冰蓄冷空調蓄冰流程運轉形式的挑選與選型
蓄冰流程選擇:
蓄冰空調係統在工作進程中製冷機可有兩種工作工況,即蓄冰工況和放冷工況。在蓄冰工況時,經製冷機冷卻的低溫乙二醇溶液進入蓄冰槽的蓄冰換熱器內,將蓄冰槽內中止的水冷卻並凍住成冰,當蓄冰進程結束時,整個蓄冰設備的水將底子徹底凍住。融冰時,經板式換熱器換熱後的係統回流溫熱乙二醇溶液進入蓄冰換熱器,將乙二醇溶液溫度下降,再送回負荷端滿足空調冷負荷的需求。
乙二醇溶液係統的流程有兩種:並聯流程和串聯流程。
1、並聯流程:
這種流程中製冷機與蓄冰罐在係統中處於並聯方位,當最大負荷時,可以聯合供冷。一同該流程可以蓄冷、蓄冷並供冷、單融冰供冷、冷機直接供冷等。
①、製冷機蓄冰
在空調係統不工作的時間段(如:夜間),製冷機自動轉換為蓄冰工況:關閉V2、V4閥門,打開V1、V3閥門,使得乙二醇溶液在製冷機和蓄冰罐之間循環。跟著製冰時間的延伸,乙二醇溫度逐步下降,在管外結束要求冰量的凍住。
②、蓄冰罐供冷
當需求蓄冰罐經過融冰供應冷量,製冷機中止工作,可是仍作為係統的通路。經過乙二醇泵將乙二醇溶液送入蓄冰罐,經過降溫後的乙二醇溶液進入板換換熱。關閉閥門3,為了控製進入板換的乙二醇溫度,將V2、V1閥門設為調度狀況。
③、製冷機供冷
為堅持較高的製冷功率,當製冷機需直接加入製冷時,按空調工況工作。乙二醇溶液在製冷機和板換之間循環,係統關閉V1和V3、V4,打開V2閥門。經過板換降溫後的冷凍水向用戶供冷。
④、製冷機、蓄冰罐聯合供冷
為了滿足空調高峰期時的用冷量,乙二醇溶液經過兩次降溫,即乙二醇溶液先經過製冷機進行一次降溫,然後經過蓄冰罐進行二次降溫。所以乙二醇溶液在板換前後的溫差抵達7℃。為了控製進入板換的乙二醇溶液溫度,調度V2、V1閥門來抵達目的。
2、串聯流程:
即製冷機與蓄冰罐在流程中處於串聯方位,以一套循環泵堅持係統內的流量與壓力,供應空調所需的底子負荷。串聯流程配備恰當自控,也可完結各種工況的切換。
並聯流程在發揮製冷機與蓄冰罐的放冷才幹方麵均衡性較好,夜間蓄冷時隻需打開功率較小的初級泵工作,蓄冷時更節能,工作靈敏。串聯流程係統較簡略,放冷安穩,適合於較小的工程和大溫差供冷係統。
蓄冰係統可以選用溫差較大的主機上遊式內融冰串聯係統,蓄冰設備選用蓄冰筒。由於乙二醇水溶液溫度較低,可以保證板式換熱器為係統供應3.5℃出水一同有較高的製冷功率和較低的初出資。在典型規劃日空調冷負荷由製冷機和蓄冰筒共同承當,非典型規劃日經過優化控製來滿足冷負荷需求並將係統工作費用下降到最低。在係統供冷時,乙二醇溶液首要經過冷機在空調工況下降溫以堅持高效的工作,再經蓄冰筒的冷卻使乙二醇溶液溫度進一步下降,板式換熱器進出口處乙二醇溶液可以抵達較大的溫差,從而使相同負荷條件下串聯係統乙二醇溶液的流量較小,因此在相同條件下串聯係統的乙二醇循環泵小於並聯係統,使串聯係統的設備出資和工作費用都優於並聯係統,並且串聯辦法管路簡略工作可靠。
蓄冰空調的選型:
除了空調供冷外,全天的其他時間全部用於蓄冷,這樣可以使主機的容量削減至最小值。
蓄冷比例確實定是非常重要的一個環節,在計劃規劃中一般先開端選擇教典型的幾個值(如30%等),經設備初選型,根據當地有關的電力政策並核算初出資、工作費、並考慮其他要素最終選定較佳的比例值。
蓄冰罐核算:
蓄冰槽容量:Q′=n2×q×T2
板式換熱器選型:F=Q/(K×Δtm)
公式中Q為總換熱量;K為換熱係數;Δtm為對數均勻溫差;
水泵:
冰蓄冷係統中,由於乙二醇價格較高,對水泵的密封功用要求較高。一般主張選用帶機械密封的水泵,可以削減漏液或簡直不漏液。
水泵選型:
根據流程,判定滿足各種工況下的最大阻力和流量;為抵達節能的目的,盡量選用多台泵。
該工程選用並聯流程,初級泵流量=Q/C×Δt
揚程P(預算)=P主機+P蓄冷罐+P管道+P閥門
揚程P=P換熱器+P蓄冷罐+P管道+P閥門
水泵選型後,還需與自控專業協作,校核各工況下的流量和阻力分配,以及三通閥的調度才幹能否滿足工況要求等。
考慮以下幾點:
①、選用主機上遊的串聯係統,主機上遊回水先流經主機,使主機在較高的溫度下工作,提高了壓縮機的功率,使能耗下降。
②、蓄冰設備標準蓄冰槽。標準蓄冰槽有以下利益:
a、在保證導熱功用的一同,徹底根絕腐蝕風險,重量輕;
b、選用不徹底凍住式,可供應安穩的低溫載冷劑,減小循環水泵的流量及相應管道的管徑,下降初出資;
c、外結冰,無內應力,運用壽命長;
d、傳熱麵積大,結冰融冰速率安穩;
e、結冰厚度薄,製冷主機工作功率高。
③、規劃日聯合供冷時,選用主機優先形式,主機一貫滿負荷工作,機組利用率高,主機和蓄冷盤管容量最小,出資最節約。
④、全部水泵選用原裝進口優質產品,變頻工作。整個供冷期,大部分時間都為部分負荷,水泵經過無級調速、變頻、節能效果明顯。
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