空调冷水系统模型是一次泵变流量系统,4台KQL100/150-11-2型离心式冷水泵,额定流量为374m3/h,额定扬程28mH20,额定电机功率44kW,以供回水干管压差控制冷水泵转速;3台冷水机组,http://.假定冷水机组供回水温差5°C不变,以冷水流量代替空调冷负荷;空调末端采用温控器调节冷水流量(二通电动阀门);旁通调节阀为定压差控制类型。
变速冷水泵组功耗仿真。冷水系统采用压差控制(保持供回水干管压差恒定)控制冷水泵转速,变频控制压差值与旁通调节阀的设定压差相同,考虑其取80kPa、140kPa、200kPa时,冷水泵组的变速水泵为1台、2台、3台、4台下的功率进行了仿真计算。
可以看出,空调冷水流量需求在单台冷水泵额定流量以下时,1台冷水泵变频调速方式的泵组总功耗最小;冷水流量需求在1台和2台冷水泵额定流量之间时,2台冷水泵同步调速方式的泵组总功耗最小;冷水流量需求在2台和3台冷水泵额定流量之间时,3台冷水泵同步调速方式的泵组总功耗最小;冷水流量需求在3台和4台冷水泵额定流量之间时,4台冷水泵同步调速方式的泵组总功耗最小。因此采用变频调速技术的变流量控制具有很好的节能效果。
在变频控制压差值设定较低时,旁通阀门的调节压差也相应较低,冷水系统运行过程中始终存在旁通流量,增加了泵组能量损耗,这就导致了5种变流量调节方式的泵组总功耗的差别较小。在冷水流量需求较大时,4台广一管道泵同步调速方式相比较于其他4种变流量调节方式来说,其泵组总功耗小的多。这是因为其它4种变流量调节方式下存在定速冷水泵,其输出扬程较大,超过了旁通调节阀的设定压差,旁通损失较大。
随着变频控制压差的增大,这5种变流量调节方式的泵组总功耗的差别越来越明显,可从低冷水流量区得知。但这种差距随着冷水流量的增大而减小,这是因为随着冷水流量的增加,这5种变流量调节方式越来越靠近设计工况。
从上述分析可以知道,冷水系统的旁通调节阀门的压差设定值不应太低,否则易引起旁通节流,增加冷水泵组的能量损耗。其调节压差的设定值应根据实际工程进行具体分析考虑,一般来说取设计时的最不利供回水压差值。同时冷水泵组变频水泵台数的选取,也应根据建筑物的空调负荷的分布情况进行综合分析计算,其目的是使其冷水泵组的全年运行功耗最小。
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