現代建筑中,空調系統冷凍機房的耗電占具了大樓總電耗相當大的部分。對于商用建筑,例如寫字樓、商場、酒店,冷凍機房耗電可達到大樓總耗電量的30-35%。同樣情況也發生在工業場合,冷凍機房主要用于空調系統或者工藝冷卻需求,在工廠的總能耗中也占據相當大的比例,例如紡織廠、電子半導體廠,冷凍機房的運行耗電大約是工廠總耗電的15-25%。因此,最大化地節省冷凍機房能耗對降低整體建筑物的能耗有著至關重要的意義。
超高效中央空調冷凍站節能優化控制系統是針對冷凍機房的節能解決方案。Trlon以機房各設備的基本特性為基礎,以系統的制冷負荷為依據,結合現代智能優化算法對冷凍機房進行建模及仿真,通過各種控制、優化措施協調冷凍機房內各設備的聯合運行。Trlon以冷凍機房整體能耗最低為控制目標,并具有先進的模擬工具模擬全年8760小時的機房運行,科學診斷現有機房的能耗以及效率狀況。
冷卻水系統因為技術簡單、設備造價低,一直在行業內被忽視,但它確是最有效的節能提升方式,特別是冷卻塔換熱部分,采用提升冷卻塔散熱效率技術,實現不增加電機功率,不增加噪音情況下,優化整個動力系統,使其風量提升10%-20%,在同等工況運行下,有效降低主機冷凝溫度1℃。實現主機能效提升3%以上;
冷卻塔效率提升前 VS 冷卻塔效率提升后
冷凍機房的耗能主要設備為冷水機組、冷凍水泵組、冷卻水泵組、冷卻塔組,機房的綜合能耗由每個單體設備的能耗累加而成,但是每個單體設備的能耗又受到多種因素的影響。在具體的控制策略中,首先根據冷凍機房內各設備的特性建立各自的能耗數學模型,在此基礎上建立整個冷凍機房的能量平衡數學模型及能耗數學模型。在系統運行時,控制計算機以一定的時間步長測量制冷負荷的實時值以及其他參數(例如溫度,壓力,室外工況,流量等),并據此進行各能耗數學模型的聯合求解,從成百上千種各參數運行組合方式中找出能夠滿足此制冷負荷的、且整個冷熱水機房總能耗最低(即整體效率最高)的工作狀態。在此基礎上,控制計算機確定各受控變量的設定值,并將之傳送到對應的下位機PLC中,再由下位機PLC控制各臺設備的運行狀態,使得整個冷凍機房運行在效率最高的狀態下,在整個節能控制系統中,冷卻塔的效率提升策略,對主機的節能率提供比較大的幫助作用。
文章來源: 冷卻塔換熱效率提升方案怎么做(提高冷卻塔換熱效率的措施有哪些)(冷卻塔換熱面積的計算) http://m.offplan-dubai.cn/faq/2296.html