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节能技术在制冷与空调中的应用-2

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发表于 2012-1-12 22:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、   变频技术的应用:
     中央空调系统拖动节能经济指标分析:
1. 对冷冻泵拖动系统,冷却泵拖动系统,风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。最小节能 35% ,最大达 55% 。
2. 对冷水机组拖动系统
节能 20%-30% 。最小节能 20% ,最大达 30% 。
3. 对风机水泵类
根据流体力学原理,风量 Q 与转速 n 的一次方成正比,风压 H 与转速 n 的二次方成正比,轴功率与转速 n 的三次方成正比。即为  Q=K1*n
H=K2*n2
Ps=K3*n3
当所需风量减少,风机转速降低时,其功率按转速的三次方下降。如所需风量为额定风量的 80% 时,则转速也下降为额定转速的 80% ,而轴功率降低 51.2% ;当所需风量为额定风量的 50% 时,而轴功率降低 12.5% 。当然,转速降低时,效率也会有所下降,同时还应考虑控制装置的附加损耗等影响。即使如此,这种节电效果也非常可观。通过实际证明,风机水泵类,节能 40%-50% 。
对离心式水冷机组,节能 25%-35%. 最小节能 25%,最大节能 35% 。
离心式水冷机组拖动特点:
机械特性具有恒转矩性质,故电机的轴功率 PL 与转速 N 成正比,大多数处于长时间连续运动状态, 但负载大小常有变动,为连续变动负载。飞轮力矩( GD2 )大,故要求有较大的启动转矩。启动次数少,对升降时间无要求。大多数有自动卸载于装载装置,在自动卸载或装载时,负载将突变。
离心式水冷机组调速的必要 :
1、 从节能的角度看。
⑴  由于压缩机不排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以,只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计裕量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高轻载运行时的工作效率。因此,节能潜力是很大的。   
⑵  有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片角度),即使再需求量较小的情况下,也不能减少电动机的运行效率。采用了变频调速后,需求量较小时,可降低电动机的转速,减少电动机的运行功率, 从而进一部实现节能。
2、从运行质量的角度看。
单电机拖动系统大多数不能根据负载的轻重连续进行调节,不能保持压力,流量,温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能。
离心式水冷机组变频自动节能原理:根据冷水机组冷负荷, PID 调节冷水机组的转速达到节能的目的。 在 5%~60% 冷负荷范围内,每年节约电费大于 25% ,、最大达 35% 。
  大部分舒适性空调系统,一年大部分时间均在小于或等于建筑物设计负荷 60% 下运行,且大部分介于 50~60% 之间。
结合压缩机特点,频率调节范围 fmin=30hz,fmax=50hz. 控制点在最小 40hz,. 最大 45hz,节能范围 30%~35% 范围内。
我们在冻水泵变频改造、凉水塔变频控制、恒压供水、废气处理系统等系统中采用变频器作PID调节,在节能方面已取得了一定的成绩。为了验证变频节能的效果,我们在冻水变频改造中分别对两台30KW冻水泵进行考核,并安装了电表,每天早上8:00准时抄表统计,并对节能效果进行了分析,如下表:
      日期
项目
1
2
3
4
5
6
7
合计
节省
1#泵(工频)用电量(KWH)
720
720
720
720
720
720
720
5040
1090
2#泵(变频)用电量(KWH)
600
560
590
729
490
480
540
3950
室外温度(℃)
35
34
36
36.5
28
26
26
从上表可以看出,当室外气温较低时,冻水回水温度相应较低,变频器输出频率相应的自动降低,节能效果明显。如5、6、7三天由于室外气温较低,所以节能效果较为明显。在进行变频节能改造过程中,用户应考虑这样一个问题,当变频器以50HZ运转时,用电量比不安装变频器的水泵要多一些,这是因为变频器及相关控制器本身耗电有关,所以变频改造前的分析显得十分必要,要权衡好变频前、后的节能效果。
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发表于 2012-12-6 19:46:52 | 显示全部楼层
组合机组可以用变频吗?!
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