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标题: 一次泵变频系统的设计要点 [打印本页]

作者: 741    时间: 2009-8-13 11:04
标题: 一次泵变频系统的设计要点
一次泵变频系统的设计要点
6 x% w: C4 T1 OA.  冷水机组
, G4 m0 B! ?$ e·        选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。. d  Y: z+ B$ g4 E" r' n
·        保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
' Q5 p4 F' n$ J; q3 P·        选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。8 c' }$ D* V7 P* ?- o
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B.  旁通阀
! ~) U8 u" f, C$ E·        一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。) ^0 V2 E* j9 o" U1 z( \0 o2 f- ^/ ^3 U
·        控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
* f) {; F5 L/ L/ _0 M' ?·        旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。
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C.  冷水机组的工作程序% r3 |0 V& g# j7 V6 e+ }: r. C
·        有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)5 k: @- _! R8 y9 g# q& I( d
·        冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
4 `7 n2 j* i1 c0 m·        用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。1 h9 ^$ E) ]9 d7 v, Q  _. r
·        用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。
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D.   系统的特征
! ]9 `3 M2 R( j8 e) @8 y) X( j+ X·        水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
& z% j" @/ H; [·        把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。( _1 `2 d  U  }: ?8 V  e9 ^1 y
·        确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。& Y' i. D* S: ]6 G3 ]4 Q; {- Z) x

4 }! _; Y8 x' gE.  水泵控制# F2 W" H' B5 E9 K% \8 s, d
·        用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。" o, h9 _& }* r4 G) d! Z/ {5 W
·        用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。
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美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。




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