Роль ЧРП в экономии энергии водяных насосов ОВКВ

С постоянным повышением уровня жизни наших людей Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вошла в гостиницы, рестораны, промышленные и горнодобывающие предприятия, офисные здания и другие сферы. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха При проектировании сначала на основе наружных метеорологических параметров и расчетных параметров внутреннего кондиционирования рассчитывается холодильная нагрузка, в соответствии с характеристиками конструкции перегородки, по образцам продукции подбирается соответствующее оборудование, объединенное в систему. Однако в подавляющем большинстве случаев Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает менее чем с полной нагрузкой, что приводит к большим потерям электроэнергии. С развитием современной передовой науки и техники, частотно-регулируемые приводы (ЧРП) были широко использованы в Модернизация насосов ОВКВ с целью повышения энергоэффективности промышленность. Сайт Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, При использовании технологии управления VFD, в случае низкой стоимости, можно добиться средней экономии электроэнергии до 20% и более.

Роль ЧРП в экономии энергии водяных насосов ОВКВ

Если использование частотно-регулируемого управления, передачи энергии и управления транспортными звеньями для переменный объем воды (VWV) и переменный объем воздуха (VAV), Так что передача и транспортировка муфты и для достижения идеальной температуры смещения, мощность составляет всего 30 до 60% других систем управления, и энергоэффективность Это двойной эффект, поскольку потребление энергии холодильного агрегата одновременно снижается. Использование хоста Энергосберегающее управление VFD, Для поддержания расчетных условий движения хладагента физические величины (такие как разность температур, давление и т.д.) изменяются в экономия энергии Чем другие способы регулировки нагрузки очевидны, например, центробежный чиллер York (YORK) YT-типа, сконфигурированный с Устройства с частотным преобразователем частоты в части нагрузки при коэффициенте энергоэффективности может быть снижен до 0,2 кВт/холодная тонна, можно увидеть в Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха применение Режим управления ЧРП имеет очень широкие перспективы.

В прошлом, по ценовым причинам, в Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха применение технологии VFD было сложнее продвигать. Технология частотно-регулируемого привода, Компьютерная технология автоматического управления сегодня очень развита, эта технология в сочетании с опытом HVAC не является дорогостоящей технологией, в маломощных Применение HVAC в экономике можно позволить себе, в Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не должно быть проблемой:

  • Время работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха увеличивается, энергоэффективность проблемы становятся более заметными
  • Управление ЧРП на всю систему приходится небольшая часть стоимости
  • Чем больше мощность VFD-контроллера, тем ниже цена за киловатт мощности.

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используя частотно-регулируемые приводы Если это возможно, то окупаемость инвестиций обычно составляет от 6 до 12 месяцев, чтобы VFD-контроллер Срок службы 10 лет, чистый доход в 10 раз превышает сумму инвестиций.

Принцип энергоэффективности ЧРП ОВК

Хладагент через компрессор сжимается в жидкий хладагент и направляется в испаритель и охлажденную воду для теплообмена, охлаждая охлажденную воду, насос охлаждённой воды будет направлен в охлаждающие змеевики охлажденной воды на выходе вентилятора, вентилятор выдувает холодный воздух для достижения цели охлаждения. Испарившийся хладагент выделяет тепло в конденсаторе, обменивается теплом с охлаждающей циркулирующей водой, и водяной насос конденсатора подает охлаждающую воду с теплом в градирню, где вентилятор градирни распыляет охлаждение, обменивается теплом с атмосферой и распределяет тепло в атмосфере.

Старая операционная система “звезда-треугольник” запускается при полном напряжении, в это время блок HVAC работает под полной нагрузкой, система не может быть запущена плавно при запуске двигателя, влияние на электросеть велико при запуске, долгое время и частый запуск приведет к снижению изоляции двигателя, температура двигателя слишком высока, в процессе работы, не может эффективно регулировать температуру охлаждающей воды в соответствии с потребностями отделений и офисных зданий. В процессе эксплуатации температура не может быть эффективно отрегулирована в соответствии с потребностями отделений и офисных зданий, а только большое количество промышленных частот подачи, что неизбежно приведет к пустой трате энергии.

И через Модернизация ЧРП, В зависимости от потребностей помещения в охлаждении и обогреве автоматически регулируется расход воздуха насосы охлажденной воды и водяные насосы конденсатора для достижения цели экономия энергии и сокращение потребления.

(1) В связи с текущим циркуляционный насос конденсатора Работает на промышленной частоте полной нагрузки, во время ранних и поздних циклов охлаждения, температура окружающей среды низкая, температура обратной воды конденсатора низкая, что вызывает кристаллизацию бромида лития, в результате чего снижается эффективность или защита. После принятия Регулятор постоянной разницы температур VFD, Температура обратной воды эффективно контролируется, что значительно повышает эффективность работы блока HVAC и достигает цели энергоэффективность.

(2) Потому что циркуляционный насос охлажденной воды также работает на полную мощность на рабочей частоте и не может автоматически регулировать расход воздуха в соответствии с требованиями температуры в помещении, то Модернизированный насос охлажденной воды с ЧРП может автоматически регулировать расход воздуха в зависимости от наружной и внутренней температуры, повышая эффективность и достигая экономия энергии гол.

(3) Уменьшение воздействия на источник питания и систему при запуске и остановке блока HVAC. Из-за большей мощности циркуляционный водяной насос, При запуске/остановке насоса на промышленной частоте воздействие на электросеть сильнее, что влияет на работу другого оборудования. Управление ЧРП Обеспечивает плавный пуск и остановку, ток меньше номинального, что снижает воздействие на сеть.Уменьшить эффект гидроудара циркулирующая вода при остановке насоса. В связи с Плавная остановка ЧРП, Процесс остановки можно контролировать, устраняя воздействие гидроударов на трубопроводную сеть HVAC.

(4) Снижение частоты отказов оборудования: с Управление ЧРП, the циркуляционный водяной насос в основном работает на мощности ниже номинальной, что значительно снижает частоту отказов оборудования и затраты на его обслуживание.

(5) Повышение степени автоматизации оборудования: достижение защиты от перегрузки и перегрузки по току для чиллеры, автоматический контроль температуры конденсатор и охлажденная вода, обеспечивая безопасную работу системы.

В целом, применение частотно-регулируемые приводы в HVAC циркуляционные водяные насосы приносит значительные экономические выгоды, делая Модернизация ЧРП важно для энергоэффективность.

Проектирование систем ОВК с частотным преобразователем частоты

  • Модернизация насоса конденсаторной воды с помощью ЧРП
  • Профессия Режим управления ЧРП - контроль постоянной разницы температур
  • Принцип энергосберегающего управления VFD
  • Система частотно-регулируемого управления регулирует скорость насоса в зависимости от разницы температур обратной и обратной воды, обеспечивая стабильную дельту температур охлаждающей воды.
  • Потребляемая мощность насоса пропорциональна кубу частоты вращения: P ∝ n³ - частота вращения охлаждающего насоса

Функции системы управления

  • Определение и отображение температуры конденсатора/обратной воды
  • Автоматический контроль постоянной разницы температур
  • Уровень энергосбережения: до 20%+
  • Автоматическое переключение работающего/резервного насоса
  • Сигнал тревоги при перегреве/пониженном давлении
  • Защита насоса конденсатора от перегрузки
  • Модернизация насоса охлажденной воды с помощью ЧРП
  • Замкнутый цикл Режим управления ЧРП

Управление насосом охлажденной воды по замкнутому циклу

[1] Управление в замкнутом контуре в режиме охлаждения
Для поддержания подачи охлажденной воды к терминальному оборудованию определите минимальную рабочую частоту для Охлаждающий насос с VFD-управлением, Установите его в качестве нижнего предела и используйте датчик температуры обратной воды для регулировки мощности ЧРП с помощью регулятора температуры. Когда температура обратной воды > заданного значения, частота увеличивается.
[2] Управление с замкнутым контуром в режиме отопления
То же самое, что и выше, но когда температура обратной воды < уставки, частота увеличивается; когда она выше, выход VFD уменьшается.

Это показывает, что потребляемая насосом мощность прямо пропорциональна холодопроизводительность чиллера: P ∝ Q - мощность охлаждения.

Функции системы управления

  • Частотно-регулируемый привод (ЧРП): максимизирует коэффициент мощности и эффективность двигателя
  • Преобразователи температуры/давления: высокая точность для мониторинга сети
  • Контрольно-измерительные приборы: высокая точность управления, низкий процент отказов
  • Специализированный сайт Система управления ОВКВ: хорошая работоспособность, удаленный мониторинг
  • Низковольтные компоненты: выключатели, контакторы, реле для обеспечения безопасности

Сегодня, Применение ЧРП в насосах систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха пользуются большим спросом в промышленности. Наша серия EV частотно-регулируемые приводы обеспечивать исключительную экономия энергии, надежную работу и увеличенный срок службы двигателей, контакторов, механических компонентов, клапанов и трубопроводов, что обеспечивает большую экономическую выгоду. Операторы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Подробнее Решения по энергосбережению с помощью ЧРП, Свяжитесь с нами по адресу [email protected].