解偉鵬+馬黎軍
摘 要:為減少卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)運行能耗和提高動力中心運行效率,對儲絲間空調(diào)系統(tǒng)進行改造,提出一種基于雙冷源的溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)。結(jié)果表明,采用雙冷源溫濕度獨立控制方法,避免了傳統(tǒng)空調(diào)再熱和再濕造成的能源浪費問題,空調(diào)機組除濕能耗下降23.6%,蒸汽消耗量減少540kg/h。
關(guān)鍵詞:雙冷源;溫濕度;獨立控制;卷煙廠;儲絲間;節(jié)能
引言
卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)具有面積大、設(shè)備發(fā)熱量大、產(chǎn)濕量小和風(fēng)量大等特點,根據(jù)相關(guān)文獻,空調(diào)設(shè)備的全年運行能耗約占全廠總能耗的30%~50%[1]。因此,需要結(jié)合卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)的特點尋找合適的節(jié)能方法和途徑。
本文根據(jù)儲絲間在卷煙生產(chǎn)過程中的重要作用,并考慮動力中心運行的合理性和節(jié)能性,將儲絲間空調(diào)系統(tǒng)從原有卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)中單獨分離出來,并提出一種雙冷源溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng),在確保煙絲質(zhì)量的條件下,可有效避免動力中心在低效率狀態(tài)下運行,以解決傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)存在的問題,從而提高空調(diào)系統(tǒng)的適應(yīng)性,并達(dá)到一定的節(jié)能效果。
1 問題分析
1.1 卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)特點及存在問題
相比于民用建筑空調(diào),卷煙廠空調(diào)系統(tǒng)具有熱負(fù)荷大,濕負(fù)荷小,熱濕比趨近正無窮大(+∞),空氣露點高等特點。由表1可知[1],不同卷煙工藝流程的熱濕負(fù)荷特點及溫濕度環(huán)境要求各不相同。通常,動力中心制冷站冷水供水溫度根據(jù)卷接包等恒溫恒濕車間冷水需求溫度進行調(diào)控,其他車間溫濕度控制則通過調(diào)節(jié)表冷閥和再熱閥進行實現(xiàn),這就造成了表冷閥和再熱閥開度調(diào)節(jié)頻繁,表冷器和加熱器換熱效率降低,再熱再濕現(xiàn)象嚴(yán)重等問題。
1.2 儲絲間卷煙生產(chǎn)工藝特點及存在問題
卷煙工藝流程依次為煙葉處理、葉絲加工、梗絲加工、摻配加香、膨脹煙絲、卷接和包裝等[2]。通常,為保證煙絲水分與溫度均勻穩(wěn)定,香精混合充分和滲透均勻,制好的煙絲需在儲絲間存放一段時間后再進行卷接和包裝。在實際生產(chǎn)中為保證煙絲的產(chǎn)品質(zhì)量,儲絲間空調(diào)設(shè)備需常年運行,但由于工藝生產(chǎn)調(diào)配、節(jié)假日、停產(chǎn)檢修等客觀因素,大部分車間停工的情況下,動力中心還需開啟制冷機、鍋爐等系統(tǒng)用于維持儲絲間的溫濕度,致使動力中心完全處于大馬拉小車狀態(tài),運行效率處于很低狀態(tài),同時還需要安排相應(yīng)的運行維護人員進行值班管理,造成了人力、物力上的浪費。
2 儲絲間常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)處理方法
基于以上分析,對某卷煙廠儲絲房空調(diào)系統(tǒng)進行改造升級,以解決相關(guān)問題。該儲絲間采用集中式空調(diào)系統(tǒng),冷源由集中制冷站提供冷水,熱源由鍋爐房提供飽和蒸汽??照{(diào)系統(tǒng)采用典型的一次回風(fēng)全空氣系統(tǒng),空氣由組合式空調(diào)機組集中處理后送入各車間。
由于卷煙工藝生產(chǎn)要求恒溫恒濕環(huán)境,該儲絲間全年溫濕度設(shè)計參數(shù)為:溫度28±2℃,相對濕度70±5%,空調(diào)設(shè)計送風(fēng)量100000m3/h,新風(fēng)比20%,并配置有西門子S7-300PLC控制器,空調(diào)機組各功能段如圖1所示。
該空調(diào)系統(tǒng)采用表冷器進行冷卻和除濕,即先將空氣降溫到飽和狀態(tài)達(dá)到露點溫度后再繼續(xù)降溫進行除濕。由于采用了熱濕耦合處理的方式,為了滿足除濕需求,冷源溫度受到室內(nèi)空氣露點溫度的限制,通常為7~9℃,而若只是進行排除余熱的過程,只需要溫度為15~18℃的冷源就可滿足要求。因此,導(dǎo)致占空調(diào)總負(fù)荷一半以上的顯熱負(fù)荷(約占空調(diào)總負(fù)荷的50%~70%)本可采用高溫冷源(15~18℃)排走熱量冷卻與除濕(約占空調(diào)總負(fù)荷的30%~50%)一起共用低溫冷源(7~9℃)進行處理,造成能量利用品位上的浪費,限制了自然冷源的利用和制冷設(shè)備效率的提高[3]。
此外,由于儲絲間相對密閉,夏季空調(diào)冷負(fù)荷較小[4],空調(diào)系統(tǒng)對空氣進行表冷除濕后,還需經(jīng)過再加熱和再加濕過程才能使空氣達(dá)到送風(fēng)狀態(tài)點,造成冷熱抵消及除濕加濕抵消問題嚴(yán)重,進一步造成了能源的浪費和損失。
傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)夏季空氣處理焓濕圖如圖2所示,各狀態(tài)點參數(shù)如表2所示。
3 溫濕度獨立控制設(shè)計方案
考慮到儲絲間和動力中心運行的合理性和節(jié)能性,對儲絲間空調(diào)系統(tǒng)單獨設(shè)計,原有水路管路均作廢,并在利用原有室內(nèi)空調(diào)機組的基礎(chǔ)上,增加一套新風(fēng)機組和高/低溫蒸發(fā)冷卻式冷熱水機組,利用低溫冷源承擔(dān)空調(diào)潛熱負(fù)荷(對新風(fēng)進行降溫除濕),利用高溫冷源承擔(dān)空調(diào)顯熱負(fù)荷。
3.1 冷熱源方案
相比風(fēng)冷熱泵機組,蒸發(fā)冷卻式冷熱水機組運行費用有較大幅度的降低,具有更明顯的節(jié)能優(yōu)勢,故本項目冷熱源采用蒸發(fā)冷卻式冷熱水機組[5]。其中,選用2臺低溫蒸發(fā)冷卻式渦旋冷熱水機組,夏季供回水溫度為7℃/12℃,冬季供回水溫度為45℃/40℃,單臺制冷量為152kW,制熱量為70kW,COP為4.22;選用1臺高溫蒸發(fā)冷卻式渦旋冷熱水機組,夏季供回水溫度為15℃/20℃,冬季供回水溫度為45℃/40℃,制冷量為115kW,制熱量為41kW,COP為4.71。
3.2 空氣處理方案
儲絲車間原有室內(nèi)空調(diào)機組不作變動,新增加一套新風(fēng)機組,空調(diào)機組功能段圖詳見圖3。新風(fēng)機組低溫表冷器的冷凍水供回水溫度7℃/12℃,新風(fēng)由新風(fēng)機組進行深度除濕后通過新風(fēng)管道送入對應(yīng)的室內(nèi)空調(diào)機組,新風(fēng)與回風(fēng)混合后通過高溫表冷器(冷凍水供回水溫度15℃/20℃)等濕冷卻至送風(fēng)狀態(tài)點,然后送入車間空調(diào)區(qū)域。
1新風(fēng)段;2初中效過濾段;3表冷器段;4送風(fēng)段
(a)新風(fēng)機組
1回風(fēng)段;2分流段;3新回風(fēng)混合段;4初中效過濾段;5表冷器段;
6加熱器段;7加濕段;8送風(fēng)段
(b)室內(nèi)空調(diào)機組
空調(diào)系統(tǒng)溫濕度獨立控制夏季空氣處理焓濕圖如圖4所示,各狀態(tài)點參數(shù)如表3所示。
4 節(jié)能效果分析
儲絲間夏季空調(diào)送風(fēng)溫差為4℃,總額定送風(fēng)量為100000m3/h,新風(fēng)比20%。下面分別給出傳統(tǒng)處理方式和溫濕度獨立控制的總能耗分析對比:
4.1 傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)總能耗
結(jié)合圖2和表2,從空調(diào)系統(tǒng)熱平衡關(guān)系分析,空調(diào)機組所需冷量包括:室內(nèi)冷負(fù)荷、新風(fēng)冷負(fù)荷和再熱冷負(fù)荷三部分。其中:
室內(nèi)冷負(fù)荷為:Q1=ρq(hN-hO)=1.2×100000÷3600×(71.0-65.5)=183.3kW
式中:Q1-室內(nèi)冷負(fù)荷,kW;?籽-空氣密度,kg/m3,取1.2kg/m3[6];q-機組額定送風(fēng)量,m3/h;hN-室內(nèi)狀態(tài)點空氣焓值,kJ/kg;hO-送風(fēng)狀態(tài)點空氣焓值,kJ/kg。
新風(fēng)冷負(fù)荷為:Q2=ρq(hC-hN)=1.2×100000÷3600×(74.5-71.0)=116.7kW
式中:Q2-新風(fēng)冷負(fù)荷,kW;hC-新回風(fēng)混合后狀態(tài)點空氣焓值,kJ/kg。
再熱冷負(fù)荷為:Q3=ρq(hS-hL)=1.2×100000÷3600×(53.0-47.7)=176.7kW
式中:Q3-再熱冷負(fù)荷,kW;hS-再熱后狀態(tài)點空氣焓值,kJ/kg;hL-混風(fēng)除濕后狀態(tài)點空氣焓值,kJ/kg。
則空調(diào)機組所需總冷量為:QCT=Q1+Q2+Q3=476.7kW
式中:QCT-總的冷負(fù)荷,即空調(diào)機組所需總冷量,kW。
空調(diào)機組所需總加濕量(即濕負(fù)荷)為:W=ρq(dO-dL)=1.2×100000×(16.2-11.7)÷1000=540kg/h
式中:W-總的濕負(fù)荷,即空調(diào)機組所需總加濕量,kW;dO-送風(fēng)狀態(tài)點空氣含濕量,g/kg干;dL-新回風(fēng)混合后狀態(tài)點空氣含濕量,g/kg干。
4.2 溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)總能耗
結(jié)合圖4和表3,利用新風(fēng)機組將新風(fēng)處理到低于室內(nèi)空氣的含濕量,新風(fēng)機組(低溫冷源)承擔(dān)新風(fēng)冷負(fù)荷、全部潛熱冷負(fù)荷和部分室內(nèi)顯熱冷負(fù)荷。而室內(nèi)空調(diào)機組換熱器(高溫冷源)僅承擔(dān)一部分室內(nèi)顯熱冷負(fù)荷,實現(xiàn)等濕冷卻,從而改善室內(nèi)空調(diào)機組衛(wèi)生條件和防止水患。其中:
新風(fēng)機組對新風(fēng)處理所需冷量(新風(fēng)冷負(fù)荷、全部潛熱冷負(fù)荷和部分室內(nèi)顯熱冷負(fù)荷):QX=20%ρq(hW-hL)=1.2×100000÷3600×(88.3-47.7)=270.7kW
式中:QX-新風(fēng)處理所需冷量,kW;20%-新風(fēng)比;hW-室外新風(fēng)狀態(tài)點空氣焓值,kJ/kg;hL-室外新風(fēng)除濕后狀態(tài)點空氣焓值,kJ/kg。
室內(nèi)空調(diào)機組對空氣進行降溫處理所需冷量(部分室內(nèi)顯熱冷負(fù)荷):QS=ρq(hC-hO)=1.2×100000÷3600×(68.3-65.5)=93.3kW
則總冷量為:QWS=QX+QS=364.0kW
式中:QWS-總的冷負(fù)荷,即空調(diào)機組所需總的冷量,kW。
綜上所述,采用溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)可有效避免再熱和再濕的能源浪費,除濕節(jié)能效率為:η=(QCT-QWS)/QCT×100%=(476.7-364.0)/476.7×100%=23.6%,蒸汽節(jié)約540kg/h。
5 結(jié)論
對儲絲間空調(diào)系統(tǒng)進行單獨設(shè)計,解決了卷煙廠工藝生產(chǎn)調(diào)配、節(jié)假日、停產(chǎn)檢修情況下動力中心運行效率低下,人力、物力浪費嚴(yán)重的問題。空調(diào)系統(tǒng)采用雙冷源溫濕度獨立控制方法,通過控制處理后的新風(fēng)含濕量和新回風(fēng)混合后的送風(fēng)溫度,就可精確控制室內(nèi)的溫濕度,有效解決了傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)再熱、再濕問題的存在,空調(diào)機組制冷除濕能耗下降23.6%,蒸汽消耗量減少540kg/h。
參考文獻
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作者簡介:解偉鵬(1986,8-),男,學(xué)歷:本科,主要從事空調(diào)自控系統(tǒng)調(diào)試與運行工作。