康乳國(guó)*1,張 宏1,顧德俊2
(1- 寶鋼發(fā)展有限公司工廠維護(hù)部, 上海 201900;2- 寶鋼工程技術(shù)有限公司, 上海 200437)
中央空調(diào)冬季冷卻塔供冷節(jié)能實(shí)踐
康乳國(guó)*1,張 宏1,顧德俊2
(1- 寶鋼發(fā)展有限公司工廠維護(hù)部, 上海 201900;2- 寶鋼工程技術(shù)有限公司, 上海 200437)
對(duì)于全年供冷的中央空調(diào)系統(tǒng),冬季采用冷卻塔代替冷水機(jī)組為空調(diào)供冷水,是非常理想的節(jié)能措施之一。本文根據(jù)不同工程實(shí)踐,分析了不同冷卻水系統(tǒng)的可行方案及注意事項(xiàng),可供設(shè)計(jì)及管理人員參考。
中央空調(diào) 冷卻塔 冬季供冷 節(jié)能
*康乳國(guó)(1965-),男,工程師,主要從事空調(diào)制冷設(shè)備維護(hù)。聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)湄浦路360號(hào)丙1,寶鋼發(fā)展有
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大型現(xiàn)代化企業(yè),工藝復(fù)雜、自動(dòng)化程度高,電氣設(shè)備多,往往一條工藝生產(chǎn)線設(shè)置了多個(gè)電氣室。電氣設(shè)備發(fā)熱量較大時(shí),一般均采用單冷空調(diào)。當(dāng)生產(chǎn)線規(guī)模大、電氣室又多,尤其適用集中制冷分散式中央空調(diào)。管理方便、運(yùn)行費(fèi)用低、安全可靠。其工藝流程如圖1所示。這個(gè)工藝流程,實(shí)質(zhì)是通過多級(jí)換熱設(shè)備,將電氣室的熱量排到大氣中。一般設(shè)計(jì)中,換熱設(shè)備一級(jí)比一級(jí)大,往往冷卻塔總換熱能力比空調(diào)箱的總換熱能力至少大1.8~2.0倍。每個(gè)換熱循環(huán),系統(tǒng)設(shè)備消耗了大量的能源。其中以冷水機(jī)組能耗最大。
、圖1所示工藝流程常用節(jié)能方案是,在氣象條件合適的季節(jié),空調(diào)箱切換成通風(fēng)換氣運(yùn)行方式,可節(jié)省所有換熱循環(huán)。這是最理想的節(jié)能方案,在大型公共建筑的中央空調(diào)設(shè)計(jì)中已被廣泛采用。然而對(duì)于工業(yè)性、量大且分散的中央空調(diào),往往因管理不便、溫度無法保證而難以被采納。
圖1 典型中央空調(diào)工藝流程
圖2 冷卻塔供冷節(jié)能方案
由于停止冷水機(jī)組運(yùn)行,節(jié)能效果仍相當(dāng)可觀,相對(duì)而言,管理則要方便得多,運(yùn)行可靠。
當(dāng)空調(diào)冷卻水系統(tǒng)采用(蒸發(fā)式)閉式冷卻塔時(shí),冷水及冷卻水兩個(gè)系統(tǒng),不但水質(zhì)相似,而且冷卻塔的冷卻盤管的水阻力與冷水機(jī)組蒸發(fā)器的水阻力基本相當(dāng),因而實(shí)現(xiàn)圖2所示冷卻塔供冷節(jié)能方案,只需在兩個(gè)水系統(tǒng)之間增設(shè)兩個(gè)閥門,在冬季通過相應(yīng)閥門切換,將蒸發(fā)式冷卻塔當(dāng)作蒸發(fā)式制冷設(shè)備,仍由冷水泵為空調(diào)箱提供冷水,新的冷水系統(tǒng)與原冷水系統(tǒng)運(yùn)行條件完全相似,這是最佳的冷卻水直接供冷節(jié)能方案。寶鋼電廠主廠房、鋼管廠主電室等空調(diào)水系統(tǒng)多年來冬季的運(yùn)行實(shí)踐表明,運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行期至少有3-4個(gè)月,效益顯著。
采用開式冷卻塔,要實(shí)現(xiàn)冷卻塔供冷,相對(duì)而言要復(fù)雜得多。其復(fù)雜程度與冷卻水系統(tǒng)穩(wěn)壓補(bǔ)水點(diǎn)位置、冷水機(jī)組處于冷水泵正壓還是負(fù)壓端、是否設(shè)置大水池等因素有關(guān)。
2.2.1 高位穩(wěn)壓補(bǔ)水冷卻水系統(tǒng)
當(dāng)冷卻水及冷水兩個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)壓補(bǔ)水點(diǎn)絕對(duì)值相近時(shí)(開式冷卻塔安裝在冷水機(jī)房屋頂,并在水盤補(bǔ)水),如果冷水機(jī)組又處于冷水泵的負(fù)壓端,則冷卻塔供冷節(jié)能方案與閉式冷卻塔完全相似,見圖3。只需在兩個(gè)水系統(tǒng)之間增設(shè)兩個(gè)閥門,冬季仍是冷水泵運(yùn)行,但建議關(guān)閉原冷水穩(wěn)壓補(bǔ)水裝置。
圖3 開式冷卻塔供冷節(jié)能方案(冷水機(jī)組處于冷水泵負(fù)壓端)
如果冷水機(jī)組處于冷水泵的正壓端,則冷卻塔供冷方案必須增設(shè)4個(gè)閥門。見圖4。其中一個(gè)閥門串接在原冷水系統(tǒng)中,在其他季節(jié)運(yùn)行,則增加了永久阻力,增加了冷水泵的能耗。
圖4 開式冷卻塔供冷節(jié)能方案(冷水機(jī)組處于冷水泵正壓端)
可見,為實(shí)現(xiàn)冬季冷卻塔供冷功能,設(shè)計(jì)時(shí),冷水機(jī)組應(yīng)處于冷水泵的負(fù)壓端。
2.2.2 低位穩(wěn)壓補(bǔ)水冷卻水系統(tǒng)
冷卻塔或冷卻水池處于冷水泵同一水平,甚至更低(如地下室)。如果冷水機(jī)組又處于冷水泵正壓端,要實(shí)現(xiàn)冬季冷卻塔供冷節(jié)能方案則更為復(fù)雜。因?yàn)榇藭r(shí),新水系統(tǒng)的穩(wěn)壓補(bǔ)水點(diǎn)(原冷水穩(wěn)壓補(bǔ)水裝置已關(guān)閉)已不符合系統(tǒng)要求,系統(tǒng)維護(hù)時(shí),水系統(tǒng)有進(jìn)氣的危險(xiǎn)。特別當(dāng)水池在地下室時(shí),僅使用冷水泵供冷方案難以成立,必須借助冷卻水泵為冷水泵供水。即兩個(gè)水系統(tǒng)必須串級(jí)同時(shí)投運(yùn)。此時(shí)還得增設(shè)4個(gè)閥門及相應(yīng)管道,如圖5所示。
圖5 開式冷卻塔供冷節(jié)能方案(低位穩(wěn)壓補(bǔ)水點(diǎn))
值得注意的是,由于冷卻水與冷水系統(tǒng)沒計(jì)流量不同,一般冷卻水流量是冷水流量的1.5~2倍,且泵的特性也不同。要使2個(gè)水系統(tǒng)能正常串級(jí)運(yùn)行,必須由兩臺(tái)冷水泵配合l臺(tái)冷卻水泵同時(shí)運(yùn)行。顯然,圖5所示的方案節(jié)能效益是以上方案中最差的。
如果冷卻水系統(tǒng)中還存在大水池,那冷卻水供冷實(shí)用方案,更復(fù)雜。
2.2.3 配置大水池的冷卻水系統(tǒng)
冷卻水系統(tǒng)設(shè)置大水池,往往又在地下室。大水池對(duì)水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定及安全有好處。但由于大水池的存在,如圖5所示方案在切換時(shí),將會(huì)遇到很大困難。
如秋/冬季切換,即冷卻塔代替冷水機(jī)組切換。切換初期,供水溫度將是水池溫度,一般高于20℃。隨著水池內(nèi)的水被置換,溫度逐漸下降,到滿意的供水溫度,要有一段時(shí)間,時(shí)間的長(zhǎng)短與水池容量及流量有關(guān)。顯然,這段時(shí)間會(huì)對(duì)用戶室內(nèi)溫度產(chǎn)生不利影響。但畢竟切換尚能順利完成。
然而冬/春季切換,即由冷卻塔切換回冷水機(jī)組。當(dāng)冷卻水供冷水溫度較低(如10℃左右),由于冷卻水水池溫度無法滿足冷水機(jī)組啟動(dòng)的條件,冷水機(jī)組難以立即啟動(dòng)。
寶鋼2050熱軋電氣室空凋冷水站水系統(tǒng)就是這種型式的典型例子。在2002年12月熱軋廠大修期間,順利完成了水系統(tǒng)節(jié)能改造,并在投運(yùn)前進(jìn)行試驗(yàn),效果令人滿意。但因沒能確定返回啟用冷水機(jī)組的可靠方案,最終放棄了當(dāng)年就采用冷卻水供冷節(jié)能運(yùn)行。
可行的方案,是在水池之間增設(shè)一些閥門,見圖6所示。其中冷卻塔旁通閥V1一般在原水系統(tǒng)中本應(yīng)設(shè)置的。這樣根據(jù)不同季節(jié)切換調(diào)節(jié)相應(yīng)閥門水流量比例,就能實(shí)現(xiàn)即時(shí)切換,減少供水溫度波動(dòng),又能在長(zhǎng)期運(yùn)行期間發(fā)揮水池的原有功能。不同季節(jié)切換時(shí),相應(yīng)閥門操作見表l。
圖6 大水池供冷節(jié)能方案(低位穩(wěn)壓補(bǔ)水點(diǎn))
表1 不同切換季節(jié)時(shí)閥門操作過程
上述方案操作畢竟太復(fù)雜,不實(shí)用。實(shí)用方案是在切換前,開啟冷卻塔旁通閥V1,利用電氣室余熱,使串級(jí)運(yùn)行的水系統(tǒng)升溫,到合適的溫度時(shí)再實(shí)施切換。寶鋼熱軋廠2003年年修時(shí),又認(rèn)真進(jìn)行了試驗(yàn),證實(shí)這種方案完全可行,并找到了合理的切換溫度。寶鋼實(shí)踐已經(jīng)證明,雖然,冷水升過程,會(huì)使空調(diào)房間溫度波動(dòng),房間溫度有所升高時(shí),水已滿足冷水機(jī)組啟動(dòng)條件,切換能順利進(jìn)行[4]。
可見,當(dāng)冷卻水系統(tǒng)設(shè)置大水池,雖也能實(shí)現(xiàn)冬季冷卻塔供冷節(jié)能,但水系統(tǒng)季節(jié)切換操作比較復(fù)雜。
當(dāng)冷卻塔結(jié)構(gòu)形式及數(shù)量確定后,其供水溫度與室內(nèi)負(fù)荷及室外空氣參數(shù)有關(guān),室外濕球溫度是供水溫度的理淪極限度。
供水溫度越高,除濕效果越差。當(dāng)室內(nèi)濕負(fù)荷很小時(shí),采用較高供水溫度完全可行。但用戶性質(zhì)不同,供水溫度應(yīng)有差異。
對(duì)于圖2所示方案。新的水系統(tǒng)定壓點(diǎn),無論采用原冷卻水系統(tǒng)或冷水系統(tǒng)的定壓點(diǎn),原則上均可運(yùn)行。但兩個(gè)定壓點(diǎn)只能保留一個(gè),不可同時(shí)存在。從新水系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性及切換操作方便考慮,建議仍采用原冷水系統(tǒng)的穩(wěn)壓補(bǔ)水裝置,關(guān)閉冷卻水的膨脹水箱。對(duì)于開式冷卻塔水系統(tǒng),只能采用原冷卻水系統(tǒng)的穩(wěn)壓補(bǔ)水裝置。
早期采用的地下室大水池,盡管對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性及安全性有好處,但對(duì)實(shí)現(xiàn)水系統(tǒng)節(jié)能方案造成極大的麻煩。好在這種設(shè)計(jì)現(xiàn)在已很少被采用。
盡管冬季昆蟲、落葉、藻類繁殖等污染水質(zhì)問題比其他季節(jié)要好得多。但風(fēng)沙、尤其是沙塵暴對(duì)水質(zhì)的污染仍值得重視。因?yàn)槔渌畽C(jī)組冷凝器受污染,可以抽管清洗,而空凋表冷器一旦受污染,處理就相當(dāng)困難。因而,冬季節(jié)能方案中串級(jí)水系統(tǒng)的兩個(gè)過濾器等水處理設(shè)備仍應(yīng)同時(shí)投運(yùn)。
采用冷卻塔供冷水后,原有的自動(dòng)控制程序必須重新修改。增設(shè)冬季運(yùn)行程序,根據(jù)氣象條件和供水溫度來決定冷卻塔投運(yùn)數(shù)量及運(yùn)行狀態(tài)。
冬季氣溫較低,尤其晚間或負(fù)荷較小時(shí),一般只需l臺(tái)冷卻塔投運(yùn)就可以滿足供冷要求。當(dāng)氣溫降到冰點(diǎn)或冰點(diǎn)以下時(shí),則必須將不會(huì)投運(yùn)的冷卻塔內(nèi)的水放空,以防凍壞設(shè)備。如果氣溫長(zhǎng)期處于冰點(diǎn)之下,為防意外,建議水系統(tǒng)中添加防凍劑,以防停修期間凍壞外露管道、設(shè)備。
(1) 對(duì)于全年供冷的中央空調(diào)系統(tǒng),冬季采用冷卻塔代替冷水機(jī)組為空調(diào)箱供冷水,是非常理想的節(jié)能措施之一,效益顯著。
(2) 中央空調(diào)水系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)冬季冷卻塔供冷水,冷卻水系統(tǒng)采用閉式(蒸發(fā)式)冷卻塔是最佳選擇。相對(duì)而言,開式冷卻塔要復(fù)雜得多。
(3) 設(shè)計(jì)具有冬季冷卻塔供冷節(jié)能功能水系統(tǒng)時(shí),應(yīng)注意新水系統(tǒng)的定壓點(diǎn)選擇,自控程序增沒冬季節(jié)能運(yùn)行程序,冷卻水系統(tǒng)應(yīng)避免采用大水池及注意防凍等問題。
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Energy saving analysis of cooling tower for supplying cooling water for central air-conditioning in winter
Kang Ruguo.1,Zhang Hong1,Gu Dejun2
(1- Factory maintance department,Baosteel developing company,Shanghai 201900,China;2- Baosteel engineering & technology group Co., Ltd.,Shanghai 200437,China)
Cooling water supply for the central air-conditioning by the cooling tower instead of the chiller in winter is one of the ideal energy saving methods for the air-conditioning system which provide whole-yearly cold supply.According to different engineering practice, the feasible options of different cooling water systems were analyzed and the key points were set forward which need to be take into consideration by the designers and managers.
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