[发明专利]新型一次泵变流量方法在审
申请号: | 202110006909.8 | 申请日: | 2021-01-05 |
公开(公告)号: | CN112728673A | 公开(公告)日: | 2021-04-30 |
发明(设计)人: | 李多德;李磊;于海涛;李春杰;马娣 | 申请(专利权)人: | 安徽郁金香新能源科技有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F11/64;F24F11/85;F24F11/88;F24F140/12 |
代理公司: | 南京禾易知识产权代理有限公司 32320 | 代理人: | 宋萍 |
地址: | 230000 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 新型 一次 流量 方法 | ||
1.一种新型一次泵变流量方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:冷冻水系统设有2台螺杆式冷水机,其中蒸发器额定流量为92m3/h,同时设置2台冷冻水泵,水泵参数为单台额定流量101m3/h,扬程32.7,额定功率22kW,模拟该空调系统末端有四大用户,分别A、B、C、D;
步骤二:空调冷冻水系统用户侧通过分集水器以并联方式连接,A、B用户末端为组合式空调器,C用户为多台风机盘管,D用户为多台小型空调柜机;
步骤三:该空调系统的水泵、冷水机组和D用户的小型空调柜24小时不间断运行,A用户、B用户和C用户每天早上6时开启,晚上24时停运,每日运行18个小时;
步骤四:A用户、B用户和D用户三个大支路空调器采用风水一体化控制进行末端水量及风量的协调控制;
步骤五:一次泵变流量系统中,水泵变频控制通过在分水器及集水器上设置压差测点,将压差测量值输入到控制器中以进行水泵频率调节;
步骤六:压差旁通控制也是通过分集水器的压差测量值作为压差旁通控制器的输入以控制旁通阀门的开度;
步骤七:在变流量水系统中,当进行阀门关小或关闭调节时,系统阻力加大,水泵流量减小,当系统流量过小时通常需要设置旁通保证蒸发器的流量不小于最低流量要求;
步骤八:水泵压差变频控制和压差旁通控制作用原理是当系统运行流量较大时压差旁通阀处于关闭状态,水泵通过变频调节维持分集水器压差恒定,以保证末端有足够的资用压力获取需要的流量;
步骤九:通过对系统不同工况的测试分析,为避免系统运行过程中系统流量低于蒸发器最低限流量,水泵的最低频率应设为37Hz,压差控制模拟值和压差设定值基本一致,在白天,四个支路全开,水泵频率为38Hz~42Hz之间,在夜间,只有C支路运行,水泵以最低频率37Hz运行;
步骤十:在白天,四大支路均开启,系统总流量为60~85m3/h,38Hz~42Hz之间,高于最低频率设定37Hz,压差旁通控制不作用,旁通阀门关闭,在夜间,只有C支路运行,此时水泵以最低频率37Hz运行,旁通阀门开启,此时的旁通流量为40m3/h左右,系统流量为49m3/h;
步骤十一:在白天,系统四个支路全开,水泵频率为33Hz~35Hz之间,在夜间,水泵以最低频率33Hz运行,白天系统总流量为50~82m3/h之间,压差旁通阀门关闭,在夜间,只有C支路运行,水泵以最低频率33Hz运行,旁通阀门开启,此时旁通流量为44m3/h左右,系统流量为53m3/h,此时系统流量能够满足制冷机组安全运行流量需求,水泵一天的运行功耗为147kWh。
2.根据权利要求1所述的新型一次泵变流量方法,其特征在于:所述七中,旁通控制方法为定压差旁通控制,具体是在冷冻水系统的分水器和集水器上设置压差传感器,以分集水器间压差作为压差旁通控制器的输入,并与设定压差值比较产生输出,调节旁通阀门开度进行流量旁通,并维持分集水器间压差恒定。
3.根据权利要求1所述的新型一次泵变流量方法,其特征在于:所述八中,当系统所需流量降低,相应水泵频率降低至最低频率,此时水泵频率不再降低,压差旁通控制器通过调节旁通阀门开度来维持分集水器压差恒定,并旁通一部分流量使蒸发器流量不低于其最低限流量。
4.根据权利要求1所述的新型一次泵变流量方法,其特征在于:所述十中,制冷机组的额定流量为92m3/h,制冷机组所需最低限流量一般为制冷机组额定流量的二分之一,即46m3/h,此时系统流量能够满足制冷机组最低限流量的需求,水泵一天的运行功耗为198kWh。
5.根据权利要求所述的新型一次泵变流量方法,其特征在于:所述选取11mH2O作为压差设定值进行系统运行,此时水泵的最低频率设为33Hz。
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