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1、當(dāng)前的社會(huì)還處于高速發(fā)展階段,對(duì)能源的需求量也與日俱增,但是常規(guī)能源都屬于不可再生能源,新能源的應(yīng)用也由于規(guī)模不大、成本過高及原材料缺乏等原因受到限制,因此對(duì)能耗的研究主要集中在節(jié)能方面。對(duì)大型公共建筑,特別是當(dāng)中占據(jù)建筑能耗較大比例的中央空調(diào)水系統(tǒng),還有很大的節(jié)能潛力。中央空調(diào)水系統(tǒng)節(jié)能性研究方向較多,其中對(duì)水系統(tǒng)變流量的研究是聚焦了較多目光,但當(dāng)前很多空調(diào)水系統(tǒng)變流量的研究局限于對(duì)變頻效果的研究,而沒有考慮到變流量對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響,
2、很大程度上忽略了變流量對(duì)管網(wǎng)系統(tǒng)阻力的影響及對(duì)制冷機(jī)組、水泵效率、末端盤管換熱的影響。
中央空調(diào)冷凍水系統(tǒng)主要包括制冷機(jī)組、水泵、末端用戶、管路系統(tǒng)及閥件幾個(gè)部分。文章分析了變流量下建筑負(fù)荷率的分布,提出變流量需求。進(jìn)而通過管網(wǎng)系統(tǒng)串、并聯(lián)知識(shí),借鑒基爾霍夫電流電壓定律,分析了部分負(fù)荷下管網(wǎng)系統(tǒng),包括風(fēng)機(jī)盤管管路系統(tǒng)及空調(diào)箱管路系統(tǒng)的阻力系數(shù)變化情況。由于部分負(fù)荷下風(fēng)機(jī)盤管的啟閉情況不確定,因此無法獲得一個(gè)準(zhǔn)確的阻力系數(shù)值,只
3、能獲得一個(gè)阻力系數(shù)變化范圍;對(duì)空調(diào)箱阻力系數(shù)分析,主要分析了空調(diào)箱電動(dòng)調(diào)節(jié)閥在部分負(fù)荷下阻力系數(shù)變化情況。之后通過建立制冷機(jī)組及末端盤管模型,分析了變流量下冷機(jī)功耗情況及盤管換熱情況,得到了制冷機(jī)組COP隨負(fù)荷率及供水溫度的變化情況,盤管換熱量隨供水溫度的變化情況。
對(duì)于水泵,則通過建立并聯(lián)水泵變頻運(yùn)行方程模型,獲得水泵揚(yáng)程及能耗方程,提出兩種定義高效流量區(qū)間范圍方法,并以此為基礎(chǔ)討論了定壓差變頻變流量情況下系統(tǒng)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)
4、在同一工況點(diǎn)下,水泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)越少越節(jié)能;而在定壓差下運(yùn)行用戶側(cè)實(shí)際流量大于設(shè)計(jì)流量,為此結(jié)合制冷機(jī)組與供水溫度關(guān)系,提出了變供水溫度輔助控制策略,即提高供水溫度以提高制冷機(jī)組COP值以節(jié)能,最后結(jié)合江森Metasys自控系統(tǒng)建立并聯(lián)水泵變頻運(yùn)行試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行模型驗(yàn)證,提出一次泵變流量系統(tǒng)具體的控制策略。
論文最后結(jié)合工程實(shí)例,通過制冷機(jī)組模型、水泵模型、末端盤管模型仿真模擬并分析了空調(diào)期采用定壓差變頻變供水溫度運(yùn)行策略的運(yùn)行情況,
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