特灵大温差小流量节能技术.ppt

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1、1,TSC Total Saving of Chiller Plant 整体机房节能,大温差小流量 一次泵变流,2,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,3,冷冻机chiller,冷却塔cooling tower,水泵pump,冷冻水系统能耗,1970s,2000s,4,Q = m cp T,5,6,7,盘管扰流 : Stainless Steel SS304,末端的表现,8,冷却塔的表现,9,管路系统的表现,11,初投资,初

2、投资,运行费用,大温差可应用在水侧,空气侧 小流量 大温差 高效 Enhanced comfort 提高舒适度 Enhanced acoustics 降低噪音 Environmentally Friendly 环保 Space reduced 减少空间,13,Case: CICB中保大厦,14,Case: CICB中保大厦,建筑面积Area 73,000 m2 层数 Nos of floors 38 投资商 Investor 中国人民保险公司 PIC 竣工时间Built in 99年4月,15,Case: CICB中保大厦,CHILLERS冷水机 1,000 ton 2台 500 ton 1台

3、 TEMP OF CHWS/CHWR 6.8 C/13.6 C CH. W. FLOW 冷冻水 284 L/s TEMP OF CWS/CWR 32 C/40 C COND. W. FLOW冷却水 379 L/s TEMP OF CHWS/CHWR 7 C/12 C CH. W. FLOW 冷冻水 386 L/s TEMP OF CWS/CWR 32 C/37 C COND. W. FLOW 冷冻水 606 L/s,大温差,常规温差,16,Case: CICB中保大厦,17,Low Flow/Temp. System Case: CICB中保大厦,18,每生产 1 kWh 电相当于向大气释放

4、: Generating 1 kWh of Electricity is equivalent to releasing in the atmosphere:,1.5 磅 Lb. of CO2 (680克) 4.5 克 Grams of SO2 2.5 克 Grams of NOx,Case: CICB中保大厦,19,选用大温差所降低的能耗相当于,= 多种210,000棵树 减少882辆汽车,Case: CICB中保大厦,By Investing in an more efficient EWS system,20,Sydney Super Dome悉尼2000年奥运会主馆,Earthwise

5、 Case Study,21,节能量监测 M&V,22,一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,23,一次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量,问题: 主机部分负荷 VS 水泵满负荷,问题: 主机部分负荷 VS 一次侧水泵满负荷,二次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量,25,二次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量,加/减冷冻机, 供水温度,或旁通水流方向 当旁通水流量支援供水时,也就是旁通管内的水流方向是从回水侧流向供水侧,加机; 或,当供水温度大于设定值时,表明投入的主机数量不够,加机 旁通水流方向和水流量 当旁通管

6、内的水流是从供水侧流向回水侧,并且旁通水流量达到一台主机水流量的110%,减机;,Minimal pressure drop in bypass pipe,26,二次泵蒸发器侧定流量,用户侧变流量,加/减冷冻机, 在保证供水温度的前提下,旁通管内的水流总是从供水侧到回水侧或者是零。 假如在T4处设一个流量传感器F,则可以计算旁通流量M: 加机时水流方向的判断: F4=F2, 热平衡:T1(F-M)+T3M=T2F M0时,也就是(T2-T1)/(T3-T1)0 也就是T2-T10 减机时水流方向和水流量的判断: 热平衡:F*T4+M*T3=(F+M)*T5 M=F*(T4-T5)/(T5-T3

7、) T5-T30,同时M110%*一台主机的蒸发侧水流量时,设计时,T1,T5不需要设传感器,27,二次泵 到 一次泵,28,一次泵变流量系统配置,29,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,30,冷水机组部分负荷效率比较,31,二次泵和一次变流量系统技术比较,32,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,33,谢谢 Thank you,

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