大温差小流量
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大温差小流量的空调水系统方案随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,人们对于居住环境的要求越来越高。
在现代建筑中,空调系统已经成为了必不可少的设备之一。
然而,空调系统中的水系统设计却不是很令人满意,特别是在大温差小流量的情况下。
因此,本文将从大温差小流量的角度出发,阐述一种空调水系统的方案。
一、大温差小流量的定义在空调水系统中,大温差小流量是指水输入和输出温差大,但是水流量却很小的情况。
例如,水输入温度为15℃,输出温度为10℃,但是水的流量却只有20L/H,这就是大温差小流量的例子。
二、大温差小流量的问题大温差小流量的空调水系统会带来一系列的问题,如下所述:1. 冷却效果差由于水流量很小,因此很难将室内的热量迅速带走,导致室内温度过高。
2. 能耗高由于水流量很小,空调系统需要不断地运转才能达到理想的冷却效果,导致能耗较高。
3. 漏水由于水流量小,容易导致管道的积水,从而造成管道的漏水问题。
三、解决方案在面对大温差小流量的空调水系统时,我们需要采取一些措施来解决这些问题。
以下是一些解决方案:1. 采用热交换器热交换器可以有效地提高水温差,同时增加水流量,从而提高空调系统的冷却效果。
热交换器的原理是将冷却水与室外环境中的水进行换热,从而降低冷却水的温度。
2. 采用超声波技术超声波技术可以清洗管道中的积水,从而避免漏水问题的发生。
同时,超声波技术也可以将管道中的杂质和污垢清除干净,从而提高水流量。
3. 优化空调系统的设计在空调系统的设计中,需要考虑到大温差小流量的问题。
例如,可以加装节流阀,调整水压和水流量,从而达到更好的冷却效果。
四、结论在大温差小流量的空调水系统中,我们需要采取一些有效的措施来解决这些问题。
以上提出的方案是比较常见和有效的解决方法,但是在实际应用中需要根据不同的情况灵活运用。
总之,仔细考虑空调水系统的方案,合理利用现代技术,能够有效地提高空调系统的性能,为人们提供更加舒适的环境。
大温差小流量的空调水系统方案随着现代建筑的崛起,空调水系统被广泛应用于商业和住宅建筑中。
在设计空调水系统时,考虑到大温差小流量的需求是至关重要的。
大温差小流量的方案可以提高能效,减少能源消耗和碳排放,并增加系统的运行稳定性。
本文将分析和提出大温差小流量的空调水系统方案。
首先,大温差小流量的空调水系统需要选择适当的设备。
冷却机组和水泵是空调水系统中的关键设备。
对于大温差小流量的方案,可以选择具有高效换热器和变频控制功能的冷却机组和水泵。
高效换热器可以提高换热效率,降低能耗。
变频控制功能可以根据实际负荷需求调整设备运行状态,实现流量控制和节能。
其次,大温差小流量的空调水系统需要考虑水力平衡。
水力平衡是指在整个空调水系统中保持恒定的水压和水流分布。
水力平衡可以通过合理设计管道布局和安装调节阀来实现。
大温差小流量的方案可以采用较小直径的管道,减少水流阻力,提高系统的水力效果。
另外,大温差小流量的空调水系统需要考虑温控措施。
温控措施是指根据实际需求调节冷却机组和水泵的运行状态。
大温差小流量的方案可以采用智能控制系统,实时监测室内外温度、湿度和实际负荷,通过调整冷却机组和水泵的供水温度和流量,实现精确的温控。
此外,大温差小流量的空调水系统还可以结合其他节能措施。
例如,可以采用地源热泵或太阳能热泵作为供热和供冷设备,利用低温热源或太阳能热能提供热量。
同时,可以安装热回收装置,将冷却机组的废热回收利用,提高能效。
此外,还可以合理设计控制策略,利用夜间低峰期进行热储存,减少白天的能耗。
综上所述,大温差小流量的空调水系统方案需要综合考虑设备选择、水力平衡、温控措施和其他节能措施。
通过合理的设计和调整,可以提高能效,减少能源消耗和碳排放,并增加系统的运行稳定性。
大温差小流量的空调水系统方案是未来建筑节能和环保的重要发展方向。
大温差小流量的空调水系统方案CATALOGUE目录•引言•大温差小流量空调水系统原理•方案设计与实施•系统性能与优化•运维与保养•案例与应用前景CHAPTER引言现状问题随着节能环保理念的普及和空调技术的不断发展,大温差小流量的空调水系统方案逐渐受到关注。
技术发展市场需求方案背景能耗降低舒适度提升系统可靠性030201设计目标适用范围CHAPTER大温差小流量空调水系统原理基于热力学原理温差驱动系统工作原理概述高性能换热器采用高性能换热器,减小传热热阻,增加传热系数,进一步促进大温差传热。
温差优化通过精确计算和系统设计,实现空调水系统中传热温差的最大化利用,提高换热效率。
智能控制运用先进的控制技术,实时监测系统运行状态,动态调整传热温差,以满足不同负荷条件下的高效运行。
流量精确控制管路优化低阻力阀门CHAPTER方案设计与实施环路设计水力平衡管材与保温系统布局设计设备选型与配置01020304冷水机组水泵冷却塔末端设备安装与调试流程CHAPTER系统性能与优化能效比(EER)系统COP(系数性能)能效指标分析优化管道设计应用智能控制技术采用高效换热器节能措施与优化建议03完善的安全保护机制01稳定运行范围02高可靠性设备系统运行稳定性与可靠性CHAPTER运维与保养在操作大温差小流量的空调水系统时,首先应熟悉系统的基本原理和操作流程。
启动前应检查系统各部件是否完好,确保电源连接稳定,并按照规定的程序启动和关闭系统。
在运行过程中,要定期监测温度、流量等关键参数,及时调整以保证系统稳定运行。
使用手册使用手册应包含系统的详细技术规格、性能指标、操作规范、安全注意事项等信息。
用户应仔细阅读手册,了解系统的特点和功能,遵循规定的操作流程,避免误操作导致故障或性能下降。
同时,手册还应提供故障排除的基本方法和常见问题的解决方案,以供用户参考。
操作指南操作指南与使用手册VS定期检查维护项目定期检查与维护项目常见故障大温差小流量的空调水系统可能出现的常见故障包括管道漏水、部件损坏、电气故障等。
小流量、大温差”的运行方式可以实现了一.问题的提出我国实施集中供热30多年以来,设计供回水温差是25C ,而实际运行都在15C左右,能不能拉到25 C ?答案是肯定的,实际上拉到40 C现在也容易实现了,为什么温差一直拉不开呢?传统的室内供暖运行方式,散热器的连接无论是并联系统还是串联系统,通过每组散热器的流量是不可控的,造成了散热量的不可控制。
由于近端的散热器的流量很大,是所需流量的几倍,一般每平米建筑面积的流量是5kg/h 以上,因此供水温度不用太高(一般是55C左右,回水温度在45C ,温差只有10 C左右),室内即可达到设计温度,且大部分近端的室内温度在23C以上(浪费了大量的电能和热能)。
也就是说,一直以来“大流量、小温差”的运行模式,其主要原因是散热器的流量不可控造成的,供暖要想实现“小流量、大温差”的理想运行方式,把节能潜力全部挖掘出来,真正提高供暖质量,必须使每组散热器的流量均可调控。
为什么一直以来就没有解决这一问题呢?一是对流量控制的重要性认识不高,总认为供热就是一个热源、两根管线和几组暖器片,只要锅炉一烧、循环泵一转就行了。
二是没有较好的流量控制产品和手段,对控制散热器流量来说,一直以来没有一种简单易行的产品,现行的产品调试相当繁琐,给调试人员和用户都带来很多的不便。
现在,是到了解决这一问题的时候了,首先国家提倡节能减排,给了很好的优惠政策;二是多年来的供热发展,供热水平也得到了巨大提升,人们也越来越认识到流量控制对提高供热质量的重要性;三是经过多年来的探讨与实践,真正适合中国国情、简单易行控制散热器流量的产品和方法问世了。
二.均流阀、锁闭流量阀和差压阀的配合应用是实现每组散热器的流量均可调控的极佳方案1 •示意图此方案主要由均流阀、锁闭流量阀和差压阀三种控制设备配合使用构成的,差压阀装在单元(或楼)的热入口,保障楼内系统的压差不超过0∙1Mpa,它的作用是保证锁闭流量阀的控制精度和低噪音;锁闭流量阀装在每户热入口,将每户流量调到每平米1kg∕h ;均流阀装在每组散热器上,将每组散热器流量调到每平米1kg∕h左右。
大温差小流量是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进观念。
大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,或是减少冷却塔和末端空调箱的能耗,同时降低系统初投资。
大温差可以在冷水侧或冷却水侧实现,也可以在空气侧实现。
节能当今(2000's)的系统能耗比例一般为:冷水机组约占机房年能耗58%,冷水泵和冷却水泵约占26%,冷却塔约占16%。
若能通过特别的系统设计,减少水泵和冷却塔的耗能,将大大节省运行费用。
我们选择一个1800冷吨(6329kW)的酒店空调系统来分析大温差设计的节能效果。
项目情况:该酒店位于上海,全年空调运行时间为5月至11月。
分析软件:采用System Analyzer 进行系统全年运行模拟分析,计算全年主机水泵和冷却塔的运行能耗。
我们可以得出常规和大温差的总体能耗比较。
• 常规温差:冷水侧7-12°C冷却水侧32-37°C• 大温差:冷水侧5-13°C冷却水侧32-40°C由此可见,采用大温差以后,• 冷却塔的年能耗降低23.1%;• 水泵的年能耗降低37.2%;• 冷水机组的年能耗增加7.8%。
以上三项汇总,年冷水机房总能耗降低6.1%。
由此可见,大温差可以有效地优化系统,达到运行节能的效果,它不是着眼于系统中的某一设备,而是作通盘的考虑,追求系统总效率的提升和初投资的降低。
减少初投资• 可以选择较小的水泵,节省初投资大温差低流量可以让设计师选用较小的水泵,从而使得投资与运行费用减少。
无论在冷水侧或是在冷却水侧,较小的水泵在部分负荷时的节能会比常规温差更有优势。
如下图4-1所示。
• 可以选择更小尺寸的管路,节省初投资大温差设计后,系统流量减小,则所需的钢管直径也会相应变小,这样在同样冷量情况下,可以大大节省钢管材料的费用。
我们对不同冷量下5°C温差与8°C温差的冷水管的管径进行了分析,得出1800RT~10RT内不同的冷量下大温差系统可节约管路费用平均为30%。
中央空调系统中,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?谈谈理由。
由于对空调节能的越来越重视,空调水系统大温差的设计也越来越普遍,大温差是否节约初投资,运行是否节能,在很多的论文上都有似乎很充分的论证,但是对于主机及空调末端对大温差都有一定的适用性和适应性,不是说一味的加大空调水系统的温差设置,空调系统就会节约成本,后期运行就会节能,这里可能我们要把握一个度,这个度一方面指的是多大的系统适合加大温差设计,另一方面在设计大温差时多大的温差才是合理的?(所谓合适合理,指的是相对常规温差节约初投资及运行费,或者说回收期能控制在5年以内。
)2013年的注册考试中也出现了这样一个题目:某办公见建筑的舒适性空调采用风机盘管+新风系统,设计方案对比时,若夏季将空调冷冻水供回水温度从7℃/12℃调整为7℃/17℃,调整后与调整前相比,以下说法哪几项是正确的?(A) 空调系统的总能耗一定会减少(B) 空调系统的总能耗并不一定会减少(C) 空调系统的投资将增加(D) 空调系统的投资将减少欢迎大家对大温差问题进行热烈讨论,更欢迎给出你详细的数据分析。
对网友:Lljjhh 的点评点击查看/隐藏点评内容不提高出水温度,仅仅提高回水温度的冷媒水大温差,直接造成机组cop值降低,如保证制冷机组cop,还应分别提高出水温度,依靠增加出力取保cop,此时,压缩制冷和吸收式制冷取出水温度仍不同。
【此说法不妥,正如讨论题指出多大的温差是合理的,值得探讨。
提高回水温度的冷水大温差,当供冷量不变,则冷水流量下降,会降低蒸发器冷水侧的放热,蒸发器的传热系数的主导部分是制冷剂侧的沸腾放热,会导致蒸发器的传热系数有所降低,即导致蒸发器供冷量下降。
同时,冷水的平均温度提高,若维持原蒸发温度,会使传热温差加大,即导致蒸发器供冷量提高。
这种降与升的关系,应该说和温差数值的大小、冷水机组的性能密切相关。
若冷凝温度维持不变,不一定要求机组的蒸发温度降低,所以,对机组的COP值的变化影响,在不同的温差数值时,可以会有提高或基本保持或有所降低的三种情况发生,进而结论是,在相同供应冷量、相同冷凝温度的条件下,加大温差运行的冷水机组的能耗变化可以有降低、基本持平和增加的现象发生。
大温差小流量的空调水系统方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在了我的工作台上,笔尖轻轻触碰着纸面,那些关于大温差小流量空调水系统的构思,像是一幅幅流动的画卷,在我脑海中逐渐展开。
一、系统概述我们面临的是一个挑战,如何在保证空调效果的同时,降低能耗,减少设备的占地面积,这就需要我们运用大温差小流量的系统设计。
想象一下,空调系统就像人体的血液循环系统,大温差就是血液的温度,小流量则是血液的流速。
我们要做到的是,让血液在体内高效循环,既不过热也不过冷。
二、设计原则1.节能:在满足空调需求的同时,尽可能减少能耗,这就像生活中的节能减排,点滴积累,成就大观。
2.稳定:系统的稳定性是关键,就像大楼的根基,只有稳固才能承载起整个建筑。
3.灵活:根据不同场合的需求,系统应具备灵活的调节能力,就像人的适应能力,随时调整以应对变化。
三、系统组成1.热泵机组:这是系统的核心,就像心脏一样,负责提供冷热源。
2.水泵:水泵负责循环输送冷热水,就像血管一样,连接着整个系统。
3.风机盘管:这是空调末端,负责将冷热源传递给室内,就像细胞的呼吸作用。
4.自动控制系统:这是系统的大脑,负责调节整个系统的运行,就像人的大脑指挥身体一样。
四、系统设计1.热泵机组:我们选择高效节能的热泵机组,就像选择一辆性能优越的汽车,能够以最小的油耗,提供最大的动力。
2.水泵:水泵的流量要小,扬程要高,就像高速公路上的跑车,速度虽快,但油耗低。
3.风机盘管:风机盘管要选择高效散热型,就像散热器一样,能够快速散热,保证室内温度舒适。
4.自动控制系统:系统采用PLC编程,就像人的大脑一样,能够根据室内外温度、湿度等参数,自动调节运行状态。
五、系统运行1.启动阶段:系统启动后,热泵机组开始工作,就像汽车点火启动,水泵将循环水送入风机盘管。
2.运行阶段:系统根据室内外温度、湿度等参数,自动调节热泵机组和水泵的运行状态,就像人体根据外界环境调整体温一样。
3.停止阶段:当室内外温度达到设定值时,系统自动停止运行,就像人体进入休眠状态。
系统简介
大温差小流量是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进观念。
大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,或是减少冷却塔和末端空调箱的能耗,同时降低系统初投资。
大温差可以在冷水侧或冷却水侧实现,也可以在空气侧实现。
系统优点
节能
当今(2000's)的系统能耗比例一般为:冷水机组约占机房年能耗58%,冷水泵和冷却水泵约占26%,冷却塔约占16%。
若能通过特别的系统设计,减少水泵和冷却塔的耗能,将大大节省运行费用。
我们选择一个1800冷吨(6329kW)的酒店空调系统来分析大温差设计的节能效果。
项目情况:该酒店位于上海,全年空调运行时间为5月至11月。
分析软件:采用System Analyzer 进行系统全年运行模拟分析,计算全年主机水泵和冷却塔的运行能耗。
我们可以得出常规和大温差的总体能耗比较。
• 常规温差:冷水侧7-12°C冷却水侧32-37°C
• 大温差:冷水侧5-13°C冷却水侧32-40°C
由此可见,采用大温差以后,
• 冷却塔的年能耗降低23.1%;
• 水泵的年能耗降低37.2%;
• 冷水机组的年能耗增加7.8%。
以上三项汇总,年冷水机房总能耗降低
6.1%。
由此可见,大温差可以有效地优化系统,达到运行节能的效果,它不是着眼于系统中的某一设备,而是作通盘的考虑,追求系统总效率的提升和初投资的降低。
减少初投资
• 可以选择较小的水泵,节省初投资
大温差低流量可以让设计师选用较小的水泵,从而使得投资与运行费用减少。
无论在冷水侧或是在冷却水侧,较小的水泵在部分负荷时的
节能会比常规温差更有优势。
如下图4-1所示。
• 可以选择更小尺寸的管路,节省初投资
大温差设计后,系统流量减小,则所需的钢管直径也会相应变小,这样在同样冷量情况下,可以大大节省钢管材料的费用。
我们对不同冷量下5°C温差与8°C温差的冷水管的管径进行了分析,得出1800RT~10RT内不同的冷量下大温差系统可节约管路费用平均为30%。
对于不同的项目,不同管径的管道所占的比例各不相同,平均节省的费用约在25-35%之间。
• 减少冷却塔的数量,节省初投资
大温差设计后,冷却水的流量减小,冷却水和空气的换热温差加大。
通过实际项目的冷却塔选型可以得出结论,大温差的冷却水设计平均可以比常规系统节约25%的冷却塔数量。
技术关键
大温差系统意在水泵、冷却塔的能耗得以降低,从而达到系统运行节能的目的。
但同时,也让冷水机组承受相对严苛的工况,才能实现。
因此,并非所有冷水机组都可实现大温差。
• 大温差机组的冷冻水侧应该是向低温的方向进行,因为在流量降低以后,末端的换热系数会相应减小,如果水温保持不变的,那末端的换热量将降低,若要满足室内设计参数的要求,则需要加大末端的换热面积。
如果在流量降低的情况下降低冷冻水的供水温度,一拉大末端换热温差来弥补流量降低引起的换热系数减小,则可以做到末端产品可参照常规方案设计。
通过理论结合实际选型分析,冷冻水出水温度选择5C最为恰当。
• 大温差机组的冷却水侧应该是向高温的方向进行。
因为冷却水的低温侧由冷却塔决定,若要大量降低冷却塔的出水温度,则必须加大冷却塔的换热面积,引起初投资的增加,且现行的标准冷却塔温度已经是在湿球温度条件下比较合理的温度,若要进一步降低,可能带来的初投资将急剧增加,且冷却水温度的降低受湿球温度的限制非常明显。
所以在冷却水侧应尽量提高冷水机组的冷却水出水温度,并且在冷却塔侧会有25%左右的初投资和运行费用的节约。