空調冷水系統模型是一次泵變流量系統,4臺KQL100/150-11-2型離心式冷水泵,額定流量為374m3/h,額定揚程28mH20,額定電機功率44kW,以供回水干管壓差控制冷水泵轉速;3臺冷水機組,http://.假定冷水機組供回水溫差5°C不變,以冷水流量代替空調冷負荷;空調末端采用溫控器調節冷水流量(二通電動閥門);旁通調節閥為定壓差控制類型。
變速冷水泵組功耗仿真。冷水系統采用壓差控制(保持供回水干管壓差恒定)控制冷水泵轉速,變頻控制壓差值與旁通調節閥的設定壓差相同,考慮其取80kPa、140kPa、200kPa時,冷水泵組的變速水泵為1臺、2臺、3臺、4臺下的功率進行了仿真計算。
可以看出,空調冷水流量需求在單臺冷水泵額定流量以下時,1臺冷水泵變頻調速方式的泵組總功耗最小;冷水流量需求在1臺和2臺冷水泵額定流量之間時,2臺冷水泵同步調速方式的泵組總功耗最小;冷水流量需求在2臺和3臺冷水泵額定流量之間時,3臺冷水泵同步調速方式的泵組總功耗最小;冷水流量需求在3臺和4臺冷水泵額定流量之間時,4臺冷水泵同步調速方式的泵組總功耗最小。因此采用變頻調速技術的變流量控制具有很好的節能效果。
在變頻控制壓差值設定較低時,旁通閥門的調節壓差也相應較低,冷水系統運行過程中始終存在旁通流量,增加了泵組能量損耗,這就導致了5種變流量調節方式的泵組總功耗的差別較小。在冷水流量需求較大時,4臺廣一管道泵同步調速方式相比較于其他4種變流量調節方式來說,其泵組總功耗小的多。這是因為其它4種變流量調節方式下存在定速冷水泵,其輸出揚程較大,超過了旁通調節閥的設定壓差,旁通損失較大。
隨著變頻控制壓差的增大,這5種變流量調節方式的泵組總功耗的差別越來越明顯,可從低冷水流量區得知。但這種差距隨著冷水流量的增大而減小,這是因為隨著冷水流量的增加,這5種變流量調節方式越來越靠近設計工況。
從上述分析可以知道,冷水系統的旁通調節閥門的壓差設定值不應太低,否則易引起旁通節流,增加冷水泵組的能量損耗。其調節壓差的設定值應根據實際工程進行具體分析考慮,一般來說取設計時的最不利供回水壓差值。同時冷水泵組變頻水泵臺數的選取,也應根據建筑物的空調負荷的分布情況進行綜合分析計算,其目的是使其冷水泵組的全年運行功耗最小。
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