土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 转帖:户式中央空调水系统运行分析

转帖:户式中央空调水系统运行分析

发布于:2006-04-19 17:11:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
引言

随着国民经济的迅速发展,人民生活水平的不断提高及居住条件的改善,大面积多居室的单元房、复式住宅及别墅、小型的办公写字楼、商店、宾馆等建筑越来越多,与之相配套适用的户式中央空调形成了新的发展潮流,正成为空调行业发展的热点,市场潜力巨大。

当前户式中央空调可分为三种主要型式:风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。其中冷热水系统是由小型风冷冷水(热泵)机组和室内末端装置组成。通过室外主机生产出空调冷热水,由管路输送到室内各末端装置,进行空调。该系统的核心设备是风冷冷水(热泵)机组,该机组是由压缩机、风冷冷凝器、蒸发器等部件组成,还内置了循环水泵、膨胀水箱等部件;末端装置通常为风机盘管和新风机组搭配使用,风机盘管一般可以调节其风机转速或通过旁通阀调节流过盘管的水量,从而调节送入室内的冷热量,既满足了室内空调负荷的需求,又保证了室内空气品质。

在《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 户用和类似用途的冷水(热泵)机组》(GB/T18430.2-2001)国家标准中,对户式中央空调系统中用的小型风冷冷水(热泵)机组进行了统一规范和定义,称其为户用冷水(热泵)机组,并明确规定“机组除配置所有制冷组件外还应包括冷水循环水泵”,且“机组配置的冷水循环水泵其流量和扬程应保证机组的正常工作,也可根据用户要求或实际用途配置合适扬程的循环水泵”。由于室内输送的是冷媒水,所以在冷热水系统的户式中央空调中,水系统的正常合理运行是至关重要的。

本文旨在借鉴大型中央空调水系统运行状况及控制,来分析探讨户式中央空调水系统的实际运行状况,并提出了有关问题的改进建议,使之更适于我国居住建筑节能方针政策和可持续发展的要求。

1 水系统运行分析

户式中央空调系统实质上是大型集中式空调的小型化,对于该系统的设计目前没有统一的规范,安装验收也没有统一的标准。通过查阅国内外许多生产户用冷水(热泵)机组的厂家产品资料得知,对该类型机组的水系统设计安装,大多厂家均只提供了简单的水系统管路安装示意图,而且都笼统地指出,现场安装参照设计规范或施工安装规范。

该空调系统类似于大型集中式空调冷源侧定流量、负荷侧变流量的单级泵变水量水系统型式,系统采用一台户用冷水(热泵)机组作为冷(热)源,室内末端为风机盘管,每台风机盘管回水支管上均安装有电动二通阀(配温控开关),由室内温控器控制风机盘管上的电动二通阀的开启与关闭。当某一空调区域的温度达到设定温度时,该风机盘管的电动二通阀关闭,该支路不再有循环水流过,当风机盘管停止运行时,该阀也关闭。整个空调水系统配备了一台循环水泵。循环水泵通常放置于机组内部。

在室外气温较适中的季节,房间空调负荷不是很大,空调系统主机的运行也相应是低负荷工况。各空调房间要达到设定的温度范围所需要的时间较短,而偏离设定温度所需的时间较长,又由于风机盘管水量和热量的非线形关系(比如50%的冷冻水量就可使盘管提供75%的冷量),因此房间风机盘管水路电动二通阀在大部分时间里处于关闭状态,处于开启状态的时间很短,流过每台风机盘管的水流量很不稳定,综合所有风机盘管的状况,整个水系统的总水量波动就比较大,影响空调系统的正常运行。

在空调季节,房间空调负荷较大,主机运行处于满负荷或高负荷工况,各空调房间达到所设定的温度范围所需要的时间较长,房间风机盘管水路电动二通阀在大部分时间内处于开启状态,而关闭的时间较短,流过每台风机盘管的水量比较稳定,整个水系统的水量波动比上述季节水量波动要小,能保证空调系统的正常运行。

2 水系统改进与分析

2.1 水系统旁通调节

从前面分析可知,在水系统运行过程中水量波动比较大的季节,整个系统的稳定性较差。

即在室外主机的供回水干管之间增加旁通管和压差旁通阀,旁通电动阀控制主机进出水管的压力差为恒定值,保证主机的水量恒定。户用冷水(热泵)机组蒸发器侧水流量一般均按冷冻水温差为5℃的恒定流量设计,并要求在蒸发器出水口上设有水流量开关作为机组的断水保护,所以运行过程中要确保主机的水流量恒定。当末端风机盘管的电动二通阀关闭时,该支路进出水口水压将发生变化,进而引起主管供回水的压力变化。增加旁通管路后,在机组部分负荷运行时,流过风机盘管的水量波动较大,引起供回水管路之间的水压发生变化,根据压差的变化来调节旁通电动阀的开度,控制旁通水量的多少,调节系统的水流量使之与负荷相适应,以维持整个水系统的稳定运行。

2.2 水系统变流量控制

在国家标准GB/T18430.2-2001中要求户用冷水(热泵)机组自身配置循环水泵,循环水泵的选型由主机制造厂家设计选用,在实际使用过程中就产生了许多问题。运行中,若冷(热)水的进出水温差在4~5℃时,系统功耗达到比较理想的水平。但是一般户式中央空调水系统采用定流量方式,而一年中的热负荷变化很大,只有少数时间是满负荷状态,多数时间水量输送运行在过剩状态,即水系统运行在大流量小温差状态,使传热系数变小,效率降低。而水泵始终运行在额定转速状态,导致水泵机械磨损。

查询部分主机厂家的户用冷水(热泵)机组内置循环水泵的产品样本资料得知,如McQuay(麦克维尔)的MAC-C系列、TICA(南京天加)的TCA系列等产品,其循环水泵的功耗最大要占机组总功率(压缩机、冷凝风机电机和控制电气部分之和)的20%左右,最小的达到8%,可见循环水泵在整个空调系统中的能耗占了相当大的一部分。通常在户式中央空调系统设计选型过程中,人们只注意到机组性能系数(COP)的高低,而COP的大小只是反映了制冷系统的工作效率。因此,如何改进水泵的运行,达到整个系统节能的目的,采用变水量技术就是发展以水系统为主的户式中央空调的关键。

借鉴目前大型集中式空调水系统变流量控制的模式,对目前户式中央空调水系统也实行变流量控制,通过循环水泵的变频控制来实现,控制器通过温度传感器采集冷(热)水进出口温度信号作为参考信号,经过数据分析处理,确定空调负荷状况,根据负荷状况通过变频器控制循环水泵的水流量。当水泵运行的频率降到设定最小值时,变频器停止频率的继续降低,以起到对机组的断流保护。

当前各户式中央空调机组生产厂家产品研发的注意力都集中于制冷剂变流量技术方面,如果能从水系统方面入手,借鉴大型集中式空调中水系统变流量技术的控制思路,并结合户式中央空调的具体状况将这项技术应用到户式中央空调水系统中,完全是切实可行的。

3 结束语

1)我国户式中央空调的发展日益成熟,其中水系统型式的发展非常迅速,因此它的正常合理运行是非常重要的;2)目前户式中央空调水系统运行存在稳定性差、能耗高等问题,可以通过增加旁通调节、水系统变流量控制等手段以达到节能和稳定运行的目的; 3)变水量技术将是水系统型式户式中央空调发展的新方向和关键技术。
  • ringking
    ringking 沙发
    好帖,我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
    2006-04-21 11:08:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 760 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频VRV空调系统原理

 摘要: 本文给出了变频VRV空调系统的定义,论述了各种单冷、热泵及热回收型多元VRV空调系统的工作原理和性能特点,并指出了在多元VRV空调系统中尚需解决的问题。 关键词: VRV空调系统 变频控制 工作原理 1. VRV空调系统的定义及控制原理  VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。   空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。2. VRV空调系统的特点  变频VRV空调系统的相对于定速系统具有明显的节能、舒适效果:(1) VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比SEER相对于传统空调系统大大提高;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击。(2) VRV空调系统具有能调节容量的特性,在系统初开机时室温与设定温度相差很大,利用压缩机高频运行的方式,使室温快速地到达设定值,缩短室内不舒适的时间;系统调节容量使室温波动很小,改善了室内的舒适性;极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声,且室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声。由于VRV空调系统比冷水机组的蒸发温度高3℃左右,其COP值约提高10%;结构紧凑,体积小,管径细,不需要设置水系统和水质管理设备,故不需要专门的设备间和管道层,可较大程度地降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率;室内机的多元化,可实现各个房间或区域的的独立控制;而且热回收VRV空调系统,能在冬季和过渡季节,向需要同时供冷和供热的建筑物提供冷、热源,将制冷系统的冷凝负荷和蒸发负荷同时利用,大大提高能源利用效率。因此,多元VRV空调系统将是今后中小型楼宇空调系统的发展主流之一[1] 。3. 多元变频VRV空调系统的工作原理  在传统的冷库、空调系统中,为适应多用户库(室)风负荷的变动,减小的启动电流,常采用卸载压缩机或多台压缩机并联的制冷系统。当负荷变动时,根据回气压力的高低,增减压缩机的运行台数。多元VRV空调系统即是吸收了此思想,而发展起来的变制冷剂流量制冷系统。由于多元VRV空调系统存在有制冷流量分配控制和系统稳定性控制问题难以解决,在微电脑、电子膨胀阀、变频技术以后才开始重视其研究开发工作。自1985年开始发展至今,世界上主要是日本三菱、日立、大金、夏普、松下等少数几家大企业拥有这项技术。,多元VRV空调系统主要有单冷型、热泵型和热回收型三种形式,将这三种型式与蓄热(冷)系统、变风量系统等结合,又扩大了VRV空调系统的应用范围。3.1 单冷或热泵型多元VRV空调系统  表1示出了各种单冷和热泵型多元VRV空调系统的原理图。在典型的单冷(图1)或热泵(图3)型多元VRV空调系统中,压缩机通常采用一台变频压缩机,在大系统中,由一台变频压缩机或多极压缩机与多台定速压缩机构成压缩机组;在各室内机和室外机上,设置有供节流和流量调节的电子膨胀阀(有些系统在室外机上采用普通膨胀阀[2] );在系统的典型部位安放有温度传感器和压力传感器。在制冷工况下,室外机电子膨胀阀全开,通过室内机电子膨胀阀节流降压,控制室内温度和各室内机热交换器出口制冷剂的过热度,由压缩机频率调节吸气压力;在制热工况下,室外机电子膨胀阀,控制室外机热交换器出口制冷剂的过热度,室内机电子膨胀阀控制室温和室内热交换器出口的制冷剂过冷度,通过改变压缩机频率调节压缩机排气压力。为提高系统的稳定性、可控性和可靠性,在一些系统中,增设了辅助回路。表1 各种单冷和热泵型多元VRV空调系统原理图序号 系统 空调系统原理图 备注图1 单冷型多元VRV系统 A:压缩机C:室外热交换器E:室内热交换器F:气液分离器EV1:电子膨胀阀EV2:电子膨胀阀EV3:电子膨胀阀图2 带内部热交换单冷型多元VRV系统 同上D:内部热交换器(HIC回路)图3 热泵型多元VRV系统 同上B:四通阀V1:电子膨胀阀图4 热泵蓄热型多元VRV系统 同上H:制冷剂泵V2,V3:电子膨胀阀E1,E2,E3,E4,E5:电磁阀   1994年,三菱开发出带有内部热交换回路的变频单冷型多元VRV空调系统[3],由图2可知,通过回热回路,实现了制冷剂的有效移动,减少了系统的压力损失,提高了系统的能交比。研究表明,经回热回路的流量为压缩机循环流量的2-22%时,制冷量基本一致,能效比提高10%。同时由于采用了高压制冷剂的饱和点控制,减少了系统中的制冷剂的充灌量。

回帖成功

经验值 +10