另根据水泵类的特性曲线与水阻特性的关系曲线也可明显的看出风机、水泵的节能效果。图B为风机、水泵调速节能原理示意图,图中曲线H为恒速下的H-f(Q)曲线,其水阻、风阻特性曲线R1相交与A点。对应的风量为Q1。此时风机、水泵的轴功率Q1AH1Q围成的矩形面积成正比。当欲使风量由Q1减少到Q2使用挡板或阀门时,则新的风阻、水阻特性曲线H相交于B点,此时风机轴功率与Q2BH2Q围成的矩形面积成正比。如果采用调速方法将风机、水泵的转速降到n2使对应的风机特性曲线H与风阻特性曲线R2相交于C点。此时与风机轴功率成正比的Q2CH3Q围成的矩形面积显著减少,说明轴功率下降很多,节能效果明显。
图A 水阻特性图 图B 风机、水泵调速节能示意图
冷冻水系统控制方式
对于冷冻水系统,其出水温度取决于蒸发器设定值,回水温度取决于蒸发器接收的热量,中央空调冷冻出水温度与冷冻的回水温度设计最大温差为5℃(例如出水7℃,回水12℃),现采用在蒸发器的出水管和回水管路上装有检测其温度的变送器、PID温差调节器和变频器组成闭环控制系统,通过冷冻水的温差(例如△T=5℃)控制,即可使冷冻水泵的转速相应于热负载的变化而变化,具体控制方式如图下图所示:
冷冻水泵控制方案
冷却水系统控制方式
对于冷却水系统, 由于低温冷却水温度取决于冷却塔的工况, 我们只需控制高温冷却水(冷凝器出水)的温度, 即可控制温差,现采用温度变送器,PID调节器和变频器组成闭环控制系统,,冷凝器出水温度控制在T(例如:37℃),,使冷却水泵的转速相应于热负载的变化而变化, 具体控制方式见下图。
冷却水泵控制方案
3 结束语
采用变频闭环控制电机,按需要设定温度,使设备储备容量和随时间季节变化的热负载通过转速调节, 在满足使用要求下达到最大限度的节能。以我公司中央空调系统为例, 我们对部分风机、水泵进行改造, 据统计分析节电率平均达到了20~50%。另外, 使用变频器还具有以下特点:
(1) 变频器对电动机的保护功能较好,有过电压、欠电压、过电流、接地等保护;
(2) 变频器运行稳定,保养维护简单、方便;
(3) 变频器的起动电流较小,对电网的冲击较少,有利于电网的稳定运行;
(4) 变频器中直流电容器的隔离作用使输入的功率因数接近于1, 电动机的励磁无功电流由电容器提供,可节省30%左右的电网容量。
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