劉笑+殷亮+陸雪蓮
摘 要:現(xiàn)在辦公樓中空調(diào)系統(tǒng)中,冷凍水的分配是節(jié)約能源和能源的循環(huán)利用的好地方,因?yàn)檫^(guò)時(shí)的設(shè)計(jì)和控制方法常常作用于這些系統(tǒng)中,會(huì)導(dǎo)致大量的能源浪費(fèi)[1]。系統(tǒng)的這些部分中加入更先進(jìn)的配置和控制措施,能夠?qū)⒈盟偷乃牡哪芰繙p少一半以上,而且通常還會(huì)更多。本文分析了一種新的空調(diào)系統(tǒng)中冷凍水流量控制方法所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益,這一新的冷凍水分配控制方法取代了單獨(dú)的、比例控制的過(guò)程,在室內(nèi)負(fù)荷不斷變化的情況下,這套控制方法會(huì)不斷的自動(dòng)調(diào)節(jié)管路中閥門(mén)的開(kāi)度以及循環(huán)水泵的功率,保持系統(tǒng)的平衡。從而達(dá)到在不影響室內(nèi)空氣調(diào)節(jié)性能的條件下,最大限度的節(jié)約系統(tǒng)所消耗的能量。
關(guān)鍵詞:空調(diào)水系統(tǒng);閥門(mén)開(kāi)度;變水流量;冷卻盤(pán)管
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.16.225
隨著國(guó)家對(duì)能源的可持續(xù)利用以及綠色節(jié)能的大力倡導(dǎo),要求各行各業(yè)都要本著資源節(jié)約型與環(huán)境友好型發(fā)展創(chuàng)新。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)建筑行業(yè)在全國(guó)總能源用量中就占了大約11.7%[7]。建筑中能耗最高的當(dāng)屬中央空調(diào)系統(tǒng),其約占建筑總能耗的30%-50%以上,而在一些大城市,中央空調(diào)的用電量占了總城市用電量的30%左右。然而中央空調(diào)系統(tǒng)的能耗主要由制冷機(jī)組的能耗和循環(huán)水泵與風(fēng)機(jī)的能耗構(gòu)成,其中制冷機(jī)組的能耗占總能耗的60%以上,水泵風(fēng)機(jī)能耗約占總能耗的40%[6]。
現(xiàn)在建筑節(jié)能問(wèn)題越來(lái)越被大家關(guān)注,那么如何最大限度的降低空調(diào)系統(tǒng)的能耗成為在暖通空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中亟待解決的問(wèn)題。正如我們所知目前大部分的暖通空調(diào)系統(tǒng)都是定冷凍水流量系統(tǒng),為了滿(mǎn)足不同需求的運(yùn)行工況這就要求水泵工作在一個(gè)比較高的運(yùn)行條件下。但是由于一棟建筑物的負(fù)荷需求是隨著時(shí)間和人員的流通情況動(dòng)態(tài)變化的。這時(shí)就帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)室內(nèi)負(fù)荷需求下降時(shí),就會(huì)導(dǎo)致空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)“大流量、小負(fù)荷"的情況[2]。傳統(tǒng)的空調(diào)系統(tǒng)不能根據(jù)實(shí)際需求來(lái)供冷,造成了大量的能量浪費(fèi)。為了解決這部分巨大的能量浪費(fèi),變流量空調(diào)系統(tǒng)憑借出色的節(jié)能優(yōu)勢(shì)被人們所廣泛接受。
近年來(lái)針對(duì)變水流量空調(diào)系統(tǒng),國(guó)內(nèi)外的學(xué)者做出了不少研究和探討。1997年,清華大學(xué)的江億院士給出了水系統(tǒng)變流量調(diào)節(jié)時(shí),各用戶(hù)支路可調(diào)性和穩(wěn)定性的定量定義及它們的具體計(jì)算方法與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)方法。2006年,中南建筑設(shè)計(jì)院的高養(yǎng)田就定速泵與變速泵并聯(lián)使用問(wèn)題做出了具體的分析與計(jì)算。2009年張子鵬等就空調(diào)的不規(guī)則負(fù)荷變化提出模糊控制的方案,研究了針對(duì)變流量空調(diào)的控制器。2015年Thomas Hartman, P.E. 通過(guò)對(duì)制冷機(jī)組的冷凍水進(jìn)行變流量分析,得出了冷凍水分配系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和控制策略
由此可見(jiàn)變流量空調(diào)系統(tǒng)的發(fā)展前景越來(lái)越明朗,以下我將對(duì)變流量空調(diào)系統(tǒng)中冷卻盤(pán)管的熱力特性與循環(huán)水泵的能耗以及流量調(diào)節(jié)閥的特性做出簡(jiǎn)要的計(jì)算與分析。
1 變冷凍水流量空調(diào)系統(tǒng)
變流量空調(diào)系統(tǒng)(Variable Water Volume,簡(jiǎn)稱(chēng)VWV)的工作原理是在保證室內(nèi)的負(fù)荷需求及系統(tǒng)的安全運(yùn)行的情況下,實(shí)時(shí)的對(duì)系統(tǒng)末端的實(shí)際情況做出調(diào)整。根據(jù)末端的負(fù)荷及溫度的要求,改變空調(diào)管道中的水流量。末端需要多少流量,水泵就輸出多少流量,避免出現(xiàn)“大流量、小負(fù)荷"的情況。與此同時(shí)控制器會(huì)根據(jù)制冷機(jī)組制冷量的變化或當(dāng)?shù)貧夂驐l件改變所帶來(lái)的機(jī)組溫度的變化,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)制冷機(jī)組發(fā)熱量的變化,并對(duì)冷卻水的水流量做出實(shí)時(shí)調(diào)整,增加換熱溫差調(diào)高換熱效率,控制制冷機(jī)組的COP值,使其處于較佳狀態(tài)。
2 冷卻盤(pán)管的熱力特性分析
就目前而言空調(diào)末端的冷卻盤(pán)管具有一個(gè)共同的地方,當(dāng)管內(nèi)的水溫及工作條件相同的情況下,盤(pán)管的供冷量和管內(nèi)水流量是成一條曲線(xiàn)關(guān)系,如圖1 所示為某型號(hào)的冷卻盤(pán)管在外部條件相同的情況下,供冷量和管內(nèi)水流量的變化關(guān)系,從圖中可以看出當(dāng)管內(nèi)水流量降低至60%的情況下,盤(pán)管的供冷量仍可達(dá)到80%左右[5]。
但是目前大多的空調(diào)系統(tǒng)中冷卻盤(pán)管內(nèi)的流量為一恒定值,甚至超出當(dāng)初的設(shè)計(jì)流量,系統(tǒng)經(jīng)常處于“大流量,小負(fù)荷”的狀態(tài)下運(yùn)行。
利用空調(diào)末端冷卻盤(pán)管的熱力特性與水流量之間的關(guān)系,在保證盤(pán)管供冷量滿(mǎn)足室內(nèi)負(fù)荷需求的條件下,選擇一個(gè)合適的水流量,對(duì)系統(tǒng)能耗的降低有至關(guān)重要的作用。以下將分析水流量對(duì)水泵功率的影響。
3 變冷凍水水流量分析
為了減少系統(tǒng)中水泵所消耗的能量,如圖2在二級(jí)回路中加入了一臺(tái)可變速水泵,為了將蒸發(fā)器端的恒定水流量與二級(jí)回路中的變量水流量分離開(kāi)來(lái)。設(shè)計(jì)了一種雙泵裝置,分別為每一個(gè)負(fù)載的調(diào)節(jié)閥設(shè)置一個(gè)變速驅(qū)動(dòng)裝置,來(lái)操控二次回路中冷凍水的水泵。主要的定速冷凍水泵在冷水機(jī)組中連續(xù)工作[2、3]。
對(duì)于二次回路,傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)手冊(cè)規(guī)定水路系統(tǒng)的控制閥在全流量運(yùn)行的條件下進(jìn)行精確控制,該閥門(mén)全開(kāi)時(shí)的壓力降至少為閥門(mén)關(guān)閉時(shí)總系統(tǒng)壓力降的30%。稱(chēng)為閥權(quán)度,并且經(jīng)驗(yàn)法則規(guī)定他應(yīng)該等于或者大于通過(guò)負(fù)載的壓力降。在本系統(tǒng)中負(fù)載為冷卻盤(pán)管。在系統(tǒng)中保持閥門(mén)比較高的壓力降,是為了實(shí)現(xiàn)閥門(mén)動(dòng)作和輸送到負(fù)載冷卻效果之間有一定的線(xiàn)性度。同時(shí)比較高的壓降也能使每個(gè)閥門(mén)和冷卻盤(pán)管裝置的操作與其他裝置分離。
首先計(jì)算一下在全流量工況下二次水泵的總水頭,然后計(jì)算所需的泵送功率。 根據(jù)物理位置和管道長(zhǎng)度,通過(guò)冷卻盤(pán)管所引起的壓力降有6米,通過(guò)閥門(mén)所引起的壓力降有9米,在全流量條件下,在二次回路管道上有12米的壓力降。 假設(shè)所有負(fù)載線(xiàn)圈的全流量要求為227m?/h ,我們可以計(jì)算全流量時(shí)的理論泵功率如下:(本文假設(shè)所有泵的效率為100%)。
如圖3所示,確保在閥門(mén)和冷卻盤(pán)管保持15米的壓力降。如果所有的冷卻盤(pán)管大部分運(yùn)行時(shí)間都在低于設(shè)計(jì)容量的情況下運(yùn)行,那么管道水頭的損失就會(huì)隨著水流的減少而下降。通過(guò)冷卻盤(pán)管的壓力下降同樣會(huì)減少,但是這部分損失將會(huì)被排除在外,因?yàn)榭刂破髟陂y門(mén)和冷卻盤(pán)管兩端要保持恒定的壓力,所以閥門(mén)中的損失會(huì)隨著冷卻盤(pán)管中的損失減小而升高。如果假定所有線(xiàn)圈的負(fù)載情況都是合理的,那么管道中水頭的壓降將隨著流量的平方而增加。在75%流量中,管道頭損失是:12× 0.752=9 米endprint
使用這個(gè)新的壓降來(lái)計(jì)算水泵的功率為:
泵功率=227×0.75×9.81×1000(15+9)/3600=11134 W
類(lèi)似的在50%設(shè)計(jì)流量時(shí),管道損失為:12×0.5=6米。
泵功率=227×0.5×9.81×1000(15+6)/3600=6495 W
然后,在結(jié)合適當(dāng)?shù)谋眯?,模擬或者估算水泵泵與冷水盤(pán)管在不同工況下的運(yùn)行流量,通過(guò)上面的計(jì)算方法計(jì)算出水泵的功率。如果系統(tǒng)在大部分時(shí)間內(nèi)都在低負(fù)荷的條件下運(yùn)行,則來(lái)自可變流量二級(jí)回路系統(tǒng)中能量的節(jié)省將是巨大的。
上述簡(jiǎn)化分析顯示,通過(guò)將可變流量應(yīng)用于HVAC系統(tǒng)中典型的水循環(huán)回路,可以大幅降低能耗。
4 閥門(mén)的選擇對(duì)系統(tǒng)的影響
一個(gè)高性能的便流量空調(diào)系統(tǒng)在閥門(mén)控制和水泵控制相結(jié)合的情況下,選擇調(diào)節(jié)控制閥閥來(lái)降低壓力下降,以處理線(xiàn)性和可控性的問(wèn)題。假設(shè)相同的管道和冷卻盤(pán)管是在前面的例子中選擇的,但是調(diào)節(jié)閥在設(shè)計(jì)流量上是1.5米的壓力下降?,F(xiàn)在,在全負(fù)荷條件下,通過(guò)冷卻盤(pán)管所引起的壓力降有6米,橫跨閥門(mén)有1.5米的壓力降,以及在二級(jí)管道上的水頭損失為12米。在227m?/h的滿(mǎn)載流量中,理論上的全負(fù)荷泵功率可以計(jì)算為:
相比于之前的16701w水泵的傳統(tǒng)循環(huán)水路的設(shè)計(jì)。雖然這個(gè)設(shè)計(jì)需要選用尺寸較大的閥門(mén)在滿(mǎn)載流量的情況下實(shí)現(xiàn)較低的壓降,但是此時(shí)水泵和變頻驅(qū)動(dòng)組件都只有72%的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)所需,這意味著設(shè)計(jì)的機(jī)械部件的總體成本可能是相同或低于最初的設(shè)計(jì)。
在較低的負(fù)載下,泵的能量計(jì)算更加復(fù)雜,因?yàn)槔鋬鏊疁囟群脱h(huán)壓力都將由高性能的DDC系統(tǒng)調(diào)整,以滿(mǎn)足不同負(fù)荷的具體要求。提高冷卻水溫度可以提高冷卻水的流量,但同時(shí)也提高了冷卻裝置的效率,并產(chǎn)生了額外的能量消耗。當(dāng)負(fù)載減少時(shí),減少總回路壓力降,將會(huì)增加節(jié)省下來(lái)的能量,而不是減少流量。我們可以假定系統(tǒng)的平均負(fù)荷為總負(fù)荷的75%。降低供水溫度為6℃[4]:
此時(shí)系統(tǒng)水流量為 L= 75%×227×6/5= 204.3.3m?/h
對(duì)應(yīng)管路和盤(pán)管的損失分別為:
管路:12×(204.3/227)2 =9.72m
盤(pán)管:6×(204.3/227)2 = 4.86m
通常情況下,通過(guò)閥門(mén)的水頭損失可以與管道和線(xiàn)圈頭損失相同的比例降低,但情況并非總是如此。保守地說(shuō),在這個(gè)例子中假設(shè)閥門(mén)的水頭損失保持在1.5m根據(jù)這些假設(shè),此時(shí)水泵的功率為:
這個(gè)設(shè)計(jì)雖然增加了一些額外的抽水量,但是提升了1℃的冷凍水供水溫度。相比于在循環(huán)水泵上提高水流量所帶來(lái)的能量消耗的增加,在制冷機(jī)組上提高了1℃供水水溫所節(jié)省下來(lái)的能量就尤為可觀。很明顯,使用綜合控制和低壓降的調(diào)節(jié)閥可以為這個(gè)冷卻水系統(tǒng)節(jié)省大量的能源。
5 總結(jié)
變流量空調(diào)技術(shù)是控制專(zhuān)業(yè)和暖通專(zhuān)業(yè)綜合作用下的一門(mén)技術(shù),如果沒(méi)有一個(gè)優(yōu)秀的控制方法和工程實(shí)踐所總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),變流量空調(diào)系統(tǒng)達(dá)不到預(yù)期效果。在此背景下,研究討論變流量空調(diào)系統(tǒng)中的自動(dòng)控制,有著十分重要的意義。在上述討論中主要在于閥門(mén)的開(kāi)度和對(duì)水流量的控制。為使變流量水泵在工作條件下具有較好得調(diào)節(jié)特性,一方面要保證冷卻盤(pán)管進(jìn)出口水的水溫。另一方面還要保證調(diào)節(jié)閥具有足夠的閥權(quán)度。合理的選擇閥門(mén)種類(lèi)及調(diào)節(jié)方案,可以滿(mǎn)足暖通空調(diào)系統(tǒng)的舒適節(jié)能性要求,使系統(tǒng)高效、穩(wěn)定同時(shí)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。
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項(xiàng)目:南京工業(yè)大學(xué)省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(201780)endprint