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1冷却塔节能控制方案
1.1冷却塔节能控制策略该大厦冷却塔位于17层平台上,共有3台冷却塔,共计8个冷却塔风扇。其冷却水槽连在一起,每台风扇均可单独控制,可高速/低速调节,高速电机功率为5.5kW,低速电机功率为2.8kW。目前,冷却塔运行采用人工启停、粗放调节的方式。针对该大厦冷却塔台数比较多的情况,采用分组控制的方式进行调节,控制原理比较简单,优化节能空间较大。可根据冷却水供回水温度、冷却塔开机台数、冷机能效比特性制订最优冷却塔运行策略,在大幅降低冷却塔本身风机耗电的同时,减少冷却塔电机的启停磨损,降低维护成本。还可以通过优化冷却水的运行工况,为冷机提供高效的运行工况。对冷却塔的节能监控,实际上是对冷机和冷却塔的综合监控,节电率高达30%~50%,具有可靠性高、控制灵活、投资低和收益大的特点。
1.2冷却塔节能控制方案通过测量冷却水供水温度和冷却水温度设定值,决定启/停冷却塔风扇。当冷却水供水温度低于冷却水温度设定值,并持续一段时间没有变化时,则应将1台风扇调整为低速运行,如果仍然没有变化,则应停止1台风扇的运行;当冷却水供水温度高于冷却水温度设定值,并持续一段时间没有变化时,则应增加1台风扇低速运行,如果仍然没有变化,则增加1台风扇高速运行。通过动态监控冷却水供回水温度,根据冷却水出水温度自动调节冷却塔开启台数,实现冷却塔节能和制冷机能效比最优。
2节能潜力计算
2.1节能潜力计算方法根据冷机的各月平均供回水温差和各泵流量,即可获得变频后各工况下泵需输送的冷量。根据运行记录、水泵开启台数情况、实际空调水系统形式、冷机型号等基本参数,建立冷冻站的计算模型,对冷冻站进行全年模拟运行。其中,水泵在各工况下的流量由泵性能曲线和拟合的管路特性曲线近似获得。同时,为使冷机稳定、正常的工作,对泵的最低流量进行了一定的限制,规定冷却水泵流量不低于额定流量的70%.综合以上因素,可以计算出各个水泵在保证末端空调效果下的理想流量。根据节省的流量和水泵效率曲线就可得出水泵各工况下节省功耗的比例,再结合实际耗功,就可计算出实际可节省的功耗。以平均电价0.76元/kW•h计算,就可计算出泵变频后可节省的电费。
2.2冷却水泵节能潜力计算依据目前的设备参数、装机容量和系统形式,本报告对现有的系统运行进行了模拟计算,结果如表1所示。综合上述情况,年节电量为1.34×104kW•h,节约电费10.16万元,年节电率约为50.8%.
2.3冷却塔节能潜力计算冷却塔节能潜力计算如表2所示。综合上述情况,按年节电率30%计算,年节电量为4.75×104kW•h,节约电费3.61万元。
3结束语
总的来说,城市中大多数建筑安装的中央空调水系统在系统设计和设备选型方面采用的都是最不利的设计方案。上文所述的改造方法能有效降低中央空调系统的能耗,达到节能的目的,从而创造更多的经济和社会效益。
作者:刘庆瑜单位:广东吉荣空调有限公司