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蓄冰流程挑選:
蓄冰空調體係在運轉進程中製冷機可有兩種運轉工況,即蓄冰工況和放冷工況。在蓄冰工況時,經製冷機冷卻的低溫乙二醇溶液進入蓄冰槽的蓄冰換熱器內,將蓄冰槽內停止的水冷卻並凍住成冰,當蓄冰進程完結時,整個蓄冰設備的水將根本完全凍住。融冰時,經板式換熱器換熱後的體係回流溫熱乙二醇溶液進入蓄冰換熱器,將乙二醇溶液溫度下降,再送回負荷端滿意空調冷負荷的需求。
乙二醇溶液體係的流程有兩種:並聯流程和串聯流程。
1、並聯流程:
這種流程中製冷機與蓄冰罐在體係中處於並聯方位,當最大負荷時,能夠聯合供冷。一起該流程能夠蓄冷、蓄冷並供冷、單融冰供冷、冷機直接供冷等。
①、製冷機蓄冰
在空調體係不運轉的時刻段(如:夜間),製冷機主動轉換為蓄冰工況:封閉V2、V4閥門,敞開V1、V3閥門,使得乙二醇溶液在製冷機和蓄冰罐之間循環。跟著製冰時刻的延伸,乙二醇溫度逐漸下降,在管外完結要求冰量的凍住。
②、蓄冰罐供冷
當需求蓄冰罐通過融冰供給冷量,製冷機停止運轉,但是仍作為體係的通路。通過乙二醇泵將乙二醇溶液送入蓄冰罐,通過降溫後的乙二醇溶液進入板換換熱。封閉閥門3,為了操控進入板換的乙二醇溫度,將V2、V1閥門設為調理狀態。
③、製冷機供冷
為保持較高的製冷功率,當製冷機需直接加入製冷時,按空調工況運轉。乙二醇溶液在製冷機和板換之間循環,體係封閉V1和V3、V4,敞開V2閥門。通過板換降溫後的冷凍水向用戶供冷。
④、製冷機、蓄冰罐聯合供冷
為了滿意空調高峰期時的用冷量,乙二醇溶液通過兩次降溫,即乙二醇溶液先通過製冷機進行一次降溫,然後通過蓄冰罐進行二次降溫。所以乙二醇溶液在板換前後的溫差到達7℃。為了操控進入板換的乙二醇溶液溫度,調理V2、V1閥門來到達意圖。
2、串聯流程:
即製冷機與蓄冰罐在流程中處於串聯方位,以一套循環泵保持體係內的流量與壓力,供給空調所需的根本負荷。串聯流程裝備適當自控,也可完成各種工況的切換。
並聯流程在發揮製冷機與蓄冰罐的放冷才能方麵均衡性較好,夜間蓄冷時隻需敞開功率較小的初級泵運轉,蓄冷時更節能,運轉靈活。串聯流程體係較簡略,放冷安穩,適合於較小的工程和大溫差供冷體係。
蓄冰體係能夠選用溫差較大的主機上遊式內融冰串聯體係,蓄冰設備選用蓄冰筒。因為乙二醇水溶液溫度較低,能夠確保板式換熱器為體係供給3.5℃出水一起有較高的製冷功率和較低的初出資。在典型規劃日空調冷負荷由製冷機和蓄冰筒共同承擔,非典型規劃日通過優化操控來滿意冷負荷需求並將體係運轉費用下降到最低。在體係供冷時,乙二醇溶液首要通過冷機在空調工況下降溫以保持高效的運轉,再經蓄冰筒的冷卻使乙二醇溶液溫度進一步下降,板式換熱器進出口處乙二醇溶液能夠到達較大的溫差,從而使相同負荷條件下串聯體係乙二醇溶液的流量較小,因此在相同條件下串聯體係的乙二醇循環泵小於並聯體係,使串聯體係的設備出資和運轉費用都優於並聯體係,而且串聯方法管路簡略運轉牢靠。
蓄冰空調的選型:
除了空調供冷外,全天的其他時刻悉數用於蓄冷,這樣能夠使主機的容量削減至最小值。
蓄冷份額確實定是非常重要的一個環節,在方案規劃中一般先開始挑選教典型的幾個值(如30%等),經設備初選型,依據當地有關的電力方針並核算初出資、運轉費、並考慮其他要素最終選定較佳的份額值。
蓄冰罐核算:
蓄冰槽容量:Q′=n2×q×T2
板式換熱器選型:F=Q/(K×Δtm)
公式中Q為總換熱量;K為換熱係數;Δtm為對數均勻溫差;
水泵:
冰蓄冷體係中,因為乙二醇價格較高,對水泵的密封功能要求較高。一般建議選用帶機械密封的水泵,能夠削減漏液或幾乎不漏液。
水泵選型:
依據流程,斷定滿意各種工況下的最大阻力和流量;為到達節能的意圖,盡量選用多台泵。
該工程選用並聯流程,初級泵流量=Q/C×Δt
揚程P(預算)=P主機+P蓄冷罐+P管道+P閥門
揚程P=P換熱器+P蓄冷罐+P管道+P閥門
水泵選型後,還需與自控專業合作,校核各工況下的流量和阻力分配,以及三通閥的調理才能能否滿意工況要求等。
考慮以下幾點:
①、選用主機上遊的串聯體係,主機上遊回水先流經主機,使主機在較高的溫度下運轉,提高了壓縮機的功率,使能耗下降。
②、蓄冰設備規範蓄冰槽。規範蓄冰槽有以下長處:
a、在確保導熱功能的一起,完全根絕腐蝕危險,重量輕;
b、選用不完全凍住式,可供給安穩的低溫載冷劑,減小循環水泵的流量及相應管道的管徑,下降初出資;
c、外結冰,無內應力,運用壽命長;
d、傳熱麵積大,結冰融冰速率安穩;
e、結冰厚度薄,製冷主機運轉功率高。
③、規劃日聯合供冷時,選用主機優先模式,主機一向滿負荷運轉,機組利用率高,主機和蓄冷盤管容量最小,出資最節省。
④、一切水泵選用原裝進口優質產品,變頻運轉。整個供冷期,大部分時刻都為部分負荷,水泵通過無級調速、變頻、節能作用顯著。
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