
目前很多中央空調系統由人工設定的鐘控裝置控制。系統定時啟動和定時關閉,每天長時間全開或全關,輪流運行。這樣對電網沖擊頻繁,浪費電能,而且恒溫效果不佳,讓人感到不適。尋找一種節能,性能穩定可靠的控制系統成為當務之急。風機和水泵是中央空調的重要部件,所以采用變頻調速技術自然是選擇。采用變頻調速技術不僅能基本保持室溫恒定,讓人感覺舒適,更重要的是其平均節能效果高達30%以上。中央空調系統的構成及工作原理通常的中央空調系統主要由制冷機組、冷卻水組循環系統、冷凍水循環系統、風機盤管系統和冷卻塔組成。
制冷機組通過壓縮機將制冷劑壓縮成液態后送蒸發器中與冷凍水進行熱交換,將冷凍水制冷;冷凍水泵將冷凍水送到各房間風機風口的冷卻盤管中,和空氣進行熱交換,再由風機將冷空氣吹送到房間中達到降溫的目的。而在制冷過程中制冷劑蒸發后會釋放出大量熱量,通過冷凝器與冷卻循環水進行熱交換,再由冷卻泵將帶走熱量的冷卻水送到冷卻塔上,進行噴淋冷卻,由冷卻塔風扇加快其與大氣之間的熱交換,最終將熱量散發到大氣中去。可以看出,中央空調系統的工作過程是一個不斷地進行熱交換的能量轉換過程。在這里,冷凍水和冷卻水循環系統是能量的主要傳遞者。
中央空調系統的變頻改造方案,變頻改造的可行性可以看到,在中央空調系統中,主要有以下拖動系統:a.制冷機組拖動系統。b.冷凍泵拖動系統,由若干臺水泵組成。c.冷卻泵拖動系統,也由若干臺水泵組成。d.風機(包括室內風機和冷卻塔風機)拖動系統。
對于制冷機組,現常用的屬于多機頭制冷機組,即每套制冷機組有多臺壓縮機,這種機組自身配有冷量調節機構和卸載機構,運行時可根據冷凍水溫度自動加載、減載,控制壓縮機的開停臺數,實現有級調節;同時,機組起動時可實現順序起動各臺壓縮機,單臺壓縮機的功率小,對電網的沖擊小,能量損失小,且機組在部分負荷時仍有較高的效率,已具有明顯節能效果,再配置變頻器進行無級調節,其節能效果不明顯,因此通常不改造壓縮機部分。
另外,一般分布在每個房間內的風機盤管系統(立式明裝),其風機的電動機為單相且功率小,風機轉速是由室內溫控器上的三速開關控制。通過三速開關控制風機電動機的輸入電壓,以調節風機轉速來改變送入房間的冷量。這種設備節能改造的空間不大。再則,目前變頻器都是三相的,對單相電動機來說不適用,因此不用變頻器改造風機盤管系統。
如果對冷凍泵進行變頻改造,根據回水溫度就能夠很方便地實現房間溫度的恒定。當回水溫度高,說明房間溫度也高,這時就通過變頻器提高冷凍泵的轉速,加快冷凍水的循環速度,使房間溫度降低;反之,當回水溫度低,說明房間溫度低,則可以通過變頻器降低冷凍泵的轉速,減緩冷凍水的循環速度,讓房間溫度升高。需要注意的是,在各類制冷機組中,特別是壓縮機制冷的設備中,冷凍水的流量調節范圍有較為嚴格的限制。通常不能低于額定流量的75%~80%,否則機組的安全保護系統會自動切斷運行以保證系統不發生凍結。因此,不論使用何種調節方法,其流量調節的范圍不應低于系統的報警閾值。可將變頻器的下限頻率設置在一個適當值以上來解決這一問題。
冷卻泵的變頻改造冷卻泵則用于完成冷卻水在系統中的循環。在冷卻水的循環系統中,水流進制冷機組(簡稱為“進水”),和其冷凝器進行熱交換,帶走制冷機組制冷過程中產生的熱量,再由冷卻泵送上冷卻塔(簡稱為“回水”),在進行噴淋冷卻后又流進制冷機組,并如此反復循環。在冷卻水循環系統中,由于冷卻塔的水溫是隨環境溫度而變的,其單側水溫度不能準確地反映制冷機組內產生熱量的多少。所以,對于冷卻泵的變頻改造,應以回水和進水間的溫差作為依據,實現恒溫差控制是比較合理的。溫差大,則說明制冷機組產生的熱量多,應通過變頻器提高冷卻泵的轉速,以加快冷卻水的循環速度,帶走更多熱量;溫差小,則說明冷凍機組產生的熱量少,就可以通過變頻器降低冷卻泵的轉速,減緩冷卻水的循環速度,以節約能源。
冷卻塔散熱風扇的變頻改造冷卻塔的散熱風扇主要是用來加快冷卻水在噴淋過程中的散熱速度。對于風扇的變頻控制可以采用開環的方式,根據季節、天氣的變化通過變頻器手動來改變風扇的轉速。天熱的時候,轉速調高一些;天涼時,轉速調低一點,配合冷卻泵的變頻調節,達到的節能效果。中央空調系統的變頻改造節能分析下面就對冷凍水泵和冷卻水泵變頻改造的節能效果進行分析。
用水特點在供水系統中,用戶抽用的水是消耗掉的。它并不回到水泵的進水口,對拖動系統毫無反饋作用。對于中央空調系統,不管是冷凍水還是冷卻水,都是循環水。循環水系統中,所用的水是不消耗的,從水泵流出的水又將流回水泵的進口處。而且,回水本身具有一定的動能和位能,將反饋到水泵的進水口。調速特點在供水系統中,當通過改變轉速來調節流量時,揚程H也隨之改變,并且,揚程是和轉速的平方成正比的而在循環水系統中,改變轉速來調節流量時,揚程并未發生變化。
系統改造實例我們對深圳龍崗華為生產基地的一套中央空調系統實施了節能技術改造。該系統的冷卻水循環系統由3臺18.5kW的電動機各帶1臺冷卻水泵并聯組成,冷凍水循環系統也是由3臺18.5kW的電動機各帶1臺冷凍水泵并聯組成的。改造時,應用EV2000-4T0185P型號的變頻器來控制冷凍泵和冷卻泵,通過溫度閉環來調節泵的流量。可以將變頻器的成本收回,從回報率上分析是可行的。當然由于各使用單位所處的地理環境位置、地區電費、中央空調的運行周期及負荷情況有所差異,所帶來的經濟效益也有所不同。但總體說來,平均1~1.5a均可收回成本。
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9:XYCOM:I/O 、VME板和處理器等。
10:GE FANUC(GE發那科):模塊、卡件、驅動器等各類備件。
11:Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服馬達、伺服驅動器。
12:Bosch Rexroth(博世力士樂):Indramat,I/O模塊,PLC控制器,驅動模塊等。
13:Woodward(伍德沃德):SPC閥位控制器、PEAK150數字控制器。
14:工業機器人系統備件。
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