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锋速达通风降温系统

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风机选型与安装

厂房负压风机锅炉风机泵类负载变频技术改造中央空调工程的节能方

我国目前全国电机的装机总容量为 3.5亿千瓦,其耗电量占全国发电量的60%。大多数电机处于轻载运行状态,尤其是拖动风机、泵类负载的电机其运行状况更差。这些电机占全国用电量的31%。占工业用电量的50%。所以在风机泵类负载上大力提倡调速调节流量对于节约电能具有重大意义。正因为如此,早在87年佟纯厚等十位专家教授就给李鹏总理写信,建议大力发展交流电动机变频调速控制。随后,国务院发了(87)25号文件《关于进一步加强节约电能的若干规定》。

  其中提到“应把交流电机调速节电作为重点措施,认真推广。”在另一文《评价企业合理用电技术导则》中指出:“对泵、风机等用电设备,需要调节流量时,应采用电动机调速控制代替阀门控制。”国家经委(87)78号文件《交流电机调速驱动节电技术座谈会纪要》中也指出:“交流电动机变频驱动是我国近年发展较快的新技术。这种技术用于变负荷的风机水泵和其他设备,可比阀门挡板节流等方法节约更多的电力。”国家领导人及有关领导部门的关怀重视和专家教授推荐提倡恰恰说明风机泵类负载的变频技术改造节电显著,势在必行,意义重大。

  机泵类负载变频技术改造的优点

  1、在风机泵类负载运行中,其输入的能量,约15~20%被电机和风机(或电机和泵)本身所消耗,约35~50%被挡板或风门节流所消耗。前者可通过采用高效电机及高效风要来降低,后者则可通过采用变频调速调节流量来取消。因为对风机水泵来说,其轴功率与转速的三次方成正比,流量与转速的一次方成正比。所以,如果通过调速将流量降到满载时的80%,则所需轴功率可减少一半(理论上)。实践及理论均已证明,采用变频调速调节流量节电可达20%到60%。

  一台锅炉在选用与其配套的风机容量时,均是按锅炉的最大蒸发量予以考虑,且留有 20%风压和20%流量的裕量。这就是说,即使锅炉全载运行,其风门开度也不会是100%,最多仅能达到80%左右,此外,风机在选用其配套电动机时,也留有一定裕量。因而在锅炉的正常运行中,其电动机总是处于不全载情况下运行。上面两种情况,使得采用变频调速调节流量要节约更多的电能。

  1、风门或挡板调节流量,可调性能差,非线度大,反应速度慢,不准确。而且在风门或挡板开度很小时,电机的输入功率仍然很大。采用变频调速调节流量(此时风门或挡板处于全开位置),不仅可调性能好,反应速度快,而且线性度和准确性均很高。如采用闭环控制,则水位控制精度可达±10毫米,汽压控制精度可达±5%,负压控制精度可达±3Pa。

  2、与计算机接口,接受计算机的指令来改变变频器的输出频率。这种控制方式可使锅炉始终在最佳状态下运行。这不仅可将锅炉的热效率提高3%,同时也具有约5%的节煤作用。

  3、轻劳动强度,降低噪音、粉尘,从而减少了对环境的污染。
锅炉风机水泵变频技术改造方案的选择
根据锅炉的容量、台数、资金、操作维修人员的技术水平可有各种不同的选择。

  1、有一台10吨以下的单台锅炉或6吨以下的多台锅炉,可选一台锅炉(选较大者)进行引风机和鼓风机变频技术改造。变频器的输出频率手工调节,可保留原有的工频运行功能。

  2、多台10吨或多台20吨的锅炉房,可安装一套引风机鼓风机变频驱动装置。此装置包括两台变频器,一台驱动引风机,一台驱动鼓风机。这套变频驱动装置,可根据需要驱动任一台锅炉的引风机和鼓风机,而同时每台锅炉的引风机和鼓风机仍保留原有的工频运行功能。一台变频驱动装置可驱动锅炉的台数不超过三台。

  3、对于40吨以上的锅炉,一般情况下一套变频驱动装置只驱动一台锅炉,且可保持原有的工频运行功能。

  4、锅炉房的补水泵,可采用一般生活供水工程的变频驱动装置,一带一或一带多台补水泵。与一般生活供水工程不同的是反馈量是上锅筒的水位。



摘要: 分析了影响空调工程能源消耗的关键因素,并从工程的选择、设备的选配及工程的 运行管理等方面提出了切实可行的空调节能方案,对空调工程的设计及运行管理中的节能具有一定参考价值。

1.影啊空调工程能源消耗的关键因素

随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛、普及,空调用电占总用电总量的比例在不断上升,空调能耗已占总能耗20%左右,因而空调节能意义巨大。同时,在空调工程的设计及设备选型中均以最大负荷作为设计工况,市实际运行中空调负荷则随多种因素而变化,最小时甚至还不到设计负荷的10%,存在很大的能源浪费现象。因此,空调工程如何适应在低负荷下高效节能运行及在工程设计中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键。

2.工程的节能运行方案

空调工程的节能主要可从以下几个方面考虑:工程的选择、设备的选配及工程的运行管理。

2.1工程的选择

首先,在空调工程设计之初选定空调方案(工程方式)时,即应将节能作为重要依据之一。中央空调能耗一般包括三部分:空调冷热源;空调机组及末端设备;水或空气输送工程。这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的一半左右,是空调节能的主要内容。

2.1.1采用冰蓄能工程

冰蓄冷技术是利用峰谷电价的差别将用电高峰时的空调负荷转移到电价较为便宜的夜间,从而节约运行费用。

对于传统的冰蓄能工程,主机所耗的总能量变化不大,因而可节约运行费用但不节能;如采用再冷式冰蓄能工程则因采用了新型的冰剥离法,而减少了剥离能耗,即可节约运行费用又可节能。采用冰蓄能工程时,具体地有下面几种方案可供选择:

“全部蓄能工程”:当电价在峰、谷时段里有差别时,可将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。这种方式常用于改建工程,它可利用原有的冷水机组,只需加设蓄冷设备和有关的辅助装置;这种方式也适用于需要瞬时大量释冷的特殊建筑物,如体育馆建筑物等。

“部分蓄能工程”:冷水机组连续运行,它在夜间用来制冷蓄能,在白天利用蓄存的制冷量为建筑物提供制冷。将运行时数从 14 h扩展到24 h,可以得到最低的平均负荷。需电量费用大大地减少,而冷水机组的制冷能力也可减少50%~60%或者更多一些。在新建的建筑中,这是最实用的、投资有效的负荷管理方案。通过杭州市几个工程如:建行杭州分行办公大楼、杭州市新景福百货大楼的实践表明该工程节能(经济指标)可在25% ~35% 之间。

2.1.2采用变风量工程,以减少空气输送工程的能耗

全空气空调工程设计的基本要求,是要确定向被空调房间输送的、经过一定处理的空气数量,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温、湿度。当室内余热值发生变化而又需要使室内温度保持不变时,可采用两种方法:

1.定风量:将送风量L固定,而改变送风温度;

2.变风量:将送风温度值固定,而改变进风量。

考虑到现代化楼宇的空凋要求,正从集中式控制向各个房间进行独立、个别控制的方面发展。变风量空调(VAV)控制工程可以克服定风量工程的诸多缺点,它可以根据各个房间温度要求的不同进行独立温度控制,通过改变送风量的办法,来满足不同房间(或区域)对负荷变化的需要。同时,采用变风量工程可以使空调工程输送的风量在建筑物中各个朝向的房间之间进行转移,解决一天中同-u,-t间各朝向房间的负荷并不都处于最大值的问题,从而减少工程的总设计风量。这样,空调设备的容量也可以减小,既可节省设备费的投资,也进一步降低了工程的运行能耗。有资料显示,采用变风量工程可节省能源达到30%,并可同时提高环境的舒适性。该工程最适合应用于楼层空间大而且房间多的建筑。尤其是办公楼,更能发挥其操作简单、舒适、节能的效果。因此。变风量工程在运行中是一种节能的空调工程。

2.1.3 利用能量回收工程节能

在室内外温差较大的情况下,可在工程中增设热回收工程,可得到较为明显的节能效果。

2.1.4 根据国家能源政策、能耗指标和当地能源条件合理选择冷热源

在制冷机组的选用中。根据“提高电力在终端能源消耗中的比重,降低煤炭在一次能源中的比重,有效利用石油和天然气资源”的国家能源政策,鼓励采用电制冷机组,限制采用燃煤锅炉的产品。同时,可积极发展太阳能空凋与燃气空调(直燃机)、合理利用其他热源。

太阳能空调:建立在太阳能热水器应用的基础上的太阳能空调,可充分利用夏天的太阳能,具有很好的经济性。利用太阳能供冷与供热,不仅可以节省电力和常规能源,对环境保护尤其有重要意义。

燃气空调:燃气空调具有削减夏季电力高峰、填补夏季燃气低谷的益处,1996已成为我国中央空凋市场的主导产品。

土壤热源的有效利用:目前我国南方地区空调工程主要用空气源热泵作为冷热源,由于其“室外机”受环境空气季节性温度变化规律的制约,夏季供冷负荷越大时对应的冷凝温度越高,从而主机能耗增大。与地面上环境空气相比,地下5rn以下全年土壤温度稳定且约等于年平均温度,可以分别在夏冬两季提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度。所以从原理上讲,土壤是一种比环境空气更好的热泵工程的冷热源。土壤热源热泵的主要优点有:节能效果明显(可比空气源热泵工程节能约20%);埋地换热器不需要除霜,减少了冬季除霜的能耗;由于土壤具有较好的蓄热性能,可与太阳能联用改善冬季运行条件;埋地换热器在地下静态的吸放热,可减小空调工程对地面空气的热污染及噪音污染。水源热泵工程:水源热泵工程空调工程是一种水冷的整体式供冷/供热机组,可进行制冷/制热循环,因而是一种全年运行的空调设备。其制冷(热)性能受外界环境变化的影响较小,换热效率也高于空气热泵。水源热泵工程空调工程是一种极具特色的新新产品,具有不同于传统中央空调工程的诸多技术特点,是一个热回收和内部能量平衡的工程,尤其在过渡季其节能的效果非常显著。由于其设计安装简单、控制管理方便、总体造价较低,故目前常用于住宅小区。

2.1.5 热电冷三联供(CCHP)工程

这是一项较适合我国国情的、利国利民的工程工程,但在我国尚处于研究和建设的初步阶段,还有许多相关的政策的技术问题有待深入研究。

2.2 空调工程设计中的设备节能选配方案

2.2.1 离心式冷水机组的选择

在空调工程的设计中,主张选用高能效制冷机,但也反对盲目追求能效。实际采用方法应结合中国当前经济发展水平、采用工程法选用高效离心式制冷机的方法。

工况差异对蒸气压缩式水冷冷水机组满负荷效率存在很大的影响。故在选用冷水机组时,必须重视工况不同对冷水机组性能产生的影响,考虑并满足中国气候和水质条件的要求,以保证机组长期高效可*运行。

2.2.2 末端设备

国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻、单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。

2.2.3 冷冻水泵

在一般公共和民用建筑中空调水工程的能耗约占空调总能耗的15% ~20%。因此,空调水工程的节能也具有十分重要的意义。水工程节能除了重视水工程设计,认真进行水工程各环路的设计计算,并采取相应措施保证各环路水力平衡外,采用变频调速水泵进行变流量运行,或采用冬、夏两用双速水泵是两种较为有效的节能措施。

有资料表明,空调水工程采用变流量运行具有很大的节能潜力,变频器投资在1~2年内即可收回。

冷却水泵变速驱动和风机起停控制是两种较为有效的节能运行方式。

2.3 工程运行过程中的节能

2.3.1 加强中央空调的运行管理,采用一定的计量方法

在空调能耗中,有很大一部分是由于管理不善而引起的。各项调节和节能措施的实施,亦与操作人员的技术素质直接相关。故应加强对空调操作人员的培训,提高管理人员素质,实行空调操作人员操作证制度。另外,集中空调实行计量收费,是建筑节能的一项基本措施。目前在欧美等国热量计量已是成熟的技术,据国外调查资料表明:实行集中空调计量收费后,其节能率在8% ~l5% 。

我国在计量方面也已取得了一定的成就。

2.3.2 通过控制设备进行调节控制

随着用能计量收费体制的改革,室内空调工程装配温控阀后整个空调工程如何正确配备控制设备是非常重要的。


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