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泵变流量系统在地铁车站中的应用

发布于:2015-06-07 22:19:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘 要:针对当前空调节能技术的 发展 趋势,对一次泵变流量系统在地铁车站中的 应用 进行技术 经济 比较和控制策略 分析 ,提出了该系统在地铁工程中应用的必要性和系统设计的几点建议。关键词:地铁;一次泵变流量系统;控制策略;经济性;可靠性

随着国家大力倡导建设节约型 社会 ,节能降耗将作为衡量一项工程的重要指标。地铁工程中列车运行能耗最大,其次就是通风空调设备能耗,所以从通风空调系统形式、运营模式等各方面进行全面的节能设计,才能保证技术节能和运营管理节能。笔者在此仅对一次泵变流量系统(VPF)在地铁车站节能设计的应用进行探讨。随着制冷机技术的不断提高以及自控技术的发展,先进的冷水机组可在一定范围内变流量运行,并保持水温稳定,使冷水机组蒸发器侧流量随着末端流量的变化而变化,对机组能耗 影响 不大,同时变频器价格的下降,变流量技术的可靠性和经济性已经大大提高, 目前 该系统在地面建筑中应用越来越广,但在国内地铁工程中尚无实际应用,所以对其在地铁车站中应用进行 研究 ,提出了该系统在地铁工程中应用的必要性和系统设计的几点建议。
1 一次泵变流量系统原理及组成

一次泵变流量空调水系统就是通过调节二通阀改变流经末端设备的冷水流量以适应末端用户空调负荷的变化,同时采用变频冷冻水泵,使空调系统的总循环冷水量与末端的需求量相吻合,通过制冷机蒸发器的水流量确保在安全流量范围内变化,维持制冷机蒸发温度和蒸发压力的相对稳定,保证冷水机组能效比相对变化不大。随着制冷机技术的不断提高以及自控技术的发展,变流量技术的可靠性已经大大提高,同时由于水泵的功率与流量的三次方成正比,减少系统的水流量可以大大的降低水泵的能耗,采用变频水泵降低了水泵机组全年能耗费用,不但冷冻水泵节能,同时减少冷水机组和冷却水泵的运行时数,降低运行费用,对通风空调系统的节能降耗、减少运行成本具有较大的意义。

某地铁车站空调水系统,设计采用2台同容量可变流量螺杆式冷水机组、2台冷冻水泵、2台冷却水泵、2台冷却塔,1台分水器、1台集水器,根据公共区和设备管理用房区负荷特点分为3个供水回路,冷冻冷却水环路分别设置综合水处理仪,空调冷冻水温度:供水7℃,回水12℃,冷却水温度:供水32℃,回水37℃。分、集水器之间设置旁通调节阀,根据回水流量传感器控制旁通调节阀的开度;冷水机组冷冻水出水管设电动调节阀,并设供回水压差传感器;末端空调器设置电动二通阀,最远不利环路设置压差传感器;冷冻水泵设置变频器,由最远不利环路压差控制,冷冻水泵与机组不要求一一对应。冷却水侧仍然采用定流量设计,冷却塔采用变频风机,根据冷却水温变频运行。整套冷水系统设置群控系统,并通过通用接口与BAS系统通讯,其组成及工作原理如图1所示。2 一次泵变流量系统控制策略

一次泵变流量系统的控制策略是关键,控制系统的成功直接关系到节能效果,否则没有实际的节能意义。其通过调节末端二通阀改变流经末端设备的冷冻水流量以适应末端用户空调负荷的变化,同时根据负荷的变化,通过变频调节水泵转速,使系统循环水量维持在刚好满足负荷需求的水平,保证负荷侧(包括最不利点)获得足够的循环压差并尽可能降至最低,实现降低水泵运行能耗,从而达到系统的节能。

本设计选用2台变频冷冻水泵,冷冻水系统为并联管路,水泵变频,均需保持水流量范围在30%~120%之间,通过群控系统实现空调水系统的节能运行。

1)测量最不利环路末端的压差,与设定压差比较,采用PID运算策略,调节水泵转速满足系统流量:当压差低于设定压差时,增高水泵转速(上限为100%额定转速);当压差高于设定压差时,降低水泵转速(下限为50%额定转速)。

2)根据负荷情况,控制系统自动判断开启冷水机组台数与调节冷机运行负载,同时也控制对应的冷冻、冷却水泵及冷却塔。

3)当系统负荷持续降低,冷冻水流量已不能低于最低限,则通过调节旁通阀,满足负荷端流量,保持系统压差稳定。监测回水流量,结合运行机组台数,并综合冷冻水总管供回水压差,控制旁通阀开度,保证冷冻水流量不低于相应总流量的50%。如单台机组运行时,应保证水流量不低于单台机组流量的50%。此时冷水机组根据出水温度已自行调节负荷百分比,以保证出水温度恒定。

4)群控系统实现变频水泵系统与冷机调节系统自适应,以满足冷冻水出水温度。当加机时,机组命令相应的水泵启动,水泵先工频工作,再根据压差调节水泵转速。同时,两台机组在群控系统管理下同时稳步加载,直至满负荷限定值。水泵的转速应能满足使系统流量略大于负荷端要求,使机组略小于满负荷限定值。当减机时,同理,相应水泵接收停止信号,剩余水泵先工频工作,再根据压差调节水泵频率,最低限为15%。同时剩余冷水机组根据出水温度自动调节负荷百分比。

5)冷却水泵一直保持工频运行,根据冷水机组的启停运行相对应的冷却水泵。冷却塔风机的变频运行根据冷却水回水温度控制,保证冷却回水温度的稳定。

6)当本系统中变频器无法保证最小流量,或由程序判断出流量计出现故障,水泵变频逻辑将自动转为工频逻辑工作,由供回水总管压差来控制旁通阀开度,保证冷冻水系统稳定。

3 一次泵变流量系统应用经济性分析

该地铁站通风空调按照屏蔽门系统设计,所以车站公共区与设备管理用房区负荷约各占总负荷的63%和37%,公共区负荷呈现早、晚两个高峰分布特点,且地铁运营结束后公共区空调末端停机,而设备区负荷白天变化较小,但地铁运营结束后夜间管理用房负荷下降,只剩余信号、通信、变电所等部分负荷,大约占车站总负荷的约为22%。一般屏蔽门系统车站空调水系统选用两台同容量的螺杆式制冷机为公共区和设备管理用房区提供冷量,所以夜间系统负荷占单机容量的比例约为40%,虽然螺杆式制冷机冷量调节范围可达15%~100%,可见车站制冷空调水系统采用一次泵变流量系统具有节能优势。

对该站采用一次泵定流量系统和一次泵变流量系统初投资和运营费用比较如表1和表2所示。其中电费按0.79元/KWh 计算 。从以上两表可知初投资一次泵变流量系统比一次泵定流量系统多164000元,而年运营费用前者比后者少40470.4元,投资回收期为4.05年,所以一次泵定流量系统的运营节能性是比较明显的,在地铁车站空调水系统中 应用 是十分必要的。

4 一次泵变流量系统设备可靠性 分析

通过对冷水机组、水泵、变频器等相关设备调查 研究 , 目前 多数厂商均可生产可变流量冷水机组,部分厂商冷水机组标准配置具备蒸发器水流量变化功能,流量变化范围一般在30%~120%之间,机组流量变化范围越大,越有利于冷水机组加、减机控制,节能效果越明显;流量变化率每分钟30%~50%,机组允许流量变化率越大,则冷水机组变流量时出水温度波动越小;另外根据相关 文献 研究表明机组在50%部分负荷以上变流量运行时,其COP变化最小,能效比与定流量运行相比减小不到5%,根据该屏蔽门系统地铁工程负荷特点,一般选用2台冷水机组并联运行,这样每台机组运行权重通常保持在50%以上。所以设计采用2台可变流量螺杆式冷水机组并联运行,流量变化范围在50%~100%之间,流量变化率每分钟30%~50%,既保证机组运行高效,又能保证蒸发器运行稳定。

另外,变频器技术较成熟,目前价格下降明显,具备系统需要的使用条件。一次泵变流量系统冷冻水泵数量可以与冷水机组数量不同,因为二者启停相互独立,水泵由最不利环路的末端压差控制,而冷水机组根据负荷侧冷量需求利用输入电流控制。考虑频率过低时水泵电机散热不畅易烧电机,水泵频率变化范围设定为15Hz~50Hz内变化,且该范围内水泵效率变化相对较小,仍选用2台冷冻水泵。因此,从设备技术性方面可知,一次泵变流量系统完全具备在地铁车站应用的可靠性。

通过对该系统、设备、控制策略研究及技术 经济 比较。且该系统对土建方案不造成 影响 ,所以选择该站按一次泵变流量系统设计,通过该站的设计、施工及运营积累 总结 成功经验,若节能效果能到设计的目标值,可在全线其它车站增设变频器及控制模块,均改造为一次泵变流量系统,实现全线空调水系统的节能目的,也为今后地铁工程中应用该系统奠定基础。

5 结论

(1)一次泵变流量系统在地铁车站空调水系统中应用的技术性是成熟的,经济性和节能性是随着控制系统的 发展 越来越明显。

(2)可变流量冷水机组的选择要保证系统可靠性前提下,尽量使冷水机组COP下降相对较小。

(3)最不利环路末端压差确定要准确,这就要求空调水系统水力计算准确,才能有效控制冷冻水泵变频运行。

(4)旁通管按照冷量最大冷水机组的最小许可流量计算确定,并应选择精度高、调节性能好的阀门。

(5)先进的群控系统才能准确有效地控制空调水系统各设备的运行模式,使系统运行最佳化,实现真正的技术节能和运行管理节能。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的分析
    2015-06-08 12:07:08

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这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

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摘要: 对在供热、空调水系统中使用加压泵的可行性进行了 分析 ,并导出了节能率 计算 公式,指出当最不利环路阻力较次最不利环路的阻力大30%以上时,可以考虑采用加压泵。探讨了一次泵空调系统中加压泵的控制 方法 ,认为常规控制方法仍可沿用,提出了空调供冷和供热情形下加压泵的调节方法。 关键词: 供热空调 管网 加压泵 节能 1 引言 在供热、空调水系统设计中,水环路的划分原则上应使各个环路的阻力基本平衡,但实际上由于建筑的多功能性,为便于分时管理,水环路的划分更多地考虑到供热或空调区域的使用功能。因此,设计中各个水环路的阻力有时相差较大,选择水泵的常规方法是,由最不利环路的阻力确定水泵扬程,尽管这一环路上的流量可能仅为系统总流量的很小一部分,也不得不选择大扬程泵,而其他环路就不得不依靠平衡阀或调节阀等阻力元件来平衡,从而造成水系统的能耗偏高。在供热、空调管网中用加压泵替代静态平衡阀,从节能角度,变传统的“抑好(向最坏的对象看齐)”的水力平衡方法为“提差(向较好的对象看齐)”,不仅可以起到节能的作用,而且其可靠性和 经济 性也已得到了初步的论证,说明这一设计方法具有工程实用价值 [1]-[3] 。然而在设计中,何种情况下宜采用这一方法, 目前 尚无一般性的结论,加压泵及其所在的供热/空调系统如何调节以适应负荷的变化,也需要进行 研究 。2 加压泵代替调节阀可行性分析 设水系统有 k 个水环路,按照阻力从小到大的顺序排列为: H 1 ,H 2 ,…,H k-1 ,H k ,相应的流量为 Q 1 ,Q 2 ,…,Q k-1 ,Q k 。用常规方法进行水泵选型时,应根据最不利环路选取水泵,即水泵流量为各个环路上的流量之和,扬程为最不利环路上的水力损失,再考虑到一定的富裕量。如果最不利环路的阻力与次最不利环路的阻力相差较大,则可以根据次最不利环路选取水泵(主循环泵或泵组)的扬程,而在最不利环路上再添加一加压泵,见图1。此加压泵的流量应为最不利环路上的设计流量,扬程为最不利环路上阻力与次最不利环路上阻力之差。这两种方案的电机输入功率分别为:(1)(2)式中 ρ ,g 为水的密度和重力加速度, Q 为总流量,亦即各个环路上流量之和。 η 1 ,η 2 分别为两种主循环泵及其电机的运行效率; η 为加压泵及其电机的运行效率。后一种方法相对于常规方法的节能率为:(3)水泵型号不一,设计效率和运行效率均会有一定的差异,但国内生产的新型泵或国外进口泵,效率均较高,差异不大。作为方案的评估和节能分析,可以忽略这些差异。因此,有:(4) 显然,使用加压泵方案是节能的。节能率的高低与两个因素有关。最不利环路与次最不利环路的阻力之比愈大,节能率愈高;最不利环路上流量与总流量的比值愈小,节能率愈高,见图2。图中横坐标 H k /H k-1 为最不利环路与次最不利环路的阻力之比。当两者之比小于130%时,节能率一般不高于20%;当两者之比大于130%,最不利环路上的流量小于总流量的30%时,节能率不低于15%。显然,如果采用常规方法设计,这些本可以节约下来的能量就被最不利环路以外的其他环路上的平衡阀或调节阀所消耗掉了。对于两个或两个以上环路上使用加压泵,也不难得到总的节能率。假设主循环泵的扬程根据第i个环路上的水力损失而确定,则第i+1,i+2,…,k个环路使用加压泵带来的节能为:(5)即某一环路采用加压泵的节能率和这一环路阻力与 参考 环路的阻力之比有关,和此环路上的流量与总流量之比有关。供热、空调系统大部分时间内是在非设计工况下运行,与之相应的各个水环路上的流量也要发生变化,这一变化可能是通过冷热源的台数进行调节,也有可能直接对循环泵的转速进行调节。无论是哪一种调节方式,如果不考虑阀门开度变化引起管路上阻抗的变化,则各个环路上的流量应该等比一致地变化,以响应各个环路上的末端散热(冷)设备负荷等比一致变化的要求,即各环路间流量之比 Q i /Q j 和阻力之比 H i /H j 均不变。由于旁通的 影响 ,部分负荷下任一环路上流量与总流量之比 Q j /Q 应小于设计工况情形。因此,由(5)式可见,部分负荷下的节能率不低于设计工况下的节能率。采用加压泵方案,加压泵代替了最不利环路以外其它环路上的平衡阀,且由于按照次最不利环路选泵,主循环泵较小,其投资可以得到降低。因此,加压泵方案与常规方案相比,在一次投资方面也相差无几。所以,当最不利环路阻力较次最不利环路的阻力大30%时,或阻力大20%,同时最不利环路上流量较小时,宜考虑采用加压泵方案。3 加压泵的控制 方法 目前 工程中加压泵方案 应用 较少的原因,主要还在于人们对其控制管理的复杂程度有所顾虑。因此,探讨简便易行的控制方法就显得尤为重要。空调一次泵系统如图1所示,为适应负荷变化,常规的控制策略是,负荷侧由温控器调节末端空气处理设备上的二通调节阀的开度,控制流过冷却盘管的水流量;冷源侧为保证通过冷水机组的流量恒定,根据供回水压差,调节旁通管上调节阀的开度和旁通流量,以维持供回水压差恒定。对于使用加压泵的情形,仍然应该采用上述控制策略,即保持加压泵转速不变,调节末端设备上的调节阀开度以适应负荷的变化,尽管在部分负荷情况下,这将使得调节阀与加压泵的作用相互矛盾而有所抵消,也不得不如此。因为如果在最不利环路上将调节阀替换为变速泵,如图3所示,则加压泵的调速将不可避免地使得供回水总管的压降 H ab 发生变化,不能满足冷源侧水流量恒定的要求。可见,调节阀与压差控制器的联合使用,不仅有流量调节作用,而且还有环路间的解耦作用,使得各环路相对独立,当然这是以一定的能耗为代价的。应该指出,变速泵虽然节能,却无解耦作用,会使控制变得复杂。从这里可以看出,变速泵代替调节阀也是需要一定条件的。如果主循环泵采用变频调速方案,原则上可以在最不利环路上用加压泵代替调节阀,但控制较为复杂,超出了本文的讨论范围。如果系统中冷热水循环泵分设,由于通常热水循环泵的流量和扬程较冷水循环泵的流量和扬程小许多,从节能管理角度考虑,加压泵应该采用变频调速或变极调速来进行调节。加压泵所在管路的管路特性曲线可以表示为(6)式中 H ab 和 H 分别为供回水总管上的压差和加压泵扬程, S k 为最不利环路上负荷侧的管路阻抗。图4中曲线I和1分别对应于空调供冷时管路特性曲线和加压泵的性能曲线,A点为其工况点;曲线II和2分别为空调供热情形下管路特性曲线和加压泵调速时的性能曲线,B点为其工况点; H ab, 冷 和 H ab, 热 为对应的供回水总管上压差,为确定值。空调供热时加压泵的转速可由水泵调速性能曲线方程 [4] (7)及工况点A和B求出。即将空调供热时的工况点( Q k, 热 , H k, 热 )代入上式,就可求得 r ,这里 r 为变速加压泵供热时转速与供冷时转速之比。上式中 a 0 , a 1 和 a 2 为性能曲线的拟合系数。由图可见,供热与供冷时相比,加压泵的流量减小较多,而扬程变化相对不大。在空调供冷和供热时,变速加压泵只要进行一次性的初调节,就可确定加压泵的转速和电机的频率,除了供冷、供热季节之间转换外,不需要进行调节。实际上,由于水泵并不需要连续可调,因此,不一定需要配置变频器,用双速电机即可。可见采用加压泵方案,并没有增加控制方面的复杂程度,无论系统是否配有自控系统,均可采用。加压泵一般可以安装在回水管上,只要膨胀水箱的高度大于加压泵的扬程,以保证加压泵吸入侧不会出现汽蚀现象,否则应安装在供水管上。4 结语 在供热、空调水系统设计中采用加压泵方案节能可行。节能率与两个比值有关,即最不利环路与次最不利环路的阻力的比值和最不利环路上流量与总流量的比值。当最不利环路阻力较次最不利环路的阻力大30%时,或阻力大20%,同时最不利环路上流量较小时,可以考虑采用加压泵方案。加压泵的控制方法可以沿用常规控制方法,空调供冷和供热情形下加压泵有简便的调节方法。

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