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doc] 新标准下冷水机组与冷却塔选配方法探讨

来源:乐视足球高清直播    发布时间:2024-04-05 13:46:54

  [doc] 新标准下冷水机组与冷却塔选配方法探讨[doc] 新标准下冷水机组与冷却塔选配方法探讨 新标准下冷水机组与冷却塔选配方法探讨 圜 困 国 园 70 中冷却 成了在 值的问 配冷水 来冷却 )冷却 却塔. 新标准下冷水机组与冷却塔选配方法探讨 本文主要讨论常用的湿式冷却塔. 冷却水的进出水温度由32/37?修改为30/35?,其 目的显然是为了更好的提高冷水机组效率节省能源,但是冷却塔 行业却没有相应更改标准,这是有一定原因的.我们平 常所说的温度一般是干球温度,除此以外还有湿球温度.由 于湿球温度决定了空气的含热量,因此它...

  探讨 新标准下冷水机组与冷却塔选配方法探讨 圜 困 国 园 70 中冷却 成了在 值的问 配冷水 来冷却 )冷却 却塔. 新标准下冷水机组与冷却塔选配方法探讨 本文主要讨论常用的湿式冷却塔. 冷却水的进出水温度由32/37?修改为30/35?,其 目的显然是为了更好的提高冷水机组效率节省能源,但是冷却塔 行业却没有相应更改标准,这是有一定原因的.我们平 常所说的温度一般是干球温度,除此以外还有湿球温度.由 于湿球温度决定了空气的含热量,因此它对于确定用户 夏季冷负荷(冷水机组容量),冷却塔效率以及冷水机组 效率等诸多方面均将产生特别大的影响.冷却塔冷却的基本原 理之一是利用水本身的蒸发潜热来冷却水,即塔中的冷却 水是通过填料的巨大表面在一定空气流速的条件下,通过 蒸发部分冷却水而冷却的.在已知条件下(填料种类,气 水比,冷却水进出水温度和热负荷等),冷却塔出水温度 的决定因素就是湿球温度.如在该设计参数条件下运行, 湿球温度就是该冷却塔冷却水出水温度所能达到的最低理 论极限值,又称为水的冷却极限.理论上水温可以降到湿 球温度,但实际上达不到.要使水温降到湿球温度,冷却 塔尺寸需无限大,水与空气接触的时间要无限长,这显然 是不可能的.冷却塔出水温度和湿球温度之间的温度差称 为冷幅高,显然冷幅高越大冷却塔处理效率越高,一般冷 幅高为4-5oc_4】.我国幅员辽阔,各主要城市夏季湿球温度 tsh差异很大,其中:tsh_25?的有114个城市,tsh26? 的有102个城市,tsh27?的有76个城市,tsh28?的有 31个城市,广州地区夏季湿球计算温度为27_7?.如果冷 却塔出水温度定为30?,~llJtsh28?的城市的冷幅高仅为 2~C,回旋余地非常小,冷却水要保证出水温度不升高是很 困难的.而且,GB50019—2003规定的这一湿球温度是每年 不保证50h的湿球温度,即每年有50h湿球温度将高于上述 的计算湿球温度,在此期间,冷却塔若要保证进出水温差 不变,其出水温度将会随着湿球温度的升高而升高,将会 引起冷水机组运行条件的恶化,导致冷凝温度上升,制冷 量下降,不足以满足通信机楼的制冷量要求,不能确保机房 温度在设计温度范围内,甚至影响冷水机组的寿命.众所 周知,各地湿球温度是客观事实,无法以人的意志改变, 因此,冷却塔进出水为37/32?这一标准是有其现实意义 的,也适合广州地区. 为使冷水机组和冷却塔匹配运行,有两种方法:方 法一是按冷水机组冷却水进出水温度标准选用冷却塔,方 法二是按冷却塔进出水温度标准选用冷水机组. 2.1按照冷水机组冷却水进出水温度标准选用冷却塔 若采用方法一,按冷水机组冷却水进出水温度标准 选用冷却塔,冷水机组冷却水进水温度为3O?.广州地 区夏季湿球计算温度为27_7?,这样,冷却塔冷幅高仅为 2.3?(一般为4,5?),冷却塔必然处于变工况状态下 运行,其解决能力大幅度下降.即使增加了冷却塔的容量, 也由于冷幅高过小,要维持冷却水出水温度不变也是很困 难的.因此,在广州地区,有的单位吸取他人的教训,为 了确保冷水机组冷却水温度不至于大幅度上升而采取”双 塔”

  .当按照冷水机组冷却水进出水温度30/35?选 用冷却塔时,冷却塔选型要放大47.4%至75.2%,表1为 广’Yl,l地区常用冷却塔品牌A的对比数据. 更进一步分析,GB50019—2003规定的夏季湿球计 算温度是指”每年不保证504\时”,换言之,在高温而 迫切地需要降温的关键时刻,若一天中有41J\时超过夏季湿 球计算温度,那就从另一方面代表着每年累计有12天通信机房内空 调的现状将超过预定的设计值(有的地方情况甚至更加 恶化).这种天气情况下,冷却塔若要保证进出水温差不 变,其出水温度将会随着湿球温度的升高而升高,将会引 起冷水机组运行条件的恶化,导致冷凝温度上升,制冷量 下降,不足以满足通信机楼的制冷量要求,不能确保机房温 度在设计温度范围内,这对要求不问断正常供冷的通信机 楼是不允许的. 表1广州地区冷却塔品牌A在不同冷却水进出水温度下的 选型对比 注:(1)所选为方形横流塔,填料系数相同,各

  设计工况相同.(2)冷却 塔型号对应的冷却水量为进出水温37/32”C,湿球温度28”C下的处理量. 2011.O1广东通信技术 囡 困 囡 园 71 圈 困 圜 园 72 7技术交流 显然,一味加大冷却塔型号需要付出很大代价:初 投资增加,日后维护费用增加,安装面积增加或因安装面 积不足而使工程无法实施.由于冷却水温度还受当地室外 空气湿球温度的限制,有时即使采取”双塔”措施也无法 满足冷水机组冷却水进水温度为30~C的要求. 2.2按照冷却塔进出水温度标准选用冷水机组 若采用方法二,按照冷却塔进出水温度标准选择冷 水机组,当冷负荷固定,冷却水流量和进出水温度差维持 不变时,冷却水的出水温度(32?)高于冷水机组的标况 值(30?),其后果是降低冷水机组的效率,制冷量达不 到样本标注值,冷水机组处于变工况状态下运行. 下面来分析制冷量的变化.以工程中应用最多的蒸 汽压缩式制冷循环为例,如图1,1—2?3—4—1为饱和循环过 程;实际循环为回热循环1’一2’一3’-4’-1’(为简便 计算,假设蒸发器和冷凝器中的过程等压,考虑一定的吸 气过热度和绝热节流).其中1—1’过程过热,两状态点 压力相同,记为P1=p1’;1’状态点温度t1’为过热温 度;1’一2’为绝热压缩过程,等熵压缩;2’一2—3—3’是 制冷剂在冷凝器中等压冷却和凝结;3-3’为过冷;3-4g!] 3’一4’分别是绝热节流状态下热力性质表(或压焓图),得 冷凝温度时饱和液体比焓h.;查制冷剂饱和状态下热力性 质表(或压焓图),得蒸发温度时(如标况5?)饱和蒸 汽压力P;由P’=P及t,’=蒸汽过热温度,查过热蒸汽 热力性质表(或压焓图)得h’. 这篇文章着重分析冷却水进水温度不同引起的冷水机组 制冷量变化,因此为简化分析过程,假定蒸发温度不变, 蒸气过热温度不变,分别为5?和15~C(除R717蒸汽过热 温度为10?外).制冷机冷凝温度按如下方法确定:冷 凝温度比冷却水进出口平均温度高5-7?I7】.当冷却水进 出水温度为30/35?时,其冷凝温度为37.5-39.5?;当冷 却水进出水温为32/37?时,其冷凝温度为39.5,415?. 冷凝温度上升,制冷量下降.比较冷凝温度为37.5?和 415?时的制冷量,就能够准确的看出该两个冷却水进水温度时 引起的制冷量变化值.表2至表7为各种常用制冷剂的计算 结果. 表2两标况冷却水进水温度下的制冷量变化(制冷剂为R22) 冷凝温度375”C冷凝温度41.5~C 注:查文献6附录2—2及附录2—6. 表3两标况冷却水进水温度下的制冷量变化(制冷剂为R123) 冷凝温度375”C冷凝温度4l5~C 注查文献6附录2-3及附录2—7. h(k.I/kg,与玲凝温度有关,饱剃液体比焓j2 q=h.h(kJ/kg)l57.052l51079 制冷鞋降蛙人卣分比%380 注:查文献6附录2—4及附录2—8 表5两标况冷却水进水温度下的制冷量变化(制冷剂为 R407c) 冷凝温度375’C冷凝温度4i5~C 注:查文献8附图5. 表6两标况冷却水进水温度下的制冷量变化(制冷剂为 R410a) 冷凝温度375”C冷凝温度4t5’C 注:查文献8附图6. 表7两标况冷却水进水温度下的制冷量变化(制冷剂为 R717, 冷凝温度375~C冷凝漏度5~C P(kPa,5’C州饱和薰气绝对?力) t(?) h(kJ/kg,过热蒸气比焓) h(kJ/kg,冷凝温度有关,地和液体比持) qah—hj(kJ/kg) 制冷量醉最犬n分比篙 注:查文献6附录2-5及附录2—9 计算根据结果得出:按照冷却塔标准选择冷水机组,冷 水机组处于变工况情况下运行,其制冷量随制冷剂不同减 少1_72%,6.40%. 制,严重时将导致冷却塔无法正常工作,这对要求不问断 正常供冷的通信机楼是不允许的.若按冷却塔进出水温度 标准选用冷水机组,冷水机组处于变工况情况下运行,其 制冷量减少1-72%,6.40%. 显然,按冷却塔冷却水进出水温度标准选用冷水机 组较易实施,对于通信机楼供冷安全更有保障,可靠性 高.具体选配设计方法是:当制冷剂为R22时,按冷水机 组的制冷能力比标况值下降3.15%左右选配;当制冷剂为 R123时,按冷水机组的制冷能力比标况值下降2.67%左 右选配;当制冷剂为R134a时,按冷水机组的制冷能力 比标况值下降3.80%左右选配;当制冷剂为R407c时,按 冷水机组的制冷能力比标况值下降4.88%左右选配;当制 冷剂为R410a时,按冷水机组的制冷能力比标况值下降 6.40%左右选配;当制冷剂为R717时,按冷水机组的制 冷能力比标况值下降1.72%左右选配.由于通信机楼要求 不问断正常供冷的特殊性,因此冷水机组的选择应以保证 供冷安全为前提,在此基础上还应选择部分负荷性能系数 高的冷水机组,以降低能耗. 参考文献 1GBFF18430.12001蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1 部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组【S] 2GBFF184301--2007.蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1 部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组【S】 3GB/T71901--2008.玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分: 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔[S】 4蒋友松,蒋英.关于制冷机冷却水温度的商榷[J】炜0冷技 术,2007(3):43—46 5GB50019--2003,采暖通风与空气调节设计

  [S] 6陆亚俊,马世君,王威建筑冷热源[M】北京:中国建筑工 业出版社,2009:21—22 7制冷工程设计手册编写组.制冷工程设计手册[M】.北京:中 国建筑工业出版社,1978:193—195 8廖启森,石文星,田长青空气调节用制冷技术(第三版) [M】.北京:中国建筑工业出版社,2004:91 (收稿日期:2010—11—25) 2011,01.广东通信技术 圜 困 囡 园 73

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