空调用冷水机组部分负荷性能与空调系统的匹配分析

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  摘要 本文分析研究了反映空调用冷水机组在部分负荷运行时的综合性能相关参数, 讨论了不同部分负荷性能冷水机组的能耗评价方法和节能潜力,划分了冷水机组在不同负荷段的部分负荷性能与全负荷性能的关系,指出美国空调与制冷学会标准(ARI—550/590 –98)中提出的综合部分负荷性能系数IPLV的技术意义及其变化, 提示了制冷系统的设计与运行能耗与空调动态负荷的相关性,给出了空调用冷水机组部分负荷性能与空调系统匹配的基本思路。
  关键词 冷水机组 部分负荷性能 空调系统 匹配
  中图分类号:TM925.12
  由于空调系统的冷负荷总是随室外气象参数扰动和室内状态的改变而变化的,在供冷期间空调系统在部分负荷下运行的时间较多,所以冷水机组的实际运行过程中大部分时间都是处于部分负荷运行状态,因此冷水机组部分负荷时的性能对其运行能耗的影响是很大的。研究冷水机组、空调系统的部分负荷特性及其相互之间的匹配关系,对于挖掘空调制冷总能系统的节能潜力无疑是十分重要的。
  1.冷水机组部分负荷综合性能参数
  在规定的名义工况条件下,冷水机组的制冷量与能耗之比称为冷水机组的能效比EER(Energy Efficiency Ratio),它是标志冷水机组能耗的重要指标。在上个世纪的八十年代,节能研究的重点一直集中在如何提高冷水机组的EER。但是,EER所表示的仅仅是名义工况条件下的能耗。随着系统负荷的减少,它会大幅度的下降。例如某机组,在100%负荷(满负荷)时,它的EER是3.0左右的话,当系统调节为40%附近的负荷率时,EER已经降为1.4了。事实上,系统负荷与冷水机组的制冷量完全匹配的情况几乎是没有的。为此,必须考虑冷水机组在各种负荷下综合能耗。季节能效比SEER(Seasonal Energy Efficiency Rate) 和由美国空调与制冷学会标准(ARI—550/590 –98)中提出的综合部分负荷性能系数IPLV(Integrate Partial Load Value)来评价不同类型冷水机组在整个空调季节中的综合性能,可以更准确的反映冷水机组的能耗。这里重点分析综合部分负荷性能系数IPLV。
  综合部分负荷性能系数的概念是最早于1986年首先提出来的,后来经过多次修改完善,形成了美国空调与制冷学会ARI550-92《离心式和回转式螺杆式冷水机组》以及ARI590-92《容积式冷水机组》两个标准中规定的综合部分负荷性能系数IPLV(Integrate Partial Load Value),在部分负荷下求得制冷性能系数,再按加权系数公式计算出冷水机组部分负荷性能值,主要反映冷水机组的部分负荷调节功能。这一方程是对于提供冷水机组平均负荷性能的一种进展,使得这一指标能够准确地描述在一个标准年周期内冷水机组运转的实际过程,这样就可以通过扩展的计算机数据分析用来解决冷水机组在不同地理区域和不同应用场合中的模型问题,而不是针对单机平均值的概念。按照部分负荷ARI550-92《离心式和回转式螺杆式冷水机组》以及ARI590-92《容积式冷水机组》两个标准中规定的综合部分负荷性能系数IPLV的计算公式为:
  IPLV = 0.17A + 0.39 B + 0.33 C + 0.11 D
  其中A、B、C、D分别是冷水机组在100%、75%、50%和25%负荷下的EER或COP.
  方程式中的系数是冷水机组在评价负荷点运行时的权重系数.
  由于在通常情况下, 冷水机组满负荷的运行时间不到总运行时间的3%,其绝大部分时间都是在部分负荷下运行,因此冷水机组的负荷特性就成为衡量冷水机组性能优劣的一个十分重要的指标。可以看到,综合部分负荷性能系数IPLV是在25%、50%、75%部分负荷及满负荷情况下的COP或EER的加权平均值,它为衡量冷水机组的部分负荷特性提供了很好的依据。经过一段试验运作后,美国空调与制冷学会ARI又于1998年推出了新的标准(ARI—550/590 –98),将所有采用蒸气压缩式制冷循环的冷水机组统一为一个相同的部分负荷评价标准,提出了新的IPLV计算公式[1]:
  IPLV = 0.01A + 0.42 B + 0.45 C + 0.12 D
  新标准有了较大的变化,其中部分负荷加权系数的基准由原来取自美国佐治亚州的亚特兰大市、对象是办公大楼,变为以美国29个城市(25年当中美国的冷水机组有80%销售在这些城市)的平均气候作为基础,并以大部分建筑类型(基于DOE的研究)作为评价对象。旧标准以小时数的直线平均定义评价负荷点,新标准改为冷吨-运行小时数。98标准提供了更加宽广范围的运行条件,可以用来表述每一种冷水机组应用的平均值,而不是针对某一种特殊设施条件下的状况。
  2.冷水机组部分负荷与空调动态负荷的相关性
  根据空调专业的理论基础、仿真实验和实际运行经验,空调系统不可能总在设计负荷下运行,随着室内外负荷和扰动的变化,空调系统的冷负荷是在不断的发生变化的,空调系统实际上就是一个动态的部分负荷率随变系统。有统计说明,空调夏季设计日部分负荷出现的时间比率为,低于70%的部分负荷运行时间占全天运行时间的63% ,表明了室外气象条件变化对空调系统的动态负荷变化以及对冷水机组的制冷负荷的改变的影响,另外空调系统因为是空调用冷水机组的需求側,两个系统的负荷关系是一个强相关关系。
  3.空调系统和冷水机组的优化匹配
  空调动态负荷分析是冷水机组优化配置的基础。由于不同的建筑物有着不同的符合特性,比如最大负荷、最小负荷、负荷分布和符合频率等,这些都影响着冷水机组的容量和数目的选择,更重要的是影响两个系统在部分负荷情况下的匹配关系[12]。根据空调动态负荷的计算分析方法,基于对一定的空调负荷率对应的时间頻数的原理,以空调动态逐时负荷中总量、最大量、均值和部分负荷性能来匹配合适的冷水机组,制定恰当的运行方案,对于保证空调用冷水机组在部分负荷条件下的有效可靠运行十分重要。中对上海市某高层建筑的运行仿真实验表明,如果冷水机组与目标建筑物的空调系统实现优化匹配,就可能产生明显的节能效果。以一个实现变风量空调的厂房为例,分析了VAV空调水系统在变冷冻水量VWV情况下,当部分负荷时,变频调速水泵调节冷冻水量与机组性能和能耗的关系。在工程上有较多的实例运用冷冻水流量调节、冷水机组台数和部分负荷调整的方法使得冷水机组能够高效运行。
  从空调用冷水机组和空调系统的耦合关系来看,作为一个总能系统,冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔和空调表面冷却器构成了相互依存关系,合理选择相关设备装置,以保证在部分负荷下也具有较高的运行效率,从而减少全年运行的能耗,是需要引起充分注意的。
  参考文献
  [1] ARI Standard 550/590-98, Water Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle
  [2] 曹琦,张华. 暖通空调, 1996, 26 (6): 58 ~ 60
  [3] 卫宇, 制冷技术, 2000, (1): 14 ~ 17
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