佛山水泵厂丨冷凝温度随负荷率的升高而升高

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最后更新: 2017-02-06 16:40
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详细说明
 冷凝温度在负荷率区间0.3-1.0的分布,属于非常显著的线性关系,负荷率为0.3时冷凝温度最小,为31℃;负荷率为1.0时冷凝温度最大,约为39℃。

当冷却水流量不变时,冷却水进出水温度的确定受冷凝器负荷和冷却塔散热效率的影响,是变化的。四种典型工况下冷却水进出水温度随负荷率变化的关系当湿球温度一定时,肯富来离心泵随着负荷率的升高,进出水温度升高,两者温差也随之升高:例如在典型工况1下,负荷率为0.3时,冷却水进出水温度最低,分别为28.5℃和30℃,温差为1.5℃;负荷率为1.0时,冷却水进出水温度最高,分别为30℃和35℃,温差为15℃。当负荷率一定时,冷却水进出口温度随湿球温度升高而升高,而温差基本不变。

属于抛物线性关系。负荷率一定时,湿球温度降低较大的提高了冷水机组COP值;如在100%负荷率下湿球温度为16.5℃的冷水机组COP比湿球温度为37.5℃的高处2.3;湿球温度一定时,冷水机组COP随负荷率的升高而升高。如果不考虑湿球温度对COP的影响,仅考虑负荷率对负荷率的影响,可以按抛物线关系进行拟合,需要测试3个不同工况点。根据考虑最不利情况1,即3个测试点都是在16.5℃湿球温度下测试的,在置信度95%下,参数个数为1个,采用上述公式计算的定冷却水流量下冷水机组COP真实值围绕预测值上下浮动范围为(-3.2,+3.2);考虑最不利情况2,即3个测试点都是在27.5℃湿球温度下测试的,肯富来离心泵在置信度95%下,参数个数为1个,采用上述公式计算的定冷却水流量下冷水机组COP真实值围绕预测值上下浮动范围为(-2.5,+2.5)。在最不利情况下,由于预测值偏离真实值很大,因此忽略湿球温度预测COP的方法不可行。

根据冷却塔模型和变频原理,可以得出四种典型工况,即冷却水进水温度和负荷率,但仅考虑冷却水进水温度或者湿球温度。运用冷水机组及冷却塔模型,模拟了四种冷凝器中冷却水进水温度下,采用定温差变频法,负荷率由100%降至20%间冷水机组COP、冷凝温度及冷却水流量等的变化规律。湿球温度一定时,佛山水泵厂冷凝温度随负荷率的升高而升高,且明显高于定冷却水流量的冷水机组冷凝温度;负荷率一定时,冷凝温度随湿球温度的升高而升高,且明显大于定冷却水流量的冷水机组冷凝温度。

四种典型工况下冷却水流量的曲线基本重叠,因此可以认为湿球温度对冷却水流量没有显著影响,且冷却水流量仅与空调负载率呈正比。虑最不利情况1,即2个测试点都是在16.5℃湿球温度下测试的,在置信度95%下,参数个数为1个,采用上述公式计算的变冷却水流量下冷水机组冷却水流量真实值围绕预测值上下浮动范围为(-1.8,+1.8);考虑最不利情况2,即2个测试点都是在27.5℃湿球温度下测试的,在置信度95%下,参数个数为1个,采用上述公式计算的变冷却水流量下冷水机组冷却水流量真实值围绕预测值上下浮动范围为(-1.7,+1.7)。

四种典型工况下,变冷却水流量的冷水机组COP与负荷率变化关系如图3。湿球温度一定时,COP随负荷率的增长呈抛物线形式增长;负荷率一定时,COP随湿球温度上升而较小幅度下降。对于任何其他案例,要确定该函数需要测试7个不同工况点。在置信度95%下,参数个数为2个,佛山水泵厂采用上述公式计算的定冷却水流量下冷水机组COP真实值围绕预测值上下浮动范围为(-0.24,+0.24)。对比了四种典型工况下定冷却水流量的冷水机组和变冷却水流量冷水机组COP的大小。总体看来,随着负荷率的下降,两者COP差值变大,差值的最大值出现在20%负荷率,约为0.8-1.5。湿球温度越低,两者COP差值越大。精确的COP差值,采用拟合的COP公式计算。

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