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空调冷水系统演变与一次泵变流量系统简介摘要方式和阐述的学术观点,从不同视角提出不同看法。关键词引言20083[1]传统的一次泵系统不是定流量系统文献[1]将图1(a)定义为一次泵定流量系统,既通过蒸发器的冷水流量不变[1]。负荷侧末端采用变流量,在表冷器出口设置电动两通阀。在冷水的供水总管和回水总管上设置一根旁通管,旁通管内流量是冷源侧流量与用户侧流量之差,旁通管上装有电动阀[1]。旁通水量由旁通阀控制,而旁通阀开度则由压差控制器控制。图1(b)仅是在制冷机组进水处增设了供水总管。(b)
图1一次泵系统原理图如果根据通过蒸发器的流量Qj
QpQj
与用户侧Qm
之差的技术要求,旁通阀的开启压力应保障2台制冷机组标称流量之和Q=Q(QH)不变(2)2j 2 2 2QQHHQ<Q1 2 1 2 m 2Q=Q+Q
基本稳定之目标。缺点是由于要考虑j p m j的旁通流量很大,所以旁通管阀的尺寸就会很大,加大初投资成本。同时,在99%的运行时频中旁通阀始终处于开启状态,增加了运行成本。图2水泵工作点分析图Q0
≤Q时,m 1水泵工作点在(QH)~(QH)H<H0 0 1 1 1 2j
=QQm
恒定不变,在1台制冷机组运行工况下,要同时运行两台冷水泵,显然是不妥的。可见在传统一次泵系统中要求“通过蒸发器的冷水流量不变”是有条件的。以机组最低允许流量控制旁通流量11(a、b)的分析方式不同,但是,在2低允许流量[1]210%50%两种单机标称流量控制QQ
区间扩大到Q(Q
)~Q。既可在系统j 0 1
0.5
0.1 2最小安全流量和最大设计流量之间变化,蒸发器内实际流量将跟随末端流量的变j
=Q还是变量。m可见无论如何设定旁通阀动作值都不能稳态地实现文献[1]所期望的“通过蒸发器的冷水流量不变”,在具备空调末端主动性调节属性的空调系统中,传统的一次泵系统并不是惯性思维中的定流量系统。空调末端流量变化是主动性的,是决定因素;而冷源侧变流量则是被动的,是次要矛盾[4]。所以简单地将传统一次泵系统定义为定流量系统是不严谨的。制冷机组流量变化率从文献[1]3(280m3/h34-a图3一次泵变流量系统原理图4-a4-a(图4-b)也不例外,毕竟保证系统安全运行才是根本。系统流量变化范围
图4两种机组比较10%[3]50%,70%保护动作。IPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D (1)式中 A—100%负荷率时单位冷量制冷机组的能耗B—75%负荷率时单位冷量制冷机组的能耗;C—50%负荷率时单位冷量制冷机组的能耗;负荷率时单位冷量制冷机组的能耗。A+B0.01+0.42=0.43C0.455070%是欠妥的。机组的流量10%~100%的调速控制还有许多技术门60%30%到40[3]工程中空调系统最小流量的决定因素既不是制冷机组的技术指标也不是水泵的QQ=m m无从谈起了。文献[5]通过概率计算,提出在某些确定的中、高负荷率下,空调统可取消制冷机的旁通管,并且直接应用一次泵变频的观点。一次泵变流量系统一次泵变流量系统最小流量的控制除了保障制冷机组安全运行之外,还应同时受到系统安全、服务质量和节能效率等三个方面的制约。一次泵变流量系统安全一次泵变流量发生。服务质量制冷机组还是水泵的流量控制都要依据空调末端负荷的变化而调节,是被动性[4]。节能效益4.3.1对制冷机组能耗的影响目前业内对一次泵变流量系统的研究大多还局限于大流量与小流量之间量COP发生变化。文献[6COP影响的60%COP均随冷冻水相对水量的减少1℃以内;COP10%左右。制冷机组在不同冷负荷率、不同冷水进水温度和不同环境气象条件工况下的COP(coefficientofperformance)不同,所以根据图5得出先进的变流量制冷机组在部分负荷时,蒸发器变流量与定流量相比,COP]结论就值得商榷。追求包括制冷机组能耗在内的系统能耗最小化才是一次泵变流量系统根本62410173(5/15/251705738.41kW·h21.94-21.26-7.21%。尽管该项图6某案例节电率趋势图结论仅从冷源侧简单地将具备空调末端主动性调节属性的一次泵系统定义为定约。必须严格遵守先运行冷水泵然后启动制冷机组的开机操作程序,保证系统安全运行。即便是配置具有前馈控制和变流量补偿功能的机组也不能例外。虽然,配置不仅能根据冷水机组出水温度变化调节机组负荷,而且还能根据制冷机组进水温度变化来预测和补偿空调负荷变化对出水温度的影响[]且制冷次泵变流量系统的必要条件。温度、压力和制冷机组的COP参考文献械,2007,(28)5:49~52;2008,3:9~13特灵空调.一次泵变流量系统(中央空调节能系统设计指南二)APP-APG007-ZH,2007,February:9~10网易暖通首届空调节能新技术新产品高层论坛./neteaseivp/zhuan
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