參考性指標第五十二頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻水系統的節(jié)能
冷卻水系統管網特性:
空調負荷是不斷變化的,冷水機組經常是處于部分負荷情況下工作,因此,冷凝器對冷卻水的需求量也是可以變化的。
水泵的電功率與流量的三次方成正比。譬如,流量減少一半,水泵功率可以減少87.5%。可見,通過改變水泵轉速變流量,可以大幅度減少水泵耗電功率,是冷卻水泵運行節(jié)能的重要途徑。
第五十三頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻水變流量對制冷循環(huán)的影響對于蒸汽壓縮式制冷機,制冷循環(huán)接近逆卡諾循環(huán),冷凝溫度影響到制冷量和制冷效率。因此,冷卻水溫度對制冷循環(huán)將產生影響。制冷機負荷減少時,冷卻水量相應減少,但冷卻水的平均溫度不變,制冷循環(huán)的參數未改變。為此,水泵可以減少電功率,而對制冷機,制冷所消耗的電能,在同等條件下,原則上沒有變化。相反,如果制冷負荷減少,冷卻水量定流量運行,這意味著冷卻水的平均溫度降低了,制冷循環(huán)的冷凝溫度可相應降低,從而提高了制冷量和能效比。據資料介紹,冷凝溫度每降低1℃,能耗可降低3%左右??梢钥闯?,當制冷機負荷減小時,冷卻水量不改變,雖然水泵不能節(jié)能,但制冷機組可以降低能耗。綜合上述分析,水泵變流量運行的節(jié)能效果具有十分明顯的效果。第五十四頁,共六十三頁,2022年,8月28日冷卻變流量運行對設備的影響對冷水機組的影響
當冷卻水量減少時,水通過冷凝管束的流速降低,一方面降低了熱交換面的傳熱系數,減少了換熱量,另外,增加了換熱管表面結垢和懸浮物沉降的可能性。一般在冷水機組冷卻水入口處設有流量開關,以防止缺水和少水,保證冷水機組正常、安全工作。對冷卻塔的影響
冷卻塔是一種定型產品,性能是按額定流量設計的,如果流量減少,會影響到布水裝置工作。冷卻塔內如果布水不均勻,會使塔內斷面上冷卻風量分配不均勻,將影響冷卻塔的熱、濕交換效果。因此,一般生產廠家要求,冷卻水流量不應超過額定流量的±20%范圍。從冷卻水系統的運行現狀來看,節(jié)約能耗是一個十分突出的問題,其中有設計問題,也有運行問題,冷卻水系統的節(jié)能是一個綜合性的問題,除了要研究一些技術性問題外,同時還要考慮運行的穩(wěn)定性和可操作性。第五十五頁,共六十三頁,2022年,8月28日主要管件閥門第五十六頁,共六十三頁,2022年,8月28日集水器和分水器確定分水器和集水器管徑的原則是使水量通過集管時的流速大致控制在0.5m/s~0.8m/s之間,分水器和集水器一般選用標準的無縫鋼管(公稱直徑DN200~DN500);分水器和集水器的地步應設有排污管接口,一般選用DN40。
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