一般空調系統都是按照系統的最大負荷來設計的,但是整個空調系統的大部分時間都是在部分負荷下運行的。通過因果關系可知,冷凍水系統、冷卻水系統、冷卻塔風機系統均是主壓縮機系統的從動系統。當主壓縮機系統的負荷發生變化時,對冷凍水、冷卻水的需求量和冷卻塔需求的冷卻風量也應發生相應的變化,冷卻塔雙速風機技術的應用正是當系統負荷發生變化時通過改變風機的轉速實現節能的一種措施。在蘇州友達光電和廈門友達光電空調工程的冷卻水系統中便采用了雙速風機技術,節能效果還是比較明顯的。
二、冷卻浴.泣皿帆的工作口班通過安裝在冷卻塔出水管上的水管型溫度探測器,感測冷卻塔的出水溫度t叭,并與溫控器的設定沮度ts比對,高于溫控器的設定溫度時,冷卻塔風機高速運轉,迅速降低冷卻塔的出水溫度,滿足系統負荷的需要;低于溫控器的設定溫度時,冷卻塔風機低速運轉,既滿足系統負荷的需要,又降低了風機的電能損耗。
三、皿趁.t定.目卜的.定溫控器設定溫度ts的確定是冷卻塔雙速風機技術控制應用的難點,下面做一些推算,供大家共同探討。設冷卻塔風機高速運轉時轉速為n:,冷卻風量為G,;低速運轉時轉速為n2,冷卻風量為份。由流體力學知識可知:對于同一時段的同一定流量的冷卻水系統,K,二KZ,F誣布2,i拼加故由式(2)可得:nZ_云二.tl=么tZ(3)n-一“‘一““、.,n一G-元’瓦。由工程熱力學、Q風=G.iQ水=K.F.t分魚。Gl(1)n1傳熱學和空氣調節學知識可知:式中:Q風一空氣與冷卻水的熱交換量;Q水-冷卻水與空氣的熱交換量:G書冷卻風量,八i一空氣的焙差;K--換熱系數,F‘換熱面積,tse冷卻水的溫差。當風機高速運轉時:Q風1=G:i:Q水1=KIFItl當風機低速運轉時:Q風2二份i:Q擬=施FZ么tZ根據能量守恒定律:叭:,以1、Q風2=Q把即:G一11二KlFIt:冷GI=K一FIt:/112=七凡t:二G2=施凡。t擴i:(1)可推算出:F,t:/i:二K2FZtZ/i:(2)一般情況下,風機低速運轉時轉速、等于高速運轉時轉速n,的一半。tZ二l/2八t,又由于tl是冷卻塔風機高速運轉時的冷卻水供回溫差,也就是系統負荷為最大值時的溫差,即:么t、二t一1二t,,、二37一32二5()故由式(3)可得:tZ二t。一tol招.5二tol二t。一2.5式中:t.l:、t.12為冷卻塔風機高速運轉時冷卻塔供回水溫度;t‘,、t‘為冷卻塔風機低速運轉時冷卻塔供回水溫度。另考慮整個空調系統充分的熱交換和系統能效比的提高,冷卻塔的回水溫度t‘保持不變,一直為37。故:t。:二t。一2.5=37一2.5=34.5()由以上推算可知,t松l也即冷卻塔風機由高速運轉變為低速運轉的臨界點溫度,也就是溫控器的設定溫度t戶34.5。一、冷卻.派泣皿帆搜.的優點冷卻塔雙速風機控制系統簡單,初投資較少,適用于定流量的冷卻水系統,對空調系統在春、秋季節運行和冷負荷變化較大的系統具有較明顯得節能效果。與冷卻水系統的其它控制技術相比具有以下優點:1.與通過冷卻塔出水溫度控制風機的啟停相比,避免了風機的頻繁啟停,有效地降低了對整個空調系統調整的幅度。
2.與在冷卻塔進水管上安裝兩通電動調節閥,旁通部分水量相比,減少冷卻塔風機的電能損耗,提高了冷卻水水溫控制的準確性。3.與對冷卻水泵采用變頻調速控制,輔以冷卻塔風機的通斷控制或變頻調速控制同時又控制風機的啟閉相比,大大降低了系統的初投資,避免了變頻控制時某些特定轉速的破壞性共振問題,以及變頻調速器產生強電磁污染對其它儀表的干擾等問題
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