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基于环境负荷性能的离心式冷水机组的节能运行
基于环境负荷性能的离心式冷水机组的节能运行 摘 要:本文探讨了在换季时期离心式冷水机组的节能运行策略,指出离心式冷水机组换季负荷变化时对其运行能耗的影响,并提出节能运行方案。 关键词:换季;冷水机组;节能 DOI:// 1 前言 随着我国经济的持续发展,能源供应问题日趋突出。据统计,工厂能耗已占国内能源消耗的70%,而中央空调系统的能耗可占工厂能耗的10%。由于工厂环境负荷的变化,大部分情况下机组在部分负荷下运行,造成很大的能耗浪费。本文就此进行原因分析并提出改进措施。 2 某发动机工厂中央空调系统概况 某工厂制冷站制冷量设计值11588KW,供工厂中央空调与机床冷却使用。制冷站由两台麦克维尔3860KW冷水机组与一台3868KW冷水机组供冷,其中3860KW?C组为10KV工频机组,3868KW为380V变频机组。配备4台KT250-200-400冷冻水泵,4台KT300-250-315A冷却水泵,三台功率为35KW冷却塔。 夏季极端气候下开启2至3台制冷机与相应循环水泵供冷,而换季时期冷负荷急速下降,到每年十一月,制冷站仅开启一台制冷机一台相应循环水泵,制冷机额定电流比50%便可满足需求。冷冻水供回水温差在50%负荷下为1-2℃,存在很大的能源浪费。 3 能源浪费原因分析 水泵流量偏大 现对水泵流量参数进行复核,水泵流量计算公式: 式中G为水泵流量,Q为制冷机主机冷负荷,现单台冷负荷为3668KW; Ρ为水密度,1000kg/m3,C为介质比热容,/kg℃,Δt为介质温度变化幅度,取设计温差5℃。 将以上数据代入式。 G1==/h,冷冻水泵选型为G0=765m3/h 由水泵流量G1/G0=f1/f2 得知额定工况下水泵频率应为: F0=G0f1/G1= = 但换季季节,制冷机主机冷负荷为1834KW。 对应水泵流量为:G2==/h;对应水泵频率应为:f2= =。 可见,该工厂制冷站循环水冷冻水流量偏大,多余水泵功率被浪费,同时主机能耗增加。 蒸发温度偏低 在换季时间,冷负荷低,该工厂机组是部分负荷状态运行的。在此期间由于环境温度不高,湿度也偏低,总体来说对制冷量的需求不大。在部分负荷的运行条件下,由于除湿部分的负荷减小,末端风机盘管的水温即使稍有提高,也能制得需要的室内温度。通提升冷冻水的出水温度就能降低压缩机运行压头,从而起到节能的效果。现考虑该工厂实际情况,自工厂开工以来冷冻水出水温度设置为8℃,现场机床报警温度为23℃。可见,蒸发温度的偏低,造成了能源的浪费[1]。 4 改进措施 适当降低循环水泵频率 一直以来,该工厂的循环水泵频率为42HZ,前文计算所得,当换季时制冷机冷负荷为额定负荷50%时仅需流量315m3/h,冷冻水泵频率为。然而实际上,变频水泵频率不能长期在35HZ以下运行。现暂时将循环水泵的频率设置为39HZ,保证在现有情况下制冷机稳定运行且节约能耗[2]。 适当提高冷冻出水温度 对于前文所述制冷机蒸发温度在换季时间偏低,该工厂冷冻水出水温度开工以来设置为8℃,根据现场情况,将冷冻水出水温度设置为15摄氏度,满足现场生产要求,实现了能源节省。 5 节能分析 水泵与制冷主机节约能耗分析 制冷机在过渡季节采取适当调高冷冻水供水温度,可节约能耗约10%。由能耗节约公式:E=K×P0×D×H 式中 K为能耗节约率,为10% P0为制冷机组与循环水泵功率,约为900KW; D为制冷机运行天数,为每年300天; H为制冷机每天运行小时数,为每天20h; 代入式:E==KWh。 6 结束语 通过上述措施,该工厂在每年过渡季节采用适当调高冷冻水出水温度,降低水泵频率。在节能减排方面取得了良好的效果。同时,对于冷水机组的管理应重视冷冻水、冷却水的水质,抓好水处理工作。经常检查、督促水处理公司的工作,保证冷凝器、蒸发器内不结垢,无污物,以免影响冷凝器、蒸发器的热交换效果,增加主机的耗电量,达到了最优的能源使用策略。
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