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[冷库安装]工业制冷站系统的节能设计

2019-08-02 / Published in 行业资讯

  本文结合工业制冷站系统的设计经验和经验多年,进行了分析和总结,并提出了制冷系统设计的优化建议和节能措施。业制冷站。冻站;热回收;自由冷却;免费节能编号TU831文件分类代码项目编号1673-9671-(2013)012-0124-02,该工厂一般安装了一个中央单元来冷却整个中央热源,一些芯片厂由于工艺要求在冬季需要制冷,夏季需要加热,每年的能源成本为1000万元。近年来国家促进节能减排的情况下,节能设计变得越来越重要。
  于制冷站的节能系统的设计具有热回收系统的工厂冷冻站通常配置冷冻站以提供整个装置和燃气锅炉的冷源或油为安装提供完整的热源。冷却器冷却时,冷凝器的热量通过冷却塔散发到大气中。果可以使用该部件的热量,您将节省大量的燃气或燃料成本。用条件使用冷凝器损失的热量的原理是冷却器必须是开放的,也就是说工厂的需求是冷的。于一些具有温度和湿度要求的工厂车间,冬季也需要冷负荷,并且热回收系统可能是有用的。两种方法可以从冷凝器中回收热量:一种是外板式热交换器,热回收水通过热交换器与冷却水进行热交换而排到末端板热。

工业制冷站系统的节能设计_no.435

  系统的优点在于冷却器可以采用普通型,只需增加板式换热器和相应管道的数量,系统的初期投资较低。点是冷凝器冷却水的出口温度通常为37℃。果高,则会影响冷却效率和冰箱的稳定运行。之间热交换后相应的热回收水的温度仅为35至36℃,并且温度根据冷机的冷却水温度的波动而波动。这不够稳定。二种热回收方法是第二种方法,即冷却器是全热回收型,并且它有自己的热回收冷凝器。温制冷剂首先通过热回收冷凝器,为热回收水交换热量,然后通过冷却塔的冷凝器,以消散塔回收的热量。过冷却塔回收热量。回收水的供水温度由冷却水管的旁通阀间接控制,以控制上冷却塔的散热量。
  然冷却器的初始投资增加,冷库安装但优点在于热回收水的温度可以达到45°C并且供水温度比任何其他温度更稳定需要外板式换热器,节省了站点空间。然冷却系统自然冷却是利用自然大气的冷量作为冷源为整个装置提供冷却负荷。时,冷却器可能会停止工作,允许节约能源。用条件当冷却塔冷却大气中的水时,实现自由冷却。此,冷却塔的冷却水的出口温度必须低于要施加的最终施加温度。冻站的自然冷却系统可以两种不同的方式使用:首先采用开放式冷却塔和板式换热器:冷却水通过冷却水进行更换板式换热器并提供给最终用户。冬季,冷却器停止运行,冷却水和冷水分别切换到板式热交换器进入自然冷却模式。
  有温度和湿度要求的工厂车间和工艺冷却水即使在冬季也会导致冷却需求,并且使用自然冷却系统可以节省能源。点是,由于冷却水已被板取代,供水温度将比冷却水温度高1至2°C,这是必要的操作冷却水泵和冷冻水泵。一种解决方案是使用封闭式冷却塔:由于闭环水质更好,冷却塔的冷却水可以直接供给最终用户。冬季,冷却器和冷却水泵停止,冷却水切换到封闭的冷却塔进入自然冷却模式。系统板式换热器较少,冷冻水温度较低,冷却水泵无需运行,节能效果更好。点是封闭的冷却塔很昂贵,并且系统的初始投资将显着增加。冻水流出物的温度越低,冷却器的效率就越低,低温冷却器和中温冷却器的效率就越高。常,空调的除湿需要5至7℃的冷冻水供应温度,但是包括该过程在内的其他重要的冷却负载有时不需要如此低的温度。设计冷冻机时,如果设计单一水温,系统很简单,但会增加能耗。时,可以单独设置低温冷却器和中温冷却器,以实现良好的节能效果。2000RT的冷却能力为例,具有6°C流出物的低温冷却器消耗约1270kW。
  有与12°C流出物相同的冷却能力的中温冷却器消耗大约1,063kW的电力并节省大约16%。有水泵频率的大规模转换的制冷站中的泵的数量将是众多的并且功耗非常高。控如何降低泵的功耗非常重要。

工业制冷站系统的节能设计_no.585

  泵速的冷水主泵和二级泵的可变流量系统,冷却水泵没有逆变器,泵以恒定的流速运行。于管道系统的液压网络的不平衡,机动的大余量,主管的主要位置以及设备的分阶段实施,泵的流动在实际操作中往往过于重要并且泵轴的功率随着流量的增加而增加,从而驱动泵。电流状态下的功耗增加。防止泵溢出,可在泵出口安装限流止回阀。过调节电阻可以达到标称高度,冷库安装达到标称流量并节省能源。泵单独连接到冷却器时,每个冷却器也处于标称流量。果在主控制系统中使用冷冻水或冷却水,则还需要调整冷侧的动态流量平衡阀以平衡每个冷侧的流量。用限流止回阀或流量控制阀,虽然泵不再过流,但增加了管道的阻力,不节能。个问题可以通过使用变频水泵来解决,如图1所示。泵和冷却器相互连接,水泵的出水管配备流量计水泵调节变频与流量的关系,使冷水机组保持在额定流量。泵变频器也可用作软起动器,对电网的影响最小,延长设备的使用寿命。

工业制冷站系统的节能设计_no.598

  冻站的应用与作者先前设计的案例相结合进行解释。例1:上海的一家芯片厂于2006年建成了一座新的发电厂,冷冻厂位于4楼,冷却塔位于屋顶。冷站设计有8台1000RT离心机组,2台1000RT水源热泵机组和3台1000RT热回收机组(4000kW热回收)。系统设计为二级泵可变流量系统:冷水主泵和冷却水泵分别连接到冷却器,并且都配备有变频器来控制泵的工作频率。决于输出流量。电厂建成后,业主将翻新旧电站的电气系统。季,热回收装置将提供冷却水,如冷却水和盘管,以及回收水将用于加热纯净水站的原水。季,热水用于加热洁净室内的新鲜空气。

工业制冷站系统的节能设计_no.1080

  
  应用具有显着的节能效果,并由政府补贴。例2:昆山数据中心冷冻站设计了冷水主泵可变流量系统。于数据中心设备产生的大量热量,冬季对冷负荷的需求并不比夏季低很多,使用免费制冷系统是最佳解决方案。计冬季冷却塔,空调系统的回水温度为12/17°C;在夏季,冷却器的回水温度为32/37°C。须选择冷却塔以满足夏季和冬季的条件。据夏季水的温度和温度条件设计和制造的冷却塔的温度为5℃。果流量恒定,则水分子的动能随着冬季温度的降低和分子扩散能力降低,也就是说水的蒸发减少。量会减少如果你想在夏天得到相同的冷却和水温下降,你必须增加空气和污水之间的温差,并通过显热交换来获得冷却。据特定品牌冷却塔的选择,冬季冷却塔的冷却能力(湿球温度为7°C,12/17°C)仅为65%左右。季条件(湿球温度29°C,32/37°C)。
  此,冷却塔是根据冬季的自由冷却条件选择的,控制可以满足夏季的需求。论冷冻站的设计应在系统成熟可靠的前提下采取节能措施。如,优选具有较高COP值的水冷式冷却器,并使用变频泵。回收系统或自由制冷系统根据整个工厂的热负荷和热需求设计。
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