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友誼*空調商用價格
戶式*空調的工作原理
1、 冷(熱)水機組的基本工作過程是:室外的制冷機組對冷(熱)媒水進行制冷降溫(或加熱升溫),然后由水泵將降溫后的冷媒(熱)水輸送到安裝在室內的風機盤管機組中,由風機盤管機組采取就地回風的方式與室內空氣進行熱交換實現對室內空氣處理的目的。
2、 風管(道)式機組的基本工作過程是:供冷時,室外的制冷機組吸收來自室內機組的制冷劑蒸汽經壓縮、冷凝后向室內機組輸送液體制冷劑。供熱時,室外的制冷機組吸收來自冷凝器的制冷劑蒸汽經壓縮后向各室內機組輸送氣體制冷劑,室內機組通過布置在天花板上的回風口將空氣吸入,進行熱交換后送入安裝在室內各房間天花板中的風管(道)內,并通過出風口上的散流器向室內各房間輸送空氣。在風管(道)上設計有新風門和排風門,可以按一定比例置換空氣,以保證室內空氣的質量。
3、變頻一拖多機組的基本工作過程是:供冷時,室外的制冷機組吸收來自室內機組的制冷劑蒸汽經壓縮、冷凝后回各室內機組輸送液體制冷劑。供熱時,室外的制冷機組吸收來自室內機組的制冷劑蒸汽經壓縮后向各室內機組輸送氣體制冷劑。各室內機組通過暗裝的昂是布置天花板上。通過其回風口將空氣吸入,進行熱交換后送入,再從送風口將處理后的空氣采取就地回風的方式送回室內。
友誼*空調商用價格機組在能量調節方式上由微電腦控制,室外機組的變頻式壓縮機根據室內冷熱負荷的變化,自動調節壓縮機的工作狀態,以滿足室內冷熱負荷的要求。
*空調節能控制系統集成
對一個已有*空調系統進行節能改造,我們zui終提供給用戶的是的*空調成套節能優化控制裝置。
我們是根據節能目標設計*空調節能優化控制系統。首先是用控制系統集成技術配置PLC、傳感器/執行器、變頻器、儀表、常規儀表、控制器,組成一個新的*空調成套節能優化控制系統,而保證*空調節能的核心部分,是運行于PAC的控制器:通過運行于控制器的*控制與優化控制軟件,實現系統節能。
配置上位機
針對大型節能裝置,單臺PAC控制器不能滿足系統需求而需要配置多臺控制。ADAM-5550提供了良好的和開放的網絡接口可以與上位的管理計算機(一般是一臺服務器)進行通訊。管理計算機可以*獲取每臺控制器的信息進行集成的現實、存儲,并可以根據這些信息實現進一步的協調控制功能
從機理上給出了空調的循環過程。冷凝和蒸發都是一個等溫等壓的過程,壓縮是一個等熵的過程,而節流則是一個等焓的過程。
*空調系統構成
*空調由冷、熱源設備、送新風設備、空氣處理設備、空氣輸送設備、空氣分配設備等組成。
1、系統構成:*空調主要由四個循環系統構成,分別為空調系統的空氣循環、空調系統的冷凍水循環、空調系統制冷劑循環、空調系統冷卻水循環
2、系統工作流程
1)全空氣*空調系統工作流程
1:冷卻塔 2:制冷機組 3:冷凍水循環泵 4:新風入口防火閥 5:空調機 6:主回風管
7:回風口8:支回風管 9:散流器 10:房間 11:支送風管 12:主送風管 13:冷卻水循環泵
2)空氣-水*空調系統工作流程
1:新風入口 2:室內空氣循環 3:風機盤管 4:支風管 5:房間 6:散流器 7:回風口 8:新風主風管 9:冷凍水循環系統 10:冷凍水循環泵 11:制冷機組 12:防火閥 13:空氣處理機組
3、新風系統工作原理:室外的新鮮空氣受到風處理機的吸引進入風柜,并經過過濾降溫除濕后由風道送入每個房間,這時的新風不能滿足室內的熱濕負荷,僅能滿足室內所需的新風量,隨著室內風機盤管處理室內空氣熱濕負荷的同時,多余出來的空氣通過回風機按閥門的開啟比例一部分排出室外,一部分返回到進風口處以便再次循環利用(如圖所示:)
4、盤管系統工作原理:室內的風機盤管工作時吸入一部分由風柜處理后的新風,再吸入一部分室內未處理的空氣經過工藝處理后,由風口送出能夠吸收室內余熱余濕的冷空氣,使室內溫度濕度達到所需要的標準,如此循環工作。
5、*空調風道內積塵的原因:室外空氣經*空調處理時,由于大多數粗精效過濾網僅能過濾3um以上的懸浮顆粒物,其微細顆粒物則隨風直接進入風道,而風道內表面雖然看似光滑,但其實際粗糙度遠遠高于微細顆粒物的大小,因此,這些微細的顆粒物隨著空氣滾動與風道內壁相互碰撞摩擦產生靜電吸附越積越多,從而導致風道內壁的粗糙度越來越大,灰塵粘附加速進行,如此長年累月灰塵越積越厚zui終形成較厚積塵。*空調分類:
1、按空氣處理設備的位置分類:
集中式、局部式(柜式空設機組、窗式空調器、分體式空調機組)、半集中式
2、按負擔室內熱濕負荷所用工作介質分類:
1)全空氣*空調系統
2)空氣-水*空調系統
3、按處理空氣的方式分類:
1)全新風式空調系統
2)全封閉式空調系統(也稱循環式空調系統):無新風,內部循環
3)回風式空調系統(常見)
配置優質的節能設備
主機為了安全起見,絕大部分的冷水主機容量要比實際尖峰熱負載大20%以上,再加上實際尖峰熱負載在全年出現的頻率相當低,全年平均的熱負載大約是尖峰熱負載的(60~70)%,使得全年平均的熱負載只有冷水主機容量的(50~60)%,造成冷水主機大部分時間都在低負載下運轉。冷水主機負載率在60%以下運轉是不佳的。
由于生產制造技術的提高,近年來新上市的冷水主機的耗電率比20年前所生產的冷水主機降低約35%左右,因此在適當時候將舊主機換成高效率的冷水主機是非常可行的。根據實例,某用戶為了解決CFC冷媒的問題將一臺已經運轉約15年的350RT的冷水主機換成可滿足尖峰需求的300RT的冷水主機,設備投資約可在4年左右回收[6]。配置多臺壓縮機的冷水機組具有明顯節能效果。因為這樣的機組在部分負荷時仍有較高的效率,而且,機組起動時可以實現順序起動各臺壓縮機,每臺壓縮機的功率小,對電網的沖擊小,能量損失小。
此外,可以任意改變各臺壓縮機的起動順序,使各臺壓縮機的磨損均衡,延長使用壽命。適當地調整冷水主機的設定溫度可收到較好的節能效果。冷水溫度越高,則主機耗電率越低。每提高1℃,節電約3%。在調高冷水設定溫度時,需符合負荷端的溫度要求。調高冷水的設定溫度有兩種方法:一是冷水溫度隨室外氣溫設置;二是冷水溫度隨熱負載設置。
泵與風機及其變頻調速變頻調節技術是泵類和風機普遍采用的一項重要的節能措施。事實證明,泵類和風機變速運行節能量是顯著的。
在二次泵的空調供冷、供暖水系統設計中,一般是通過壓差信號對二次泵進行臺數控制,以實現變流量調節。但根據實際空調工程來看,由于水泵實際工作點往往不能處于效率zui高點,即使流量減小了,實際用電量減少并不多。而采用變頻調速裝置調節流量可收到良好的節能效果。北京某飯店采用變頻調速裝置已獲得顯著的節電效益,該飯店共選用3臺變頻調速裝置,分別對冷凍水泵、冷卻水泵和供暖水泵進行變流量調節,投入運行一年就節電50萬kW.h,而3套變頻調速裝置的投資費是13萬元,投資回收期不足2年[5]。變頻調速可在非峰值負荷時減少送風量,從而可節省動力消耗。
據檢測,當運行風量減至設計風量的50%時,運行電流約減少25.5%[5],因而全年空調運行消耗的電力比定風量方式小得多。如送風面積大或房間多,設計時可將變風量系統分為兩個或數個系統,以使控制更靈活,調節更方便,節能效果更顯著。
管件引流三通是利用近環路過大的余壓能量來引射遠環路介質而共同前進的一種特殊的管件,適用于一切單管或雙管冷水空調系統、冷卻水閉式循環系統和熱水采暖系統,安裝在回水管的合流三通處,可克服“老匯流三通”工作的缺陷(具有較大余壓的近環路支管流束沖入三通后阻礙了遠環路支管流束進入匯合管。工程設計上為了解決該問題,常常是擴大遠路管徑以減少阻力消耗,加大循環水泵的場程和流量以強制遠環路介質匯擾)。
引流三通的作用不僅保證了閉路循環系統中各環路的水力平衡,更重要的是使系統阻力降低,減小了循環壓頭,從而節省了運行費用,一般可節省電量(15~30)%[5]。
水系統據統計,空調水系統的輸配用電,在冬季供暖期約占動力用電的(20~25)%;在夏季供冷期約占動力用電的(12~24)%。因此,降低空調水系統的輸配用電是目前賓館飯店節約用電的一個重要環節。調查測試一些高層賓館、飯店空調水系統的資料數據表明,普遍存在著不合理的大流量小溫差問題,循環水量有的是設計流量(或水泵額定流量)的1.5倍[5]。變流量水系統的節能效果好。設計負荷運行時間約占總運行時間的(6~8)%,水泵的能耗很大,約占空調系統總能耗量的(15~20)%[5]。
為此,采用變流量系統,使輸送能耗隨流量的增減而增減,具有顯著的節能效益。但須注意的是,設計變流量水系統時,必須注意到各末端裝置的流量變化與負荷的改變并不成線性關系,所以應考慮系統的動態平衡和穩定的問題,才能達到節能的效果。在大多數的設計中,一臺冷水主機會搭配一臺冷卻水塔,且水塔的起停與冷水主機聯動。由于中、大系統冷水主機臺數偏多,使得冷卻水塔臺數也多,不易管理及維護,且無法隨著空調負載及室外氣溫條件變動而調整風扇耗電量。
從一般的經驗知道,冷卻水入口溫度每降低1℃可節電(1.5~2.0)%[6],冷卻水入口溫度應在符合冷水主機特性及外氣濕球溫度的限制下盡可能地降低,以節約冷水主機的耗電。在較低的冷卻水溫時冷水主機耗電降低,但冷卻水塔耗電升高,兩者耗電之和存在一運轉效率點。冷卻水塔應與冷水主機的運轉一起考慮,才能使系統整個效率提高。要達到化控制,冷卻水設定溫度應隨外氣濕球溫度而變。減少冷卻水循環量,以降低冷卻水泵耗電量。若能配合冷水主機與冷卻水塔選擇較大溫差的設計時,水流量即可降低,從而減少冷卻水泵的初裝費用和運轉費用。當水處理量大于300m3/h以上時,方形冷卻塔可實現多風機控制[5]。風機的數量可隨著處理水量的增大而增加。方形多風機型冷卻塔,可隨著夏季室外濕球溫度的變化隨意增減風機數量,用于晝夜溫差較大的地區更有利于節能。
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