温度传感器在中央空调中的应用
宏健暖通
2017年08月30日 11:36:18
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据统计,全国夏季空调的用电量已达到4500万KW,相当于两个半三峡电站的满负荷出力。全国 中央空调 耗电量已接近社会总用电量的20%。我国人均能源资源占有量仅相当于世界平均水平的一半,能量紧缺已经成为经济发展的制约因素。而在建筑机电设备中,中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的40%-60%。实现中央空调节能迫在眉睫。 节能改造概念: 中央空调系统中冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照建筑物最大设计热负荷选定的,且留有余量,而运行情况是一年四季长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜和用户负荷的变化,实际空调热负荷在绝大部分时间内远比设计负荷低。如图1所示是一建筑物的实测热负荷率变化的情况。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负荷(负荷率为100%)相比,一年中负荷率在50%以下的小时数约占全部运行时间的50%以上。一般冷冻水设计温差在5—7℃最为理想,冷却水的设计温度差在4-5℃最为理想。但事实上在全年绝大部分运行时间里,冷冻水、冷却水的温差仅为1-3℃,即在“小马拉小车”的状态下从而增加了管路系统的损失,浪费了水泵运行的传送能量。




据统计,全国夏季空调的用电量已达到4500万KW,相当于两个半三峡电站的满负荷出力。全国
中央空调
耗电量已接近社会总用电量的20%。我国人均能源资源占有量仅相当于世界平均水平的一半,能量紧缺已经成为经济发展的制约因素。而在建筑机电设备中,中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的40%-60%。实现中央空调节能迫在眉睫。

节能改造概念:


中央空调系统中冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照建筑物最大设计热负荷选定的,且留有余量,而运行情况是一年四季长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜和用户负荷的变化,实际空调热负荷在绝大部分时间内远比设计负荷低。如图1所示是一建筑物的实测热负荷率变化的情况。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负荷(负荷率为100%)相比,一年中负荷率在50%以下的小时数约占全部运行时间的50%以上。一般冷冻水设计温差在5—7℃最为理想,冷却水的设计温度差在4-5℃最为理想。但事实上在全年绝大部分运行时间里,冷冻水、冷却水的温差仅为1-3℃,即在“小马拉小车”的状态下从而增加了管路系统的损失,浪费了水泵运行的传送能量。


节能原理:


冷却水泵是传送流体的装置,这类负载消耗的能量与流量的立方成正比,推算可得到能量消耗与转速的关系,流量Q与转速n成正比,温差△T%与转速n成反比,扬程与转速n的二次方成正比,而轴功率P与转速n的三次方成正比(见下表),从表中我们可以看出上述几个量的变化关系。具体的关系表达式:


即Q=K1n;H=K2n2;P=Q×H=K1K2n2=K3n3


式中,K为常数,n为电机的转速


应用方案:


中央空调水泵,我们采用温度传感器、微电脑、PID控制器与变频节电器组成温差闭环控制系统,对水泵的出水、回水的温度实时控制,使水泵的转速随热负载的变化而变化,使冷却水和冷冻水始终处于最佳温度状态下实现节能运行。





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