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Low Flow/Temp. System Case: CICB-中保大厦 Sydney Super Dome悉尼2000年奥运会主馆 Earthwise Case Study 一次泵蒸发器侧变流量 一次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量 二次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量 一次泵蒸发器侧变流量,用户侧变流量 一次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量 可允许流量变化率 一次变流量系统中冷冻机选型的重要参数 冷冻机处理/应对流量变化的能力 定义为“每分钟相对设计流量的变化率” 可允许流量变化率越高越好 1台冷冻机开启到2台冷冻机开启引起的流量变化: 具有 2%/分钟可允许流量变化率的机组需要30分钟达到稳定 具有 10%/分钟可允许流量变化率的机组需要5分钟达到稳定 具有 30%/分钟可允许流量变化率的机组只要1.6分钟达到稳定 冷水机组部分负荷效率比较 二次泵和一次变流量系统技术比较 二次泵系统 一次泵变流量系统 一次泵 1 机1泵 无, 因此: 减小冷冻机房 减少管道、管线等 由二次侧阻力降选泵(盘管、控制阀、管道等) 最不利末端压差进行控制 二次侧节能 二次(输送)泵 全程阻力降选泵(蒸发器,盘管、控制阀、管道等) 同左 全程节能,全年开机时数短 旁通管 没有阀门等阻碍物 设计为 最大 单台冷冻机流量 压差旁通阀 设计为最小单台冷冻机的最小允许流量(额定冷量差额小于50%) 加/减载依据 二次侧供水温度(旁通水流方向)/旁通水流量 电流量 流量测定 旁通流量 蒸发器流量(或蒸发器压差) VFD 最简单可行的方法 一次侧变流量系统的热回收形式分析 热回收机 最低流量的旁通调节 末端两通阀 旁通管 谢谢 Thank you Here are Notes... A possible method of loading a chiller preferentially is to install it in the sidestream location and vary the water flow. When varying the water flow, heat recovery capacity control must be accomplished by changing pump speed, rather than adjusting the chilled-water setpoint, in response to chiller condenser entering-water temperature. While this is theoretically possible, maintaining constant flow through that sidestream chiller and changing the setpoint is simpler. The chiller also operates more efficiently at higher evaporator leaving-water temperatures. [no script] 在详细介绍一次泵变流量之前,我们先来看一下传统二次泵系统的机房自动控制。 The decoupled system diagram shows: 1. Chillers 2. A bypass line. This allows variable flow in the “distribution” side of the system. 3. A variable flow distribution pump 4. Loads 5. A device to vary pump flow We’ll look at these “parts” very quickly today. 10 10 * TSC Total Saving of Chiller Plant整体机房节能 大温差小流量一次泵变流 酒店能耗分布 2005年 CHINA GDP=1/8 OF USA ENERGY CONSUPTION=1/2 of USA GDP=1/3 OF JAPAN ENERGY CONSUPTION=JAPAN 冷冻机chiller 冷却塔cooling tower 水泵pump 冷冻水系统能耗 1970’s 2000’s 73% 9% 18% 58% 26% 16% 负荷不变 Q = m cp △T 盘管扰流 : Stainless Steel SS304 末端的表现 冷却塔的表现 管路系统的表现 ductwork –$ piping, pumps –$ 初投资 chillers +$ +$ controls ?$ ai
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