冷水机组运行状况分析
关于中央空调冷水机组运行经济性的分析
作为衡量冷水机组性能的指标,它是制冷量与输入功的比值。 与EER相关趺的另一个概念为SEER(Seasonal Energy Efficiency Rate),它刊‘以 表示为供冷季节总的制冷量与供冷季节总的输入能量之比。 在上个世纪的八十年代,节能研究的重点一直集L}·在如何提高冷水机组的EER。但 足,EER所表示的仅仅是名义工况条件下的能耗。随着系统负荷的减少,它会人幅度的 下降。例如某机组,在100%负荷(满负荷)时,它的EER是3.0左右的话,当系统调节 为40%附近的负荷率时,EER已经降为1.4了。事实上,系统负荷与冷水机组的制冷量 完企匹配的情况几乎是没有的。为此,必须考虑冷水机组在各种负荷下的综合能耗。 完全匹配的情况几乎是没有的。为此,必须考虑冷水机组在各种负荷下的综合能耗。
program is available in Xi’an.The performance under partial load and rate of price to performance,the relationship of the water chiller choice to life cycle cost was analyzed using
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it to the data in ARl standard.The time weighting factor of the IPIjV computational formula is
冷水机组常见故障和解决方法
冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法核心提示:冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。
1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。
因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。
为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。
作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。
一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。
油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。
此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。
这对于活塞式擒口喹。
机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。
二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。
正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。
用手摸物体对温度的感觉特征见表1。
低环温空气源热泵(冷水)机组全年性能系数分析
doi: 10.3969/j.issn.2095-4468.2022.04.205低环温空气源热泵(冷水)机组全年性能系数分析包继虎 ,杨弋,马金平,周坤,付炜,谢鸿玺,赵宗彬(合肥通用机械研究院有限公司,安徽合肥 230031)[摘 要] 基于GB/T 25127.1—2020《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》的实验方法,解析了低环境温度空气源热泵(冷水)机组性能测试过程中容易出现的问题,结合实验计算了低环境温度空气源热泵(冷水)机组的全年性能系数(APF )。
实验和计算结果表明:对于同一台机组,各地域酒店建筑类的APF 低于办公建筑类的APF ,办公建筑类的APF 低于租赁商铺类的APF ,如北京地区酒店建筑类计算所得APF 为3.01,办公建筑类计算所得APF 为3.13,租赁商铺类计算所得APF 为3.14。
基于GB/T 25127.1—2020给定的APF 限定值,对于同一台机组,按某城市发生时间计算合格的APF ,按其它城市发生时间计算的全年性能系数可能出现不合格的现象,如济南地区酒店建筑类APF 为3.18,但北京地区酒店建筑类APF 则为3.01。
[关键词] 低环境温度;空气源;热泵(冷水)机组;全年性能系数 中图分类号:TB61+1; TB051.5文献标识码:AAnalysis on Annual Performance Factor of Air Source Heat Pump (Water Chilling)Packages at Low Ambient TemperatureBAO Jihu *, YANG Yi, MA Jinping, ZHOU Kun, FU Wei, XIE Hongxi, ZHAO Zongbin(Hefei General Machinery Research Institute Co. Ltd., Hefei 230031, Anhui, China)[Abstract] According to the test method in GB/T 25127.1—2020 “low ambient temperature air source heat pump (water chilling) packages-part 1: heat pump (water chilling) packages for industrial and commercial and similar application ”, the problems in performance of the low ambient temperature air source heat pump (water chilling) packages are analyzed. Based on the test data, the annual performance factor (APF) of low ambient temperature air source heat pump (water chiller) units is calculated. The test and calculation results show that for the same unit, the APF of hotel buildings in each region is lower than that of the office buildings, and the APF of office buildings is lower than that of rental shops. For example, in Beijing, the APF calculated by the hotel building is 3.01, the APF calculated by the office buildings is 3.13. and the APF calculated by the rental shops is 3.14. Based on the limited value of the APF given by GB/T25127.1—2020, for the same unit, the qualified the APF calculated by the occurrence time in a city may be unqualified by the occurrence time in other cities. For example, the APF calculated by the hotel building is 3.18 in Jinan, the APF calculated by the hotel building is 3.01 in Beijing.[Keywords] Low ambient temperature; Air source; Heat pump (water chilling) Packages; Annual performance factor*包继虎(1977—),男,高级工程师,博士。
冷水机组常见故障和解决方法
冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法核心提示:冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。
此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。
这对于活塞式擒口喹。
机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。
二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。
正常情况下,稍高于-体温,微温缸服剧烫酌感,手指触3s缩回温和而稍带热感手指触有针刺感,ls~2s缩回稍热但可长时间承受有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤有较强热感。
产生回避意识有辐射热,焦酌感,触及烫伤有烫酌感,触4s急缩回四想:应将从有关指示仪表和看、听、摸等方式得到的冷水机组运行的数据和材料进行综合分析,找出故障的基本原因,考虑应采取什么样的应急措施,如何省时、省料、省钱地将故障排除。
2.故障处理的基本程序对冷水机组故障的处理必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。
这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,或引起新的故障;甚至对冷水机组造成严重损害。
故障处理的基本程序如图1所示。
图1?故障处理的基本程序2.2搜集数据资料,查找故障原因①详细阅读冷水机组的《使用操作手册》是了解冷水机组各种数据的一个重要来源。
《使用操作手册》能提供冷水机组的各种参数(例如机组制冷能力,压缩机型式,电机功率、转速、电压与电流大小,制冷剂种类与充注量,润滑油量与油位,制造日期与机号等),列出各种故障的可能原因。
冷水机组运行状况分析
冷水机组运行状况分析冷水机组是一种常见的制冷设备,广泛应用于工业、商业和家用场所。
冷水机组的运行状况对设备的效率、能耗和使用寿命等方面具有重要影响。
因此,对冷水机组的运行状况进行分析和评估是非常必要和有益的。
冷水机组的运行状况分析主要涉及以下几个方面:1.能效分析:冷水机组的能效是评估其性能的一个关键指标。
运行状况分析的首要任务是评估冷水机组的能效。
能效可以通过测量制冷量、制冷剂消耗量以及电力消耗量来计算。
同时,还可以通过计算制冷剂的绝对制冷功率来评估冷水机组的制冷效率。
通过能效分析,可以确定机组是否存在能耗过高的问题,并采取适当的措施进行调整和改进。
2.运行参数分析:冷水机组的运行参数对机组性能和能效有着重要影响。
运行参数包括冷却水温度、冷凝压力、制冷剂蒸发温度等。
通过监测和记录这些运行参数,可以在机组出现异常时及时发现问题并采取相应的措施。
如冷水机组的冷却水温度过高,可能是由于冷凝器散热不良造成的,需要及时清洁和维护。
3.故障诊断分析:冷水机组在运行过程中可能出现各种故障和问题,如制冷剂泄漏、压缩机故障、管路堵塞等。
通过对机组的故障进行诊断分析,可以准确找出故障的原因和位置,并采取相应的维修措施。
故障诊断分析可以通过监测机组的运行参数、压力和温度来实现,也可以利用设备自带的故障诊断系统实现。
4.维护和保养分析:冷水机组的正常运行需要进行定期的维护和保养。
通过对机组的维护和保养进行分析,可以评估维护措施的有效性和维护周期的合理性。
同时,还可以发现并预防潜在的故障和问题。
维护和保养分析可以包括维护记录的分析、设备状态的评估以及维护措施的改进等方面。
冷水机组的运行状况分析可以通过人工监测和记录的方式进行,也可以利用先进的传感器和监控系统进行实时监测和数据采集。
通过数据分析和处理,可以得出各种参数和指标的变化趋势和规律,为后续的评估和改进提供依据。
总之,冷水机组的运行状况分析对设备的性能和能效具有重要意义。
中央空调冷水机组运行参数和工况分析(教学参考)
中央空调冷水机组运行参数和工况分析1、蒸发压力与蒸发温度离心式冷水机组具有满液卧式壳管式蒸发器,制冷剂液体在壳内管间蒸发、沸腾,吸收管内冷水从空调房间带来的热量。
蒸发器内具有的制冷剂压力和温度,是制冷的饱和压力和饱和温度,可以通过设置在蒸发器上的压力表和温度计测出。
蒸发压力和蒸发温度两个参数中,测得其中一个,可以通过制冷工质的热力性质表查到另外一个。
不同的制冷剂在冷水机组中,要得到同样的蒸发温度,而各自对应的蒸发压力是完全不同的。
在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。
热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。
相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。
实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。
实际运行中空调房间的热负荷在24h中是不断变化的,为了使机组的工作性能适应这种变化,一般采用自动控制对机组实行能量调节,来维持蒸发器内的压力和温度,相对稳定在一个很小的波动范围。
蒸发器内压力和温度波动范围的大小,完全取决于热负荷变化的频率和机组本身的自控调节性能。
一般情况下冷水机组的制冷量,必须大于机组必须负担的热负荷量,否则,将无法在运行中得到满意的空调效果。
根据我国JB/T3355-1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。
其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35℃。
又根据国家标准GB/T18403.1-2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
所以冷水机组在出厂时若订货方没有特殊要求,冷水机组的自动控制及保护元件的整定值,将使冷水机组保持在额定工况下的运行状态,提高冷水的出水温度,对机组的经济性十分有利。
冷水机组常见故障和解决方法 冷水机维护和修理保养
冷水机组常见故障和解决方法冷水机维护和修理保养一、回气管及压缩机机壳结霜:可能造成的原因:1.膨胀阀开启度过大;2.冷媒过多;3.热负荷过小;排出方案:1.调整膨胀阀;2.排放部份冷媒;3.增大热负荷或打开冻水回路旁通阀;二、水泵不出水:可能造成的原因:1.水泵转向反向;2.叶轮堵塞;3.水压、水量不足排出方案:1.矫正水泵电机转向;2.清洗水泵叶轮;3;检查水泵密封,检查进水量三、冷冻水泵流量不足:可能造成的原因:1.叶轮或水管堵塞;2.叶轮损坏;3.过滤器堵塞排出方案:1.清洗叶轮或水泵;2.更换叶轮冻;3. 清洗过滤器三、机组运转中高压过高(排气温度过高):可能造成的原因:1.冷却水流量过少或水温过高(检查冷却水泵、开启冷却塔风扇);2.冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差;3.冷媒过多;4.膨胀阀开启度过小;排出方案:1.加大冷却水流量或降低水温;2.清洗换热器;3.排放部份冷媒;4.适当调整膨胀阀开启度;四、机组运转时低压过低:可能造成的原因:1.冷媒不足;2.过滤器堵塞;3.膨胀阀开启度过小;4.毛细管堵塞;排出方案:1.补漏,补充冷媒或调整膨胀阀;2.清洗或更换过滤器;3.适当调整膨胀阀开启度;4.清洗或更换毛细管;五、机组启动不了或启动后立刻停机:可能造成的原因:1.电源断电或电压过低;2.温控器调设不当,使触头常开;3.冷却水未开,联锁电路断开;4.保护器件作用后未复位;排出方案: 1.排出电路故障按机组要求供电;2.重新调整温控设定值;3.开冷却水系统,接通联锁电路按一次停机按钮后再开机。
注意: 1.排出以上故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避开在维护和修理时带来不必要的麻烦。
2.当机器故障时,应当请专业的制冷人士检查维护。
3.定期清洗设备及管道,过滤器。
冷水机降温慢及制冷不足一般是有哪些原因?工业冷水机是现在工业生产的必备设备,而每个机组在运行时,都离不开制冷剂的参加,所以制冷量的不足就会影响到机器是否能正常的运行。
约克冷水机组运行故障分析表完整
约克冷水机组运行故障分析表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)约克冷水机组运行故障分析表认识冷水机中高低压表的数据一般的冷水机高低压表是指制冷系统的冷媒压力,主要是用来监控系统的运行情况及方便售后检修。
不同的冷媒有不同的压力,高低表上面一般都会标出几种冷媒的对照压力,常见的有R22\R407及R404等等,高压0-35/38MPa,低压-1-15/18MPa ,有些表上面有写kgf/cm2,即我们常说的公斤,1公斤=0.1mpa。
一、冷水机中制冷压力表分为“高压表”和“低压表”每HP有一对(水冷式冷水机)1、“低压表”最高读数一般为1.5MPa 1.8MPa2、“高压表”最高读数一般为3.5MPa 3.8MPa二、解读压力值1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 .3 即当前的压力为0.3MPa。
低压表由外到内第二圈数值为Kg/cm^22、高压表最外一圈黑色大字的数值为MPa的数值,如指针指到2,即当前的压力为2.0MPa3、不同压力单位的转换1MPa=10.2kg/cm^2=10bar=145Psi三、解读温度值1、低高压表,由外往内数(风冷式冷水机)第3圈绿色R134a温度值,单位C (摄氏度)第4圈黑色R22 温度值,单位C (摄氏度)如一台冷水机冷媒使用R22, 运行时,低压压力0.4mPa 对应的冷凝温度约为2度如一台冷水机冷媒使用R134a, 运行时,低压压力0.2mPa 对应的冷凝温度约为0.5度2、高压表,由外往内数第1圈黑色压力值,单位MPa (兆帕)第2圈绿色R407C温度值,单位C (摄氏度)第3圈红色R134a温度值,单位C (摄氏度)第4圈绿色R22 温度值,单位C (摄氏度)第5圈绿色R404A温度值,单位C (摄氏度)(螺杆式冷水机)如一台冷水机冷媒使用R22, 运行时,高压压力1.8mPa 对应的冷凝温度约为50度如一台冷水机冷媒使用R22, 运行时,高压压力1.8mPa 对应的冷凝温度约为50度补充说明:1、MPa 兆帕kg/cm^2 公斤力/平方厘米2、不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识3、冷水机,空调一般用R22 R407C R134a ;低温机R22 R404A ;家用空调R22或R410A ;汽车空调R134 R124、在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同,其压力值与环境温度或水箱水温对应。
船用冷水机组常见故障及原因分析
船用冷水机组常见故障及原因分析袁建飞高润玉中国卫星海上测控部城市广角船舶制冷装置是船舶伙食冷库、中央空调系统的核心设备。
伴随着海运业迅速发展和制冷、空调装置的广泛使用,在制冷装置操作管理中正确分析、判断并迅速排除故障已成为轮机管理人员的重要职责。
制冷装置各部件设计制造不妥,或操作管理不当均可能造成相关运动部件和自控元件频繁出现故障。
故障一旦产生,船舶管理人员就应及时分析故障诱发因素,并快速、准确地找出故障源进而加以排除。
一、制冷装置的结构组成制冷装置由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成,制冷系统四大部件的作用分别如下:1.制冷压缩机。
制冷压缩机是在制冷循环中消耗外界机械功而压缩并输送制冷剂的热力设备。
制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的制冷剂气体经压缩后使制冷剂成为高温高压的气体进入冷凝器。
2.冷凝器。
冷凝器是通过冷却介质来冷却制冷压缩机排出的制冷蒸气,并将热量传给高温热源的热力设备。
冷凝器将来自制冷压缩机的高温高压气体制冷剂冷却成为低温高压的制冷剂液态。
3.膨胀阀。
膨胀阀是将冷凝后的制冷剂液体节流降压的热力设备。
膨胀阀将低温高压的液态制冷剂节流降压后成为低温低压的气态制冷剂。
4.蒸发器。
蒸发器是制冷剂向低温热源吸热的热力设备。
低温低压的气态制冷剂在蒸发器内蒸发后又被重新吸入压缩机。
我船空调制冷系统由空调制冷机组、空调冷(热)媒水循环系统和空调机组冷却水系统组成。
5.制冷机组。
我船选用螺杆式冷水机组6台。
其中制冷量为540kW的船用冷水机组4台;制冷量为280kW的船用冷水机组2台。
空调冷(热)媒水循环系统:空调冷(热)媒水循环系统由冷(热)媒循环水泵、密闭式膨胀水箱、冷(热)媒水管和管路自控阀件组成。
夏季冷媒水通过冷水机组冷却器,冷却到5℃~7℃。
冬季热媒水通过淡水加热装置加热到40℃~45℃,然后用冷(热)水循环水泵输送到各层甲板空调器和风机盘管内。
冷(热)媒水管材料选用热镀锌无缝钢管,外包阻燃型橡塑保温材料,冷(热)媒水总管上安装新型电子除垢器,具有防垢、除垢、杀菌、灭藻、缓蚀能力。
2023年冷水机组行业市场分析现状
2023年冷水机组行业市场分析现状冷水机组行业是目前工业、商业和居民建筑中广泛使用的一种制冷设备,用于供应冷水来满足建筑物内的制冷需求。
这个行业的市场规模庞大,但同时也存在一些挑战和机遇。
首先,冷水机组行业的市场规模庞大。
随着经济的发展和城市化进程的推进,越来越多的工业和商业项目在建设中需要使用冷水机组来满足制冷需求。
同时,居民建筑中也越来越多地采用中央空调系统,进一步推动了冷水机组市场的增长。
根据市场调研报告,全球冷水机组市场预计将以每年3.5%的复合增长率增长,到2027年市场规模将达到230亿美元。
其次,冷水机组行业面临着一些挑战。
首先,传统的冷水机组技术比较成熟,产品同质化较为严重,市场竞争激烈。
要在竞争中脱颖而出,企业需要不断进行技术创新,提升产品的性能和效能。
其次,冷水机组产品的制造和运行成本较高,限制了市场的扩大。
为了降低成本,企业需要寻求更高效的生产工艺和节能技术。
此外,环保意识的增强也给冷水机组行业带来了挑战,企业需要开发和推广更加环保和节能的产品。
再次,冷水机组行业也存在着一些机遇。
首先,随着工业和商业项目的增多,对冷水机组的需求也在增加,尤其是在新兴市场的发展中。
这为冷水机组企业提供了新的业务机会。
其次,随着技术的进步和创新,冷水机组产品的性能和效能不断提高,能够更好地满足用户的需求。
这将促使更多的用户更新换代,带动市场的增长。
此外,随着环保意识的提高,对节能环保产品的需求也在增加,这为冷水机组企业提供了更多的发展空间。
综上所述,冷水机组行业市场规模庞大,但同时也面临着一些挑战和机遇。
企业应积极进行技术创新,提高产品性能和效能,降低成本,开发环保节能产品,抓住市场机遇,提高企业竞争力。
集中供冷系统冷水机组的最佳运行工况区间及性能研究
研究对象 ,分析 讨论 了机组性能 的影 响因素以及最佳运行
工况区间。
【 关键 词】 冷水机组 集中供冷 性能研究 最佳运行工况
i 0 m i n ,降至 设计压力 ,保证 足够时间检查所 有的 焊接 接 口和 连 接 部 位 ,最 后 将 水 排 尽 。根 据 制 冷 系
等回路中布置 各类测 点,共计布置流量测试点 3个 以及温度测试点 7 个。 实验包括气密性及液压实验 、 制 冷 量 试 验 、加 热 量 耗 量 试验 、 压 力 损 失 试 验 、 噪
声 试 验 、消 耗 电功 率 测 定 、全 性 能 试 验 、 部 分 符 合
造成这种情况 的原因主要有两个 :离心式冷水 机组处于满负荷的运行状态时 ,压缩机 的运 行效率 会逐 渐降低 ,功率增大 ,冷凝器 以及蒸发器 的工作
组 性 能 优 化 及 节 能 运 行 研 究 具有 重 要 的 实 际 意 义 。
得出在不 同工况 下同一机组 的实 际运行能效 比。
本文在实验测试的基础上 ,重 点对 各类冷水机组在
实 际 运 行 工 况 下 的 性 能 特 性 做 了 研 究 , 给 出 了冷 水
机 组的最佳运行工况 区间,在一 定程度 上为解决机 组 配 置 不 合 理 、 设 备 在 运 行 过 程 中 能 耗 过 高 等 问题
效 率 也 会 因 为 满 负 荷 运 行 状 态 而 降低 ,这 样 一 来 ,
试验。 气密性及液压实验用泡沫剂检查无泄漏之后 ,
再用氦质谱仪进行检漏 。液压试验的主要试验方法
为 试 验 时 压 力 缓 慢 上 升 , 达 到 规 定 实 验 压 力 保 压
机组的能效 比就会 降低 ;在离心 式冷水机 组处于低 负荷 的运行状态时 ,为 了能够维 持正 常工作 的运行 状态,输入功率不能大幅 下降,但制冷 需求较低,
冷冻机房年度总结(3篇)
第1篇一、前言冷冻机房作为现代工业生产中不可或缺的一部分,其运行效率直接影响着企业的生产成本和能源消耗。
本年度,我司冷冻机房在保证生产需求的同时,积极开展节能改造和技术升级,取得了显著成效。
现将本年度冷冻机房运行情况总结如下:二、运行情况分析1. 设备运行状况本年度,冷冻机房共运行冷水机组8台,其中螺杆式冷水机组2台,离心式冷水机组6台。
冷水机组运行稳定,故障率较低。
冷水泵、冷却水泵及冷却塔风机均采用手动开启,频率为50Hz。
制冷系统采用并联模式,多机对多泵,机组的加减载根据总管回水温度调节。
2. 能耗分析(1)冷水机组能耗:根据全年耗电量统计,冷水机组能耗占比低于42%,与往年相比有所下降。
主要原因是本年度对冷水机组进行了优化调整,提高了制冷效率。
(2)冷冻水泵和冷却水泵能耗:冷冻水泵和冷却水泵的综合能耗比例达到58%以上,高于一般冷冻站的各个子系统的能耗分布。
1~4月,包括12月水泵能耗占比均远远大于冷水机组能耗占比,尤其是1~3月,冷冻水泵和冷却水泵的能耗基本占到系统总能耗的90%以上。
针对这一问题,本年度采取了以下措施:a. 优化水泵运行策略,降低水泵转速,减少空载损耗;b. 定期对水泵进行维护保养,确保水泵运行效率;c. 优化冷冻水系统,减少系统阻力,降低水泵能耗。
3. 节能改造(1)冷水机组节能改造:本年度对冷水机组进行了节能改造,更换了部分低效设备,提高了制冷效率。
(2)冷却塔节能改造:对冷却塔进行了清洗和维护,提高了冷却效率。
(3)水泵节能改造:对水泵进行了节能改造,降低了水泵能耗。
三、主要工作及成效1. 加强设备维护保养本年度,冷冻机房对设备进行了全面的维护保养,确保设备运行稳定。
共进行了6次设备保养,发现并处理了3起设备故障,有效降低了设备故障率。
2. 优化运行策略针对冷冻水泵和冷却水泵能耗过高的问题,本年度优化了运行策略,降低了水泵能耗。
通过调整水泵转速、优化冷冻水系统等措施,水泵能耗降低了10%。
水冷机组在实际运行中的能耗分析亓峰
水冷机组在实际运行中的能耗分析亓峰发布时间:2021-12-25T08:07:39.293Z 来源:基层建设2021年第27期作者:亓峰[导读] 在国民经济的高速发展的背景下,可持续发展理论得到了深入实践,节能减排成为全社会的共识,具有重要的意义。
因水冷机组是中央空调系统实际运行中能耗最大的组成部分,因此对其进行能耗分析具有重大的意义青岛海信日立空调营销股份有限公司山东省青岛市 266000摘要:在国民经济的高速发展的背景下,可持续发展理论得到了深入实践,节能减排成为全社会的共识,具有重要的意义。
因水冷机组是中央空调系统实际运行中能耗最大的组成部分,因此对其进行能耗分析具有重大的意义。
关键词:水冷机组;实际运行;能耗分析引言当前随着空调行业的快速发展,水冷冷水机组的整体规模在不断的加大,市场占有率也在不断提高。
水冷机组的能耗在整个中央空调系统中能耗大约占 60%的比例,因此需要认真的分析水冷机组在实际运行中的能耗和探讨节能改造的方案。
1 冷水机组的动态性能评价一般冷水机组的性能包括:制冷量、消耗功率、安全性能和能效比等。
这些指标一般都是机组在稳态运行条件下测试得出来的数据,它可以反映出产品的设计参数和性能。
但实际应用中,大多数冷水机组的选型都以建筑的最大负荷量设定的,这导致多数情况下机组都是处在部分负荷或变化负荷状态下工作。
一台性能非常好的机组,在实际应用场合可能根本无法展开工作。
大型公共建筑中央空调系统设计中,多采用多台冷水机组的多冷机系统。
但是对于多台冷机运行系统,由于冷机配置、台数、运行策略的多样化,此时冷机的负荷分布情况也复杂多变,不能用只适用于评价单台机组的 IPLV 来评价其能效水平,也很难给出一个简单的单一的评价指标来直接评价冷机的性能。
“当前各国也并没有给出类似于 IPLV 但是适用于多冷机的冷水机组评价指标,英国的 SBEM 软件中虽然给出了多冷机系统 SEER 的简化计算方法,但是也是需要先根据实际情况具体分析得出公式中的系数值”。
冷水机组运行调适方法研究
冷水机组运行调适方法研究摘要冷水机组能耗是公共建筑空调系统能耗的重要组成部分。
在许多实际工程中,冷水机组电耗占空调系统总电耗的一半甚至更高,其运行效率对空调系统的整体效率有显著影响。
冷水机组在实际运行中存在着如下问题:台数搭配不当导致运行负荷率偏低;蒸发器、冷凝器结垢或制冷剂充灌量不足导致蒸发器、冷凝器换热效果不佳;冷水供水温度设定值过低导致蒸发温度过低;冷却侧换热效果不佳导致冷凝温度过高;等。
这些问题导致冷水机组运行性能较差,运行能耗增大。
针对上述问题,研究者分别从冷水机组的故障诊断和群控策略等方面入手,探讨了冷水机组运行性能优化方法。
然而,上述研究多针对冷水机组自身性能或者多台冷水机组的搭配调控,缺少从系统层面入手,对冷水机组工作环境进行整体分析的研究。
同时,对于不同类型的冷水机组,包括常规工频冷水机组、常规变频离心式冷水机组(本文中用“常规”区别磁悬浮冷水机组),缺少运行调节方法的对比总结。
因此,本文结合实际案例,对冷水机组在实际运行过程中存在的典型问题进行归纳,并提出适用于冷水机组的运行调适方法。
关键词:空调系统;冷水机组;工频;变频;运行调适绪论通过对实际项目的详细测试和数据分析,从外因、内因以及内外协同三方面入手,总结了常规工频冷水机组和变频冷水机组实际运行过程中存在的共性问题和特性问题。
针对存在的典型问题,提出了冷水机组运行调适方法,为冷水机组运行性能的提升指明了节能方向。
1、冷水机组实际运行性能影响因素冷水机组性能系数 COP 是反映冷水机组运行效率的指标,其计算式为式中 Q 为冷水机组制冷量,瞬态值单位为 kw,累计值单位为kw·h;Wc为冷水机组输入功率,瞬态值单位为 kw,累计值单位为kw·h。
冷水机组实际运行既遵循理想制冷循环(逆卡诺循环)的规律,又与理想循环存在一定差距。
因此,可以将实际运行 COP 进一步分解为相同工作温度下的理想制冷循环的制冷性能系数 COPI 与机组内部效率 COPD的乘积。
冷水机组标准运行工况_概述说明
冷水机组标准运行工况概述说明1. 引言1.1 概述冷水机组作为一种重要的制冷设备,在工业和商业领域中广泛应用。
其标准运行工况的定义与确定对于设备性能的评估和优化具有重要意义。
在本文中,我们将探讨冷水机组标准运行工况的概念以及其确定方法,并分析这些标准运行工况对设备性能的影响。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分,即引言、冷水机组标准运行工况的定义、冷水机组标准运行工况的确定方法、冷水机组标准运行工况对设备性能的影响分析以及结论部分。
在引言部分,我们将介绍研究背景和文章结构;而在后续各章节,我们会逐步展开对相关内容进行详细说明和解析。
1.3 目的本文旨在提供关于冷水机组标准运行工况方面的综合理论知识,并探讨其对设备性能的影响。
通过深入研究和分析,可以帮助读者更好地了解并应用这些概念和方法,从而提升制冷系统设计、调试和运营的效率和可靠性。
以上是“1. 引言”部分的内容,希望能满足您的需求。
如有需要,请继续提问。
2. 冷水机组标准运行工况的定义2.1 冷水机组概述冷水机组是一种用于制冷和供冷的设备,通常由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组成。
它能够通过制冷循环原理将热量从一个区域转移到另一个区域,以实现空调或制冷效果。
2.2 标准运行工况的概念标准运行工况是指在特定条件下,冷水机组所处的正常运行状态。
这些条件包括环境温度、湿度、负荷需求、系统参数等。
标准运行工况的定义对于评估和比较不同冷水机组的性能非常重要。
2.3 标准运行工况的重要性标准运行工况对于设计者、制造商和使用者来说都具有重要意义。
首先,它提供了一个基准,用于评估不同型号或品牌冷水机组之间性能的差异。
其次,确定标准运行工况可以帮助设计师选择合适的设备,并为正确安装和使用提供指导。
此外,在评估设备性能时,参考标准运行工况还可以减少结果的不确定性,更具可靠性。
因此,准确定义冷水机组的标准运行工况对于推动行业发展、提高设备效率以及节能减排都具有重要意义。
冷水机组运行性能评价及节能诊断
冷水机组运行性能评价及节能诊断清华大学建筑技术科学系蔡宏武魏庆芃摘要:本文指出了目前用COP作为单一指标评价冷水机组运行性能及进行节能诊断时的不足,在此基础上,提出应将多方面因素综合起来评价冷水机组的运行性能;提出了影响冷水机组运行性能的各种因素的分类方法;指出冷水机组节能诊断应从内、外两个方面着手,给出了内部效率(DCOP)和外部效率(ICOP)的概念,并进一步分析了这两个效率各自的影响因素及其在节能诊断中的应用;重点是将本文提出的新观点和方法应用到工程实际中去,示例性地给出了对冷水机组进行节能诊断的全过程。
关键词:冷水机组COP 内部效率(DCOP)外部效率(ICOP)节能诊断1.引言大型公共建筑节能的最主要任务是空调系统节能,冷水机组作为空调系统的最主要用能部分,对其进行节能诊断的意义不言而喻。
表1给出了笔者实测的几栋建筑的冷水机组能耗情况。
表1:冷水机组能耗典型数据建筑序号所处地区使用性质建筑面积(万m2)冷机电耗(万kWh/年)占空调系统总能耗比例(%)占建筑总能耗比例(%)A北京办公 3.750.744.2%37.1%B上海办公、宾馆29.0745.049.0%24.0%C深圳办公楼 4.575.137.5%19.4%D香港商场11.51299.056.5%37.4%冷水机组的节能诊断问题,实际上就是对冷水机组的运行性能进行科学评价的问题。
有了科学的评价,分析清楚影响冷水机组性能的各种因素,自然就能提出科学的节能诊断意见。
对冷水机组的实际性能进行评价的传统方法(目前普遍采用的方法)是使用COP这个性能指标。
COP是指冷量与电耗的比值,其值越高说明冷水机组运行的经济性越好(越省能),反之就越差。
显然,COP很直观地反映了冷水机组的整体运行性能。
但是这种评价方法却抹杀了不同因素的影响。
举例说:要比较分别位于北京和深圳的两台冷水机组的运行性能,它们的负荷率基本相同,经测定位于北京的冷水机组COP值要明显高于位于深圳的冷水机组,但是我们却不能由此推断北京的这台冷水机组比深圳的更节能,因为我们无法知道北京的这台冷水机组的COP值高是因为气候使然,还是因为冷水机组本身的性能好。
冷水机组制冷系统节能分析及措施
冷水机组制冷系统节能分析及措施摘要:在我国的能源消费主体中,建筑能耗占了很大的比例,据统计,已占我国能源总消费的27.6%,而中央空调能耗又占了其中的40%—60%。
因此,如何降低空调能耗成为建筑节能的重中之重,而空调系统中冷源的耗电量,一般约占空调系统总耗电量的30%—40%,很多工厂生产车间要求恒温恒湿,工艺空调系统能耗比重较大,节能降耗具有重要意义。
本文主要介绍冷水机组制冷系统运行现状,并结合实际工程节能改造案例进行节能分析。
关键词:空调、冷水机组、COP一、引言建设生态文明是我们党深入贯彻落实科学发展观,立足经济快速增长中资源环境代价过大的严峻现实而提出的重大战略思想和战略任务,是中国特色社会主义伟大事业总体布局的重要组成部分。
坚持“人与自然和谐共生”“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想,绿色低碳生活理念已深入人心,正逐渐改变人们的生活方式和思想观念。
企业作为社会主义现代化建设主体,为人们提供物质、精神文化需要,必须肩负起经济和社会责任,倡导低碳、节能、环保不仅是责任,更具有引领和示范意义。
二、关于空调系统冷水机组节能改进的研究方向随着国家有关节能减排、低碳经济、环境保护等政策的出台及中央空调技术的发展,作为中央空调主要设备的冷水机组在技术上也有了很大的发展和提高,不断趋于高效化、精益化和智能化。
对于冷水机组使用客户,针对冷水机组的节能降耗方案主要围绕辅联设备控制策略的优化和精细化操作,设备优化有对冷冻水泵和冷却水泵的变频和冷却塔风机的群控组合控制,精细化操作根据冷水机组运行负荷率,合理搭配机组运行数量,此次研究方向围绕冷却塔风机的群控组合控制策略和根据冷水机组运行负荷率,合理搭配机组运行数量。
三、天水卷烟厂空调系统现状天水卷烟厂生产车间建筑面积约4万平方米,车间全年保证恒温恒湿,空调系统冷源采用两台制冷量3516KW和一台制冷量2461KW的离心式冷水机组,空调机组加热加湿热源采用饱和蒸汽。
冷水机正常运行标志与简易故障参考
1、水冷机正常工作标志参考:·冷凝器冷却水应足够,水压应满足0.15Mpa以上,进出水温差不能太大,太大表明是水流量不足。
·压缩机运转最佳过热度为4~8度,吸气过热度最高不超过15℃。
压缩机运行时,结露只能到压缩机回气管处。
·压缩机外壁不应有局部发热和结霜情况,表面温度比蒸发温度不大于15-20℃。
对于空调用制冷,吸气管应不结霜,一般结露为正常(结露情况还取决于空气露点温度的高低)。
·油温在任何情况下,涡旋机不超过80℃,最低应比蒸发温度高10℃。
·压缩机的排气温度,对于螺杆压缩机,排气温度高于90℃,需增加喷液冷却。
从使用角度出发,排气温度不能太高,太高时应停机查明原因。
·冷凝压力的高低,主要是根据水源情况及冷凝器结构型式、使用工质所确定。
一般情况下,风冷是冷凝器R22一般不超过2.2Mpa、水冷式冷凝器R22一般不超过2.0Mpa。
·油视镜的水平中心线,最低不能看不到油面。
·液体管道的过滤器前后不应有明显的温差,更不能出现结霜情况,否则就是堵塞。
氟系统各接头不应渗油,渗油说明漏氟。
·运行中用手触摸卧式冷凝器时,应上部2/3热,下部1/3凉,冷热交界处为制冷剂液面。
·运行中蒸发压力与吸气压力应近似,高压端的排气压力与冷凝压力、贮液器压力相近,如不相近就不正常。
·在一定的水流量下,冷却水进出应有温差,如没有温差或温差极微,说明热交换设备传热面有垢,需停车清洗。
·压缩机平均运行电流和公布值偏差超过10%,可能表明压缩机是损坏了。
三相电流不平衡性超过平均电流10%可能表明电压不平衡,应进一步探查。
·停机后,兆欧表读数对地绝缘值小于0.5兆欧,表示压缩机可能损坏。
三相电机绕组电阻值应基本相同。
·膨胀阀阀体结露均匀,流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声。
·系统中各压力表指针应相对稳定,温度计指示正确。
中央空调冷水机组运行参数和工况分析
中央空调冷水机组运行参数和工况分析1、蒸发压力与蒸发温度离心式冷水机组具有满液卧式壳管式蒸发器,制冷剂液体在壳内管间蒸发、沸腾,吸收管内冷水从空调房间带来的热量。
蒸发器内具有的制冷剂压力和温度,是制冷的饱和压力和饱和温度,可以通过设置在蒸发器上的压力表和温度计测出。
蒸发压力和蒸发温度两个参数中,测得其中一个,可以通过制冷工质的热力性质表查到另外一个。
不同的制冷剂在冷水机组中,要得到同样的蒸发温度,而各自对应的蒸发压力是完全不同的。
在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。
热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。
相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。
实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。
实际运行中空调房间的热负荷在24h中是不断变化的,为了使机组的工作性能适应这种变化,一般采用自动控制对机组实行能量调节,来维持蒸发器内的压力和温度,相对稳定在一个很小的波动范围。
蒸发器内压力和温度波动范围的大小,完全取决于热负荷变化的频率和机组本身的自控调节性能。
一般情况下冷水机组的制冷量,必须大于机组必须负担的热负荷量,否则,将无法在运行中得到满意的空调效果。
根据我国JB/T3355-1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。
其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35℃。
又根据国家标准GB/T18403.1-2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
所以冷水机组在出厂时若订货方没有特殊要求,冷水机组的自动控制及保护元件的整定值,将使冷水机组保持在额定工况下的运行状态,提高冷水的出水温度,对机组的经济性十分有利。
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冷水机组运行状况分析 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
冷水机组运行状况分析
空调用冷水机组,不论其结构形式为活塞式、螺杆式还是离心式,为满足空调工况的要求,都应具有相同的运行参数。
分析这些运行参数的特点及其规律性,对于冷水机组的安全和无故障运行都具有重要意义。
1、蒸发压力与蒸发温度
目前我们公司冷水机组采用的蒸发器大部分是满液卧式壳管式蒸发器,这种结构的蒸发器制冷剂液体在壳侧管间沸腾,吸收管内冷媒水从车间各个用冷点带回来的热量。
蒸发器内的制冷剂的压力和温度,可以通过蒸发器上的压力表或压力传感器和温度计或温度传感器读出。
上述两个参数中,测得其中一个,可以通过制冷剂的热力性质表查到另外一个。
不同制冷剂的冷水机组,要得到同样的蒸发温度,各自的蒸发压力是不一样的。
在冷水机组运行中,蒸发压力、蒸发温度与冷媒水带入蒸发器的热量又密切的关系。
热负荷大时,蒸发器的冷媒水回水温度升高,引起蒸发温度升高,对应的蒸发压力也升高。
相反,当热负荷减小时,冷媒水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均跟着降低。
实际冷水机组运行中的热负荷是随着车间负荷的变化而不断变化的,为使机组的工作性能适应这种变化,一般采用自动控制对机组实行能量调节,来维持蒸发压力和温度的相对稳定。
根据我国JB3355-83标准规定,冷水机组的额定工况为冷媒水出水温度7℃,冷却水回水温度32℃,冷却水出水温度37℃,冷媒水回水温度12℃。
所以冷水机组出厂时,若需方不作特殊要求,冷水机组的自控和保护元器件的整定值,将是冷水机组保持在额定工况的运行状态。
由于提高冷媒水出水温度对机组经济性十分有利,运行中,在满足车间工艺要求的情况下,应尽可能抬高
冷媒水出水温度。
一般情况下,蒸发温度比冷媒水出水温度低2~4℃,蒸发温度则常控制在3~5℃范围。
过高的蒸发温度往往难以达到所要求的制冷效果,而过低的蒸发温度,不但增加了机组的能耗,又容易造成蒸发器内铜管冻裂。
蒸发温度与冷媒水出水温度之差(我们约克机组称之为蒸发器小温差),岁蒸发器热负荷的增减而分别增加或减少。
另外,这个温差大小与传热面积有关,而且管内水侧的污垢情况,管外的润滑油积聚情况,蒸发器管内水流量大小都有一定影响。
为了减小这个温差,增强换热效果,我们必须要定期清除蒸发器水侧污垢(可以是机械清洗或采用化学试剂清洗),积极采取措施将润滑油拉回到压缩机油槽内。
2、冷凝压力与冷凝温度
在冷水机组中,冷凝器引出到高压表的指示压力即为冷凝压力,该压力所对应的温度称为冷凝温度。
例如:R22的满液式机组,冷凝压力为cm2(表压),冷凝温度为40℃,R134a的机组,冷凝压力为cm2(表压),冷凝温度为40℃。
冷凝器所使用的冷却介质,对机组冷凝温度和冷凝压力的高低有重要影响。
机组冷凝温度高低随冷却介质温度高低而变化。
水冷式机组的冷凝温度要高于出水温度2~4冷凝温度为40℃,空冷式机组的冷凝温度高于出风温度4~8冷凝温度为40℃。
冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下,对于机组能耗有决定意义。
冷凝温度升高,功耗增大。
因此,在冷水机组运行操作时,应注意保证冷却水温度、水量、水温等指标在合适的范围内。
冷凝器中存有不凝性气体,冷凝温度与冷却水出口温差增大,而冷却水进出口温差反而减小,这时冷凝器的传热
效果不好,冷凝器外壳有烫手感。
除此之外,冷凝器管子水侧结垢或有淤泥对传热效果的影响也起着相当重要的作用。
3、冷媒水的压力和温度
冷水机组一般是在额定工况所标定的冷媒水回水温度12℃,供水温度7℃,温差5℃的条件下运行的。
对于同一台冷水机组来说,再起运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组制冷量是一定的。
此时,通过蒸发器的冷媒水流量与供回水温差成反比,即冷媒水流量越大,温差越小。
所以,机组工况规定冷媒水供回水温差为5℃,这实际上是规定了机组的水流量。
一般我们的冷水机组的压降为10米水柱,也就是1Kgf/cm2。
其压降的调定方法是调节冷媒水泵出口阀门开度和蒸发器供回水阀门开度。
阀门开度调定原则是:蒸发器出水有足够的压力来克服冷媒水闭路循环管系管路这的阻力;机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进出水温差为5℃,此时进出蒸发器的冷媒水压降约为左右。
为了冷水机组运行安全,蒸发器出水温度一般都不能低于3℃,此外我们的水系统很多都是封闭的,在蒸发器中水侧结构和腐蚀不会象冷凝器那样严重,但从设备检修要求出发,应每年对蒸发器管道的水侧和冷水系统的其他管道清洗一次。
而且我们的配料板换经常有泄漏的可能,应该定期(有条件最好每天一次),发现有料液漏进来,就需要将冷媒水系统中的水排掉更换清洁的水,以防冷媒水细菌疯长从而影响设备传热效果。
4、冷却水压力和温度
冷水机组在表定的工况下运行,其供水温度为32℃,出水温度为37度,温差为5℃。
对于一台已经在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成定值。
这时,冷凝器热负荷无凝也为定值。
为了降低冷水机组能耗,应尽可能降低冷凝温度。
冷却水供水温度取决于大气温湿度,受自然条件变化的影响和限制。
但是我国大气的温湿度基本可以满足冷水机组的工况。