在供回水总管分别设置压力传感器,计算两端压力差值,并和设置值比较。假设供水管压力为P1=30,回水管压力P2=10,压差值△P1=P1-P2=20.
以下分析是基于:1.末端负荷增加:末端设备开启数量增加。2.瞬间变化:负荷增加的同时,变频水泵还未响应(还未接收到末端负荷增加的信号),也就是转速还未调整。
以下有两种分析思路:1.是供水压力不变。2.是供水压力变化。
当末端负荷增加时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,故而P1变化不大,可视为P1’=30。
当末端负荷增加时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷增加,导致系统总阻力(局部阻力降低,总阻力增加)增加,回水主管上面的流量降低,导致流速降低,导致动压降低,从而导致静压升高,则P2’=15,压差值△P2=P1-P2=15.
故而当末端负荷增加时,供回水主管的压差变小(从20降低到15),流量需求会变大,需要提升冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。
当末端负荷降低时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,故而P1变化不大,可视为P1’=30。
当末端负荷降低时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷降低,导致系统总阻力降低,回水主管上面的流量升高,导致流速升高,导致动压升高,从而导致静压降低,则P2’=8,压差值△P2=P1-P2=22.
故而当末端负荷降低时,供回水主管的压差升高(从20升到到22),流量需求会减低,需要降低冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。
当末端负荷增加时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,由于泵未升频,但是流量增加,根据公式(水泵扬程H=H0—kQ?,H0为无流量时的扬程),扬程会从显著降低,从而导致P1降低,可视P1’=25。
当末端负荷增加时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷增加,导致系统总阻力升高,回水管流量增加导致静压下降(占主导因素),但回水管的压力降低不如泵的扬程降低更明显(泵的扬程变化占主导因素),则P2’=8,压差值△P2=P1-P2=17.
故而当末端负荷增加时,供回水主管的压差变小(从20降低到17),流量需求会变大,需要提升冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。
当末端负荷降低时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,由于泵未降频,但是流量减少,扬程会从显著升高,从而导致P1升高,可视P1’=35。
当末端负荷降低时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷降低,导致系统总阻力降低,回水管流量降低导致静压升高(占主导因素),但回水管的压力升高不如泵的扬程升高更明显(泵的扬程变化占主导因素),则P2’=12,压差值△P2=P1-P2=23.
故而当末端负荷降低时,供回水主管的压差升高(从20升到到23),流量需求会减低,需要降低冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。

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中央空调
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