蓄冰系统、水力失调及平衡阀的解决方案
蓄冷空空调系统一般由制冷设备、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备和系统连接器、调节和控制等组成。仅靠优秀的冷藏设备和制冷设备不足以形成成功的冰蓄冷空空调系统。
冰蓄冷系统有多种设计。无论采用哪种形式,其最终目标都是在建筑舒适的空空气环境要求下实现最佳的能效,节省运营电费,并为用户提供安全、可靠、耐用的冰storage/だ
因此,如何消除冰蓄冷空调节系统中的水力不平衡已成为一个必须解决的问题,特别是在大型复杂工程系统中,水力平衡措施变得尤为重要。本文提出了常规冰蓄冷空调节系统水力平衡的几种解决方案,以供参考。
1冰储存系统设计概述
冰蓄冷空调节系统应根据设计日空调节负荷和所选冰蓄冷设备的特性进行设计。无论哪种系统,都应满足以下四种基本运行模式:
1)制冷机组单独储存冰(有时需要同时供应冷量);
2)制冷机组单独提供冷量;
3)冰储存设备释放冷量;
4)制冷机组和冰蓄冷设备同时供应和释放冷量。
当建筑物需要在夜间冷却时,可采用增加主机基础负荷的方法或“分流法”。增加基本负荷主机是在冷水系统中增加常规的空可调冷水机组;“分流法”是指在冰蓄冷过程中,一部分低温二次制冷剂分流到热交换器,从热交换器获得的冷水供给空调节端使用。
2冰蓄冷系统和液压平衡方案的配置
一般情况下,冰蓄冷系统应使用换热器(板)将冷水系统与冰蓄冷系统分开,二次制冷剂通常为乙二醇水溶液(或盐水),这样冰蓄冷设备可以避免空冷却水系统静压过大。
2.1冷水端系统侧的液压平衡方案
由于远程系统、终端调节和工作条件的改变,系统将改变水量。因此,在终端系统上,将根据不同的系统和项目增加各种平衡阀装置和自力式电动调节阀。
2.2冰储存系统机房侧的液压平衡方案
冰蓄冷系统由制冷机组和冰蓄冷设备组成的系统可根据项目的实际情况进行配置,有多种类型。不同的冰储存方法有不同的系统配置。此外,如果夜间需要冷却,并且需要基本负荷主机的配置,则基本负荷主机是放置在板式热交换器的初级侧还是次级侧也将影响系统配置。有许多系统配置模式。
根据主机与储冰罐的不同连接方式,储冰系统可分为三种类型:并联系统、串联内融冰系统和串联外融冰系统。
2.2.1.1并联系统分析
图1显示了一个并行系统。整个系统由两部分组成。一部分是空,称之为冷水系统,介质是水。另一部分是乙二醇水溶液系统(图中虚线框部分),可储存冰或提供冷量。同时,系统还设计了二级基础负载主机,以探讨二级基础负载主机的均衡配置。
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