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第8章 制冷空调装置的节能技术改造 第8章目录 第8章目录 8.1 压缩机匹配的电机的更新 表8-1 冷库制冷压缩机的电动机配备(1980s) 8.2 电动机的磁性槽泥改造 电动机的磁性槽泥改造的效益 空载损耗下降15%~40% 效率提高0.5%~2% 电动机的温升下降8~15 启动电流下降3%~5% 噪声和振动下降,绝缘寿命延长10年以上 一般3~6个月即可回收投资 8.3 电动机接线的改造 8.3 电动机接线的改造 电机接线Δ→Y改造的形式 8.4 电力负荷曲线的改进 考核电气设备的利用程度:负荷率k Demand control 8.5 水泵及水系统的节能改造 8.5.1 水泵的特性、管网(管路)特性与工作点 8.5.2 现有水泵的技术改造方法 8.5.2 现有水泵的技术改造方法 8.5.3 水系统的管路改造 8.6 风机与风机系统的节能改造 风机节能的原则 风机的节能工作应该从选型开始 1)在风机选用条件中,效率高的优先考虑。2)选型中不应过多地保留风量、风压的裕量。3)在风量、风压时常发生变化的场合,应采用能使风机高效运行的控制方案。4)尽量减少管路、阀门等处的风量损失。 有关节能指令规定:风机效率<70%的,必须改造或者更换。 8.7 隔热层的不停产维修改造 外表面加贴法(现场发泡) 内表面加贴法(现场发泡等) 1)可以实现不停产大修。2)施工工期短。3)维修改造的投资合理。4)不污染环境,安全性好。5)占据部分冷间容积,库容量减少。 8.8 盐水制冰装置的节能改造 8.9 异步电动机节电器 节电器的适用范围 1)对于不变负荷连续长期运行,不论是满负荷或低负荷情况,都不宜采用节电器,而应选用高效率电动机或更换功率小的电动机。2)对于变负荷情况,若负荷率≥30%,采用节电器也不会有明显的节电效益。3)对于长期空(轻)载(负荷率30%)运行,短期重载,以及空载率较高或重载持续率较低的场合,采用节电器最适合。4)适用于频繁起动的电动机。5)在电网电压偏高的地方,采用节电器具有良好的效果。 8.10 交流接触器无声运行技术 应用无声运行技术的注意事项 1)交流接触器直流运行并不是任何时候都比交流运行优越,如小型交流接触器本身噪声不大,质量好的近似无声。2)对于电动机操作频繁的场所,改用交流吸合直流保持也不一定适合。3)改装后的交流接触器在投入运行之前,要调整辅助触头,使主触头刚一闭合,常闭触头就能够断开。4)在大型接触器应用较多、地点集中的场合,可以共用一套整流电源,对接触线圈进行直流供电,这样可减少改装费用。 8.11 制冷装置中的热(冷)回收 8.11 制冷装置中的热(冷)回收 8.11 制冷装置中的热(冷)回收 本章小结 本章小结 注意: 风机的节能改造可能具有巨大的潜力,明显的效益 近年来,风机的效率(技术水平)有很大的提高。例如,在压头、功率相同时,LTF系列的流量是30k4-11的两倍,即可节电50%。 原因: 1) 冷库的内部运行不受影响,维护检修也可照常进行。 2) 费用只是老式更换法的50%。3) 原有隔热层得以干燥。 4) 由于外墙隔热效果大大改善,制冷设备的能耗明显降低。 5) 使用寿命长。 6) 可改善了建筑物的外观美感。 8.8 盐水制冰装置的节能改造 对于盐水制冰装置,全国平均每生产一吨冰耗电64.89 kWh;最高达150 kWh ,最低为43 kWh。 调查表明,最大的问题是管理不善。 本节仅讨论技术问题。 图8-5 冰冻曲线 图8-6 冰冻热负荷图 1. 增加蒸发器面积 当热负荷一定时,增加蒸发器面积使传热温差减少,效率提高,单耗降低 2.供液形式和蒸发器型式 根据文献介绍 泵供液的效果较好 蛇管蒸发器的效果较好 注意: 冰池蒸发器容易积油,? 表 格 50.3 22 7.2 292 42 新冰池 55.1 26 4.5 162 36 旧冰池 单耗/(kW?h/t) 制冰时间/h 吨冰配蒸发面积/m2 总蒸发面积/m2 日制 冰量/t 项目 表8-10 不同蒸发器面积的制冰单耗对照 单位 冰产量/(t/d) 供液方式 蒸发器形式 各年制冰平均单耗/(kW·h/t) 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 舟山二渔冷库 240 重力 蛇形管 47.51 50.14 49.23 52.17 45.51 宁波中转冷库 260 氨泵 蛇形管 47.30 46.30 45.3 41.88 43 舟山一渔冷库 300 氨泵 螺旋管 50.90 49.19 48.42 48.4 49 表8-11 不同的蒸发器形式和供液方式的制冰单耗
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