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牢固树立节能减排理念 电机企业提升地源热泵能效利用

2016/8/30 14:26:5136887
来源:地源热泵网 作者:一楠

  
  替换后的率电机因为内部损耗更低,通常以更高的转速工作。这将产生一个负面影响,会降低电机的效率,表示这个状态的参数称为转差惩罚(slippenalty)。如果分别以ωM,EωM,R分别表示原有电机和替换后电机的角速度,则转差补偿因子(SLIPp)定义如下:
  
  https://img55.bf35.com/3/20171017/636438535673041569704.jpg(4.5)
  
  同理,替换后电机的峰值功率如下式所示:
  
  https://img55.bf35.com/3/20171017/636438535673041569704.jpg(4.6)
  
  节省的功率△PR为:
  
  https://img55.bf35.com/3/20171017/636438535673041569704.jpg(4.7)
  
  4.3现场测量法计算节电量
  
  这种方法应用于地源热泵领域,与其他领域相同,就是直接测量电机的电流、电压、功率系数,根据测量的结果计算电机功率。对于三相电机的计算公式如下:
  
  https://img55.bf35.com/3/20171017/636438535673041569704.jpg(4.8)
  
  负载因数可通过当前负载电流与电机铭牌上给出的满负载电流的比值计算出来,即:
  
  https://img55.bf35.com/3/20171017/636438535673041569704.jpg(4.9)
  
  5地源热泵系统中与电机节能有关的问题
  
  电能消耗在空调系统中占据了相当大的比例,然而电能大部分是被各类水泵、风机、制冷主机、空调机组等所消耗掉的。而上述设备的核心就是各类电机,因此如果我们要深入讨论地源热泵系统中的电机节能问题,首先就要从以上设备着手分析。同时一般的集中空调系统的负荷是不断变化的量,受外界的干扰较大。这种变化决定了系统对集中空调冷/热量的需求也是一个变化的量,而且其变化差异相对较大。然而某些集中空调为定流量系统,无论末端负荷如何变化,空调系统流量均在设计的额定状态下运行,并不能根据实际所需负荷控制制冷机、冷却塔等的启停,必然造成一定的能源浪费。
  
  5.1制冷主机与冷却塔的节能运行
  
  一般的集中空调系统,主机能耗占总能耗的60%以上,主机的节能运行是整个系统节能运行的关键。在地源热泵系统中,主机基本上都是按照大负荷选择的,对于每一个具体工况而言,均存在一条佳的特性曲线,主机工作在这条曲线上时,效率高。在对建筑物中的空调系统的运行进行深入了解、分析后,改变原来每天不间断运行的方式,采取不定时的开机模式。根据室外温度和房间内的实际需要决定是否启动制冷机组,根据末端用户各个区域每天的实际需冷量来控制空调主机的运行,并且针对制冷主机的运行情况启停冷却塔的风机台数。
  
  5.2水泵的节能运行
  
  一般建筑物中的地源热泵系统的冷水泵和热水泵两用一备比较常见,通常情况下两台水泵运行,由于存在设计余量,可根据实际情况控制运行的台数和启停时间。同时根据天气预报及实测的夜间室外环境温度结果,在温度0℃以上时并且在保证白天供暖后,晚上休息时停运热水泵。为控制室内不过热,保持温度在18~22℃之间,在保证新风量的需求后尽量减少机组的运行,达到进一步节能的目的。
  
  5.3空调机组与空调末端的节能运行
  
  空调运行维护人员定时查看室内、外空气的温、湿度变化状况,调整新风机组的运行,如果室外环境温度低于室内温度5℃以上,则暂时不启动制冷机组制冷,只启动新风机组送新风,既可以有效降低室内温度又可保证室内人均新风量,同时可以大大降低能耗。但是当相对湿度超过80%时,温度即使保持在24~26℃人也会感觉不舒适,这时就要启动机组除湿。另一方面,要实行局部温度控制,每2h巡回检查、记录设备的运行状态一次[17],并做出相应的调整,保证室内达到24~26℃的适宜温度。另外尽量做好房间的密闭措施,减少冷量损失。通过缩短集中空调运行时间,既节约用电,又使室内人员在舒适的环境(室内温度保持在24~26℃,相对湿度保持在40%~60%)中工作、学习,保证了服务质量。
  
  5.4新风机组的运行节能
  
  在整个空调系统中,新风的需求量和新风能耗有直接关系,进一步,新风能耗大部分是被新风机所使用的,所以尽量准确、合理的确定新风的需求量就能够减少地源热泵系统的电机能耗。以ASHRAE标准62-1981规定的小新风量8.5m3(/h?人)(不吸烟)为基础,当新风量为27m3(/h?人)时,新风能耗为新风量在18m3(/h?人)时的2.6倍,初投资是3.73倍;当新风量为36m3(/h?人)时,新风能耗为18m3(/h?人)时的2.25倍,是初投资的3倍。另一方面,新风负荷和人员负荷的变化是影响空调系统负荷波动的主要因素。新风负荷一般占空调系统总负荷的24%~40%,合理的新风量对于大系统的节能运行意义重大。建筑内需要的新风量可根据门窗的开关状态、室内人员的密度和流动性进行计算,通过变频器改变新风机转速,就可实现新风量根据建筑物内的需求调整,降低新风负荷,并实现新风机自身的节能运行。因此,能减少空调系统新风量的引入将直接减少新风系统的设备配置容量、减少初投资、减少运行费用。
  

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