2024 08-26
制冷系统的调试故障处理
高压报警怎么办??1、原因分析:2、如何处理??1)、检查高压压控无问题,无误报警;2)、用手触摸制冷系统冷凝器(风冷冷凝器或者水冷冷凝器),如果冷凝器很烫,说明冷凝器换热效果不好,此时可以检查冷却水(或者冷凝风扇)的问题;3)、尝试放掉一点制冷剂试试看看!~~经验二低压报警怎么办??1、原因分析:蒸发温度
2024 09-23
空调冷冻/冷却水清洗方法、流程、配方、判断与注意事项
冷冻水和冷却水系统的水质不良不仅会导致传热管内结垢,影响热交换效率和降低机组性能,还可能腐蚀传热管,引发重大故障。因此,在维护保养时,应遵循GB50050-1995《工业循环冷却水处理设计规范》的要求进行水质处理。若水质未达到规定标准,则需进行水质处理。 冷冻水系统为封闭循环,几乎无水量损失,但存在
2024 09-11
高低温对锂电池性能的影响
锂电池中的磷酸铁锂电池和三元锂电池具有能量密度高、工作温度范围广、循环寿命长和安全可靠的优点,被广泛用于新能源汽车的动力电池。但锂电池在充放电过程中产生可逆反应热、欧姆热、极化热和副反应热,电池的发热量主要受其内阻及充电电流的影响动力电池是非常“娇贵”的。温度对动力电池整体性
2024 12-13
广东省人民政府办公厅关于推动能源科技创新促进能源产业发展的实施意见
广东省人民政府办公厅关于推动能源科技创新促进能源产业发展的实施意见粤办函〔2024〕315号各地级以上市人民政府,省有关单位:为贯彻落实党中央、国务院关于加快规划建设新型能源体系的决策部署,深入实施创新驱动发展战略,大力推动产业和科技互促双强,加快培育和发展新质生产力,助力我省新型能源体系建设,经省人民
2025 09-27
空压机余热回收利用方案与实践应用
空压机余热回收利用方案与实践应用摘要针对空压机运行过程中大量余热浪费的问题,本文提出“按需匹配、梯级利用、经济高效”的方案设计核心原则,系统梳理了按余热来源(润滑油循环系统、压缩空气排气系统)分类的差异化回收方案,以及按利用场景(工业生产辅助、建筑舒适、能源再生)分类的综合应用方案。通过明确各方案的
2025 08-04
上海市经济信息化委关于印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》的通知
有关单位:为贯彻落实国家发展新一代人工智能的战略部署,加快实施“人工智能+”行动,推进本市“模塑申城”工程,进一步扩大人工智能应用,加快打造世界级人工智能产业集群,经市领导同意,市经济信息化委联合相关委办、区政府制定了《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》,现印发给你们,请认真贯彻执行。上海市经济
2025 07-28
锂电池生产厂房低湿度控制节能技术
锂电池的生产工艺分为三大部分,分别是极片制作、电芯制作和电池组装。这些工艺对空气品质的要求十分严格,某些工艺对车间内空气中的水分极其敏感,如果空气湿度稍有提高,就会造成电池鼓胀漏液等问题,严重影响生产效率和电池质量。因此,湿度控制就成为锂电池生产中的重要一环。根据生产工艺特点,锂电池生产厂房根据湿度
2025 07-08
冷却塔补水量及冷却水温度对空调系统的影响!
冷却水系统设计的目的是给机组创造一个连续、可靠的运行条件,因此保证冷却水系统的合理配置十分必要。保证每台机组的冷却水流量和进水温度要求,是设计中两个最主要的关注点。一、冷却塔的设置①、对环境的要求冷却塔作为换热设备,设计中必须考虑提供其优良的换热条件。冷却塔依靠室外空气进行冷却,其进风温度参数和风量
2025 06-25
BC vs TOPCon终极对决:谁将主宰光伏未来?
光伏行业的技术之争从未停歇,从单晶vs多晶,到PERC vs N型,如今战火已烧至BC(背接触)和TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)两大技术路线。隆基押注BC,晶科、天合力挺TOPCon,双方隔空交锋,互晒实证数据,火药味十足!2025年,这两大技术谁能称王?让我们深度解析!一、技术PK:效率、成本、应用场景,谁更胜一筹?1. 效率之
2025 06-16
2025年SNEC光伏展这些你注意到了没?
6月11至13日,号称“光伏春晚”的SNEC光伏展如期而至。近两年光伏行情持续磨底,光伏人苦不堪言。低迷的市场环境使得整个行业也陷入低压的氛围之中。然而从SNEC展会现场来看,虽然不比过去两年,热闹程度依然不低。尤其是龙头企业的展台依旧是人气爆棚,寒意逼人的市场行情似乎并没有影响光伏人的出来“见朋友”、“会对手”
在动态工况下,由于系统内部分末端的控制阀关闭时,导致系统内的压力 升高,使得其他盘管的水量增加,而根据盘管的散热特性,这种流量的增加并 不能带来与之相配的散热量的增加,而使得这些盘管所配用的调节阀动作幅度 小于将盘管水温降限制与设计值所需的动作幅度;此时导致系统处于低温差大 流量工况,而水泵功耗远大于实际所需。
同样对风机盘管的小型末端采用开关控制也会导致在部分负荷时流量大于 实际所需。对于盘管而言,即使通过流量为额定流量的 200%时,盘管的热输出 也仅增加 10%。从而使水在通过盘管时不能充分换热,导致系统出现小温差和 过流现象。在 50%系统负荷时,由于散热盘管的热性,盘管实际仅需 18%的流量,而如果采用开关控制,则阀门会开启 50%左右的平均时间,在 50%的开启时 间内通过 100%的流量(或更多),相对平均的流量为 50%,远大于实际所需的18%。。
后果:此类水力平衡问题的静态部分,往往是由较为保守的水泵选型以及 管道水力计算造成,盲目放大管径以及对于水泵扬程附加了过多的安全系数。 该问题可以通过对系统水力平衡状态进行解决,从而改善水泵工况点,降低水 泵功耗。盲目更换水泵、或者为水泵加装变频装置,造成高额投资及运行费 用。
这种情况在上世纪 80~90 年代,空调开始大规模进入民用建筑,设计院的 经验尚不丰富,加之人们传统的观念,选型往往偏大,而动态的过流问题,会 造成水泵的功耗大于实际所需。
3.3室内温度波动、稳定时间长
原因:动态。
描述: 由于暖通换热系统及控制系统的特性要求,需要控制阀门的控制信 号与盘管热输出之间为线性关系。系统内平衡阀与控制阀选择不当, 会导致阀 门控制信号与热输出之间的关系成为上抛型。在阀门小开度时,造成室内温度 波动;而在阀门大开度时造成室内温度的稳定时间过长。
后果: 温度波动及温度的稳定时间过长,会导致室内舒适度下降,同时导 致控制阀门的执行机构的“过劳”。
3.4冷机小温差综合症
原因:动态及其他
描述:当系统出现大流量小温差运行时,传统的自动控制系统会根据流量
决定冷机启停台数,而开启的冷机均工作于部分负荷下,而冷机效率在接近满 载时最高,部分负荷时效率会大幅下降。
而出现大流量小温差有很多原因,除去采用一次泵定流量系统、负荷侧变 流量冷机侧定流量系统、二次泵系统这三种系统本身的原因外,另一个更重要 的原因是未根据变流量系统选择正确的平衡阀和调节阀。而这类问题往往会被 忽视,或归因于冷机本身,而无法得到正确解决。部分负荷时,传统空调系统 的内温差远低于设计值。并且随着负荷的降低,情况进一步恶化。这种典型的 暖通空调系统,全年大部分时间是处于 10%~50%的部分负荷运行中的。
后果:冷机在小温差工况下的效率降低,导致耗能大幅增加,严重时,离 心机等对负荷调节比较敏感冷机,会导致冷机的喘振和损坏。同时由于系统小 温差大流量运行,系统的输送效率比较低,水泵功耗高,由于冷机和水泵能耗 在空调系统中占有很高的比重,因此对这两者的优化运行是提高整个系统效率 的关键。
实例分析:在某电子厂房项目中,空调水系统运行初期,会发生整个机房 乃至附近房间噪声明显加大,甚至机组和楼板发生共振,震动随着墙体和管道 传到主车间,当整个系统有负荷变化的时候,这种情况就会好转。为了解决这 一现象,对机房内的管道增加了许多固定支架,但是效果甚微,然后就集中项 目部丰富经验的工程师,一起查找原因,最后经过对整个系统的排查,认定了 是低负荷运转而使冷机发生喘振现象。
因为离心式制冷机组,在压缩机吸气口压力或流量突然降低,低过最低允 许工况时,压缩机内的气体由于流量发生变化会出现严重的旋转脱离,形成突 变失速,这是叶轮不能有效提高气体的压力,导致压缩机出口压力降低,系统 管网的压力没有突然降下来,使得气体从压缩机倒流,系统管网压力低至压缩 机出口压力时,气体向系统管网流动,如此反复,就出现了喘振现象。
为了解决这个问题,为每台冷机均设置了动态平衡阀,对系统水力分配情 况进行调节,当系统负载处于部分运行时,冷冻水流量减小的情况下,动态平 衡阀则根据所负担的支管路压力变化情况自行调剂其开启度,循环泵工作频率 亦随之变化,避免了大流量小温差运行工况,冷机质量效率提高,减少了冷机 的工作时段,同时减少了水泵的功耗,并降低了系统的运行成本。
4水力平衡方案的要点
系统的水力平衡方案或部件需要解决以下问题:
解决静态水力平衡问题,防止因静态水力问题导致冷热不均及水泵过流问
题;适应末端变负荷运行的要求,为末端提供从低负荷到全负荷全过程稳定的 水力工况;适应末端变负荷运行的要求,系统部分负荷运行时,导致系统压力 波动时,能将此压力波动吸收、屏蔽,避免影响末端调节阀两端压力波动;同 时防止欠流风险,最大程度发挥变流量系统的节能潜力;适应末端变负荷运行 的要求,提高末端调节阀的控制精度;适应系统变流量运行的要求,为冷机及 水泵提供高效运行的基础条件,消除系统小温差大流量运行现象。
5 空调水力平衡应该注意的问题:
5.1空调水系统应优先采用一次泵变流量系统
由于空调的水力平衡影响到整个系统的方方面面,同时也受到各方面的影 响,空调水系统应采用变流量系统,应优先采用一次泵变流量系统,以最大限 度提高系统在部分负荷时的效率;泵的变频控制应采用最不利环路定压控制, 以发挥系统节能潜力。系统水泵选择以及运行中优化设定时,应以计算和实测 相结合,避免保守的水泵选型造成系统功耗增加。
5.2安装静态或动态平衡阀
结合工程实际情况,定流量系统用静态平衡阀,就是说在终端用户使用压 力和流量变化不大的情况下最好使用静态平衡阀,既达解决问题又起到了节约 的目的。
变流量系统用动态压差平衡阀,即在终端用户使用压力和流量变化较大的 情况下使用动态平衡阀,在一定的压力范围内限制末端设备的最大流量或自动 恒定流量,在大型、复杂、空调负荷不恒定的工程中,简化了系统调试过程, 缩短了调试时间,特别是在异程水系统中,可以很容易的实现水力工况平衡, 满足设计环境温度的要求,并且在空调系统的运行中,末端设备不受其他末端 启停的影响。在大型集中空调系统中,在空调设备(空气处理机及风机盘管) 末端装置设置平衡阀,通过三通或两通电动阀保证设备所需流量,平衡阀就实 现了水力工况调节。在冷热源、冷却塔、水泵等处设计管线受限时,用平衡阀 来避免负荷偏载,保证设备正常运行,精确的控制室内的温度。
5.3动态平衡阀不应多级设置
在空调设置中,手动调节阀是多级设置的,而按照这一做法多级设置动态 平衡阀是不对的,如果下级的一个或多个设备关闭电动阀,而上级平衡阀仍保 持流量不变,则会造成下级未关闭的设备流量增加,不但加大了水流噪声,而 且也增加了不必要的投资。
结论
定流量系统与变流量系统是多种多样的,在这里只简单地分析几种典型的 形式。需要注意的是,在实际的工程设计中,应根据工程投资和系统的精度要 求合理地选用水力平衡设备,既要满足工程设计和技术规范要求,同时满足最 小投资和最低运行成本的方案。
2025 05-19
暖通空调系统水力平衡解析
空调系统中的水力输配由于管道长度不同, 沿程阻力和局部阻力的不同, 而产生了的实际流量与理想流量的差异,使得流量分配不均匀,将导致空调系 统其他条件参数也会受到影响。所以系统的水力平衡问题是空调系统中是非常 重要的。正文1空调系统水力平衡的意义水力平衡的空调系统是运行节能和高效的,为了
2025 04-25
上海市2025年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排
2025年是“十四五”规划收官之年,本市要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,深入贯彻习近平经济思想和习近平生态文明思想,抓实抓细各项工作,为“十四五”收好尾、“十五五”开好头。结合本市实际,现将2025年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排如下:一、全