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開放式冷卻塔和冷卻器如何實現最佳能耗?
眾所周知,空調系統是一個多設備、復雜控制、強耦合、大慣性、純滯后系統。
為了實現冷卻水系統的節能,可以簡化模型,假設冷卻水泵處于恒頻運行狀態,根據末端負荷自動控制冷水機組,冷卻水出口溫度隨變量變化。
冷卻塔采用風機變頻,可根據出口溫度或進出口溫差實現風機變頻控制。
冷卻水進口溫度是影響冷水機組能耗的主要因素之一。冷卻水進口溫度越低,冷水機組的效率和能耗越高。但冷卻塔出口溫度越低,能耗越大,節能效果越好。這兩個是相反的。如何根據一些自動控制邏輯或算法實現冷卻塔和冷水機組的最小總能耗一直是我一直在思考的問題。
首先,在一個典型的冷卻系統中,什么設備消耗的能量最大?降低最節能設備的能耗,在同比能效最佳的情況下,無疑從冷卻器開始。一些同事認為,冷卻器冷卻水的進水溫度越低,冷卻器的節能就越多,因此保持一定的壓縮比以提高冷卻器的能效和壽命是慣性思維,隨意降低冷凝溫度當然會適得其反。一般來說,模型應考慮在設備制造商提供的最大效率點確定冷卻溫度控制點。(事實上,這個想法也是非常理論化的,冷卻塔的出水溫度不夠好,比夏天的濕球溫度低,所以只能說,冷卻器的最佳工作點是北方,而南方盡可能接近最佳工作點。
在很長一段時間里,我對冷卻塔、泵、冷卻器、一對一通信、鏈條停止都做了同樣的事情。為避免塔間水不平衡,在塔進出口安裝電動閥,隨機分組啟停。在這種情況下,只有幾千瓦的風機可以節能,除了機組的啟動和停機具有完整的系統輸出調節(機組開啟時,冷卻泵滿負荷運行)。隨著越來越多的系統出現,冷卻塔設備越來越熟悉,人們認為該系統確實不合理:一方面,1噸離心機等傳動能耗比約為600千瓦。冷卻泵大約90千瓦。在整個工況下,泵的能耗不低,機組低負荷運行時泵的能耗很大。另一方面,冷卻塔充分利用了冷卻塔。冷卻塔的冷卻在很大程度上取決于填料上流動的水膜的冷卻過程。即使風扇沒有打開,它也會有非常顯著的冷卻效果。目前,我比較喜歡整體設置冷卻水溶液,獨立控制。根據總流量設計冷卻水系統,不要根據冷卻水的溫度追求冷卻塔和冷卻器,控制冷卻泵的啟停,甚至考慮冷卻水的變流量,以最大限度地降低輸送能耗。在這一點上,我不得不說,我沒有比較輸電能耗和冷卻水溫度降低對機組功耗的貢獻,這就要求設備制造商了解相關的設備參數。我希望有興趣的朋友能證實這一點。
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