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相似文献
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1.
负荷减小时,单式果空调水系统可通过压差旁通调节阀控制流经末端设备的水流量。水泵、压差控制二通阀及旁通管管径的选择正确与否,会影响系统的调节性能及能耗。文中分析了空调系统部分负荷与水泵的能耗关系,给出了选择旁通调节阀、旁通管管径及水泵的方法。  相似文献   

2.
文章针对空调水系统能耗偏大的原因进行了分析,讨论了可行的节能措施,结果表明,冷冻水供回水温差由3℃提高到5℃,可降低输送能耗约40%;选用一次泵变流量的空调水系统,将冷冻水泵和冷却水泵采用变频控制后,冷却水泵耗能由1121 kWh降低到669 kWh,冷冻水泵能耗由961 kWh降低到488 kWh,节能率约为45%。  相似文献   

3.
结合工程实例对冷冻水一次泵系统中的冷机蒸发器侧变流量控制进行可行性分析,指出在一定范围内变流量运行不会影响冷机正常运行,而且能降低整个系统的能耗。采用江森自控系统对一次泵变流量系统进行控制,分别介绍了新风机组控制、循环水泵及旁通阀控制、变压差最小阻力控制程序,使系统变流量运行切实可行。  相似文献   

4.
单式泵空调水系统中旁通阀及水泵的选择   总被引:5,自引:0,他引:5  
负荷减小时,单式泵空调水系统可通过压差旁通调节阀控制流经末设备的水流量。水泵、压差控制二通及旁通管管径的选择正确与否,会影响系统的调节性能及能耗。文中分析了空调系统部分负荷与水泵的能耗关系,给出了选择旁通调节阀、旁通管管径及水泵的方法。  相似文献   

5.
本文分析了空调一次泵定流量系统旁通控制的方法及特点,并根据某空调水系统实际布置与配置,搭建模拟平台,进行水系统管网模拟,比较分析了压差旁通控制和最小流量旁通控制的控制效果。结果表明,在一次泵定流量系统中,采用压差旁通控制能够维持系统流量恒定并满足制冷机蒸发器最低流量的需求,此时制冷机组的流量很大。当系统采用最小流量旁通控制时,可以达到对于系统流量精确控制的目的并满足制冷机蒸发器最低流量要求。在定流量空调水系统中,无论是压差旁通控制还是最小流量控制都存在大量的流量及水泵能耗浪费,应采用变速调节措施提高系统能效。  相似文献   

6.
本文以重庆某综合楼一次泵变流量空调水系统为研究对象,分析最不利末端压差控制方法下,空调水系统在不同使用率时的流量分配和水泵运行参数,并通过CFD模拟软件Flowmaster V7对系统管网特性进行动态分析,在此基础上综合考虑水泵能耗及运行效率,指出在系统不同使用率下冷冻水泵的最佳运行方案。  相似文献   

7.
空调系统的能耗占建筑总能耗的三分之一以上,其中空调冷冻水的输送能耗在空调系统部分负荷运行时经常居高不下,造成系统运行时水泵能耗的极大浪费。为此,本文探讨在空调二级泵系统中采用变频技术实现二次水系统变流量运行以达到降低二次泵能耗的途径.  相似文献   

8.
中央空调系统变水温和变水量协调优化控制研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
通过水泵变频进行变水量调节是目前中央空调系统的主要节能手段,本文提出的基于变水温和变水量的协调优化控制策略可以取得更佳的节能效果。依据典型气象年数据,采用传递函数法,对典型房间的全年逐时空调负荷进行了计算;为了保证每个房间都能满足舒适性要求,以最不利负荷为优化计算的输入参数,根据部分负荷下表冷器的校核计算模型,在保证空调舒适性和设备安全运行的前提下,以系统能耗最低为目标函数,结合冷水机组、水泵和调节阀的变工况性能以及管路系统的水力特性,确定冷水机组的冷冻水出口温度及流量。对广州某综合大楼的实例计算表明,仅采用水泵变频,空调主机和水泵的总能耗降低17%,采用协调优化控制,则可降低22%;协调优化控制策略能够满足空调舒适性要求,且空调负荷越小,节能效果越明显,平均节能率最大值出现在12月,高达36.7%,最小值出现在7月,仅有14.5%。  相似文献   

9.
本文通过负荷计算分析,发现某办公建筑负荷率在90%~100%区间的占整个空调运行期的时间比例不足2%。运用MATLAB仿真模拟并分析了空调期采用定压差变频变供水温度运行策略的运行情况,得到能耗、流量、供回水温度等的变化曲线,并与定压差流量旁通方法进行对比,发现采用变频变流量可较流量旁通方式节能7%。  相似文献   

10.
本文首先从理论上分析了空调冷冻水系统末端定压差控制方法中,在同一流量需求下,由于用户负荷分布不同,系统对水泵的扬程需求也不同,即实际空调冷冻水系统中用户非等比例负荷变化时,所有系统运行工况点组成的是控制带,而不是控制曲线。并通过实验验证了控制带的存在,指出对于空调冷冻水系统末端定压差控制方法还需要进行更深入的研究。  相似文献   

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