中央空调室内机带提升泵有一定的优势:
1、排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。
2、因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。
3、整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。
当然,带提升泵与不带提升泵的机型还是有很大的区别的,带提升泵的中央空调内机排水系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置,检测部分发出信号给控制电路,自动控制水泵排水。万一冷凝水在积水盘中处于危险高位,水位检测控制系统可立即切断空调电源,停止工作。等正常时又可自动恢复,因此,从安全的角度来说,中央空调室内机带提升泵是要好些。
1、冷冻水泵扬程的组成:(1)、制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;
(2)、末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O (具体值可参看产品样本);
(3)、回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;
(4)、分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O ;
(5)、制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
2、冷却水泵扬程的组成:(1)、制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;
(2)、冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;
(3)、冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;
(4)、回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;
(5)、制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
3、补水泵扬程:扬程为定压点距离+水泵吸水端和出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。
水管路阻力计算方法:
(1)、沿程阻力,水在管道内的沿程阻力:
Hf=RL
式中:
Hf——水管沿程阻力,Pa;
R——单位长度沿程阻力,又称比摩阻,Pa/m;
L——水管直管段的长度,m。
冷水管采用钢管或镀锌管时,比摩阻R一般为100~400Pa/m,常用的为250Pa/m。比摩阻是个和水管管径,水流流速以及流量有关的量,可以通过比摩阻计算图查得。
(2)、局部阻力:
水流动时遇到弯头、三通及其它配件时,因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力计算公式为:
Hd=ζ×(ρ×V2/2)
式中:
ζ——局部阻力系数;
V——水流速,m/s。
(3)、水管总阻力:
水流动总阻力H(Pa)包括沿程阻力Hf和局部阻力Hd,即:H=Hf+Hd。
中央空调系统设计首先是根据室外气象参数和室内空调设计参数计算冷负荷,按分区结构特点,根据产品样本选择相应的设备,组合成一个系统。但空调系统绝大部分时间是在不满负荷的情况下工作。
在不满负荷工作的控制方式不合理,中央空调中央空调,系统能效比会大大降低。现在空调系统在运行调节方式上,风水系统主要是阀门(手动、自动阀门调节),主机利用卸荷方式,而这些方式是牺牲了阻力能耗来适应末端负荷要求,造成运行成本居高不下。
若采用变频控制,能量的传递和运输环节控制为变水量(VWV)和变风量(VAV),使传递和运输耦合并达到温差置换,其动力仅为其它控制系统的30~60%,而且节能是双效的,因为对制冷主机的需求能耗同时下降。主机采用变频节能控制,保持设计工况下的制冷剂运动的物理量(如温差、压力等)变化,节能较其它调荷方式明显,如约克(YORK)的YT型离心式冷水机组,配置变频机组在部分负荷下能效比可降至0.2kw/冷吨,可见变频控制方式在空调系统中应用前景十分广阔。
过去由于价格的原因,在中央空调系统中应用变频技术推广较难。在变频技术、计算机自动化控制技术非常成熟的今天,用此技术与暖通空调专业技术相结合,它并不是一门高价的技术,在小功率空调中其经济性都可承受,在中央空调系统中更不应该成问题:
(1)中央空调运行时间更长,节能问题更突出;
(2)变频控制在整个系统中所占的造价比例不高;
(3)变频控制器的容量越大,每千瓦功率单价越低。
中央空调系统采用变频器是可行的,其投资回收一般在6~12个月,以变频控制器使用寿命10年计,其净收益在10倍投资额以上。
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