不同的外界空气的湿温度和冷却水的供给温度,这个温差有所不同,应该控制在3oF到5oF之间。
所有的冷却塔都应该并联工作,在表面积增加的情况下蒸发冷却达到最佳。
许多任务厂使用多级塔,它们使用单速或双速的风机,并且把塔分成不同的阶段。一个塔全速运转直到负荷超过它的承受能力,然后另一个塔开启,它工作在较低或较高的功率状态。这个方案可以导致冷却塔负荷出现较大的、不断递增的变化,频繁地低于或者超过要求的额定值,从而出现锯齿状的能耗状况,降低冷冻机的效率。
因而所有的冷却塔都应该并行工作,在表面积增加的情况下蒸发冷却达到最佳。如果更多的塔在低速状态下工作,使用变速驱动调节风机的速度,随负载变化而调整,根据“立方定律”,在较低的速度下风机可以节省能量。
工厂通常采用专门一个冷却塔为每一个冷冻机供应冷凝水。这种构想不允许冷冻机利用冷却塔并行运作。只有为冷凝水系统加上普通的集管才允许冷却塔并行运行,不考虑冷却要求。
七、自由冷却
使用外面的空气进行冷却是经济的,在商业大楼得到广泛采用。另外一种 “自由冷却”方案适用于需要恒定的冷冻水以及风机盘管的系统,比如洁净室。
自由冷却技术直接利用处在低温或低湿度环境中的冷却塔制造冷冻水,减少或取代冷冻机的使用。根据天气的变化,使用自由冷却系统可以把冷却系统的耗能减少到十分之一(从0.5千瓦/冷吨减少到0.05千瓦/冷吨)。
直接与工艺负荷进行热交换,可以使自由冷却技术利用(净化工程)外面温度较高的大气,要比用在二级或者三级热交换系统进行热交换的时间长出若干个小时。由板式热交换器分隔开来的冷却水和冷凝水之间的温差很接近(比如只有2oF)。当温度和湿度相当低时,冷却塔可以独立运行,无需风机。根据温湿图,很多地方每年有很多的时间都可以进行自由冷却。
八、热量回收
许多任务厂都要消耗大量的能量来制热,同时又消耗更多的能量从工艺过程中移除“废”热,却没有把这两个过程结合起来。回收的热量可以用来预热新风,送风再热,以及其它用途。AHU预热盘管可以用废水预热外来的空气(在炎热的天气下也可预冷)。
再热盘管可以从空气压缩机或者冷冻机的冷凝器回水中回收废热,同时节省了冷冻机能量和锅炉燃料。热交换器可以使不能混合或者直接接触的不同介质进行热量交换。
九、变频泵
过去配备变频驱动的设备经常出现故障,而且控制复杂,所以很多工程师和管理人员不愿意使用变频驱动。可靠性比节能更重要,而老的变频驱动可靠性差。最近十年中,变频驱动可靠性提高了,价格降低了。许多关键系统现在都在使用变频驱动。
我们认为在洁净室中的许多系统和各类的泵上使用变频驱动是安全(净化工程)和划算的。实际上,可以证明考虑投资回收率却不使用变频驱动是不负责任的,因为其投资回收期不满一年。
冷冻水和冷凝水的泵系统流量变化较大,冷冻水和冷凝水系统有最小流量要求,基本上在50%到75%之间。根据“立方定则”,流量减少很小,就会产生可观的能量节约。流量减少20%,就会产生几乎50%的泵功率下降。
大多数已知的冷冻水系统使用一级泵定流量/二级泵变流量设计,二级泵采用变频驱动。使用变频驱动时,所有冷冻水要使用双道通阀,否则就失去使用变频泵的意义了。
新建工厂时,使用变流量一级泵系统,不再需要二级泵,节省了工程费用。运行适当,这套简单可靠的系统可以通过冷冻机中的冷冻水流量变化而节约大量能源。这项技术被冷冻机供应商和各种专业协会所广泛宣扬,例如ASHRAE(American Society of Heating, Refrigerating & Air Conditioning Engineers)。
十、离心式压缩机
空气压缩机的改进节约了大量能源。离心式压缩机是无油的,比螺杆式压缩机的效率高很多。但是离心式压缩机不能空转,这使得他们在负载低的情况下效率很低。最有效和经济的办法是离心式和螺杆式压缩机两者结合使用。选用离心机组满足基本负荷,再用小一些的螺杆式机组满足峰值负荷。压缩机组应该配有热回收系统。
另一种方案是整个现场用高效的离心式压缩机作为一个大的压缩空气装置,外加大的储气罐和连接管道作为缓冲器。这样可以保证整个工厂维持一个恒定载荷,减轻加载与卸载对设备的损耗,并且降低能量浪费。
承接:无尘室、洁净室、空气净化工程、洁净度测试; 研发生产:全自动语音风淋室、货淋室、超净工作台、层流罩(FFU)、高效送风口、洁净棚、自净器、净化增压箱、余压器等净化设备;高效过滤器等;
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