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《流体机械》2018,(10)
采用试验的方法分别研究了上海市松江区闭式河水源热泵机组制冷工况运行特性和变冷冻水流量和变冷却水流量对系统制冷性能系数和盘管换热量的影响以及河水温度与空气温度的变化。试验结果表明,闭式河水源热泵机组在冷却水流量为2.5 m3/h,冷冻水流量为2.2 m3/h情况下的机组制冷性能系数EER的平均值为3.2,盘管换热量的平均值为11.5 kW,盘管每米长换热量为28 W/m,整个河水源热泵系统的制冷能效比为1.99。在冷冻水流量变小,冷冻水进、出水口的温差变大,系统的COPs增加,冷冻水流量在1.4 m3/h比冷冻水流量在2.2 m3/h的COPs平均值提高了23%。当冷却水流量增加,系统的COPs和盘管换热量都增加,冷却水流量在2.5 m3/h相较于冷却水流量在1.9 m3/h时的系统的COPs平均值和盘管换热量平均值分别增加了7.8%和8.9%。 相似文献
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为了降低空调能耗,探明空调水系统变流量工况下冷水机组性能参数和系统能耗的变化规律,对空调水系统变流量的运行特性进行了研究。利用DOE-2软件对某建筑模型进行了负荷预测,建立了适于变流量模拟的改进冷水机组和水泵模型,利用TRNSYS软件对空调系统在变流量运行工况下的系统总能耗、冷水机组能耗与COP值、水泵能耗和节能率进行了模拟和分析。结果表明,当冷冻水或冷却水流量分别从100%降至50%时,冷水机组COP值分别降低了8.04%和9.96%;而系统总能耗相对定流量系统而言,分别降低了15.79%和13.56%。这表明,无论是冷却水变流量还是冷冻水变流量均降低了冷水机组的COP值,但同时也能降低系统总能耗;采用冷冻水变流量技术比冷却水变流量的节能率高,冷却水变流量范围不宜过大。 相似文献
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主要对带节流阀的CO2跨临界水-水热泵系统建立了数学模型,对系统的制热性能进行了模拟计算,并与试验数据做了对比。主要分析了高压侧压力、冷却水和冷冻水的进口温度和流量分别对系统制热系数和制热量的影响。结果表明,模拟计算结果与试验测试值的一致性较好,从而验证了模型的可信度。模拟所得对应最大制热系数的最佳高压侧压力与实验结果存在一定的偏差。系统的制热性能系数和制热量随着冷却水进口温度的升高而降低,随冷冻水进口温度的升高而增大;而且都随着冷却水和冷冻水流量的增加呈现出升高趋势。 相似文献
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为优化制冷机房运行能耗,采用系统辨识的方法建立了制冷机房运行能耗模型,模型中包含负荷率、冷却水进水温度、冷冻水流量和冷却水流量4个因素。相关优化计算结果表明,冷却水和冷冻水同时变流量运行时,冷水机组的COP随冷水流量降低而略有减少,但由于泵耗的大幅度降低,对整个系统而言,总能耗减少。文中所提的制冷机房,冷冻水泵和冷却水泵功率占制冷机房总功率的20%左右,在部分负荷率50%~90%范围内,冷却水温度在23℃~31℃的范围内,能耗优化后节能率在5%~14%之间。若泵耗所占比例越大,则节能效率越高。 相似文献
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主给水系统是压水堆核电站主要系统之一,给水泵是主给水系统的主要设备,AP1000机组配备三台电动给水泵,给水泵的安全、稳定运行对机组的安全运行至关重要。文章对某核电电动给水泵的特点、流程作了简要介绍;重点对给水泵的调试和调试过程中出现的问题进行了经验反馈,为同类机组后续的调试、运行提供一定的借鉴。 相似文献
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当前,空气压缩机的应用十分普遍,由于其在空气压缩过程中会有大量热量产生,致使被压缩空气的温度急剧升高。传统使用中为了满足运行要求,需配备冷冻水或循环冷却水系统,同被压缩空气之间进行热交换,以确保空压气运行过程的稳定性及可靠性,而所产生的热量则被排入大气中,导致大量热能散失,并导致冷却水及冷冻水耗电量大幅度升高。鉴于此,本文重点探讨了如何实现空压机余热的有效回收利用,以达到节能降耗的目的。 相似文献
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针对当前中央空调系统中水泵能耗大的问题,阐述了中央空调系统的工作原理和水泵的工作特性,分析了水泵在不同调节方法下的性能变化情况,结果表明,采用变频控制的调速方法更适合于水泵的节能运行和延长使用寿命,同时提出了在冷冻水系统和冷却水系统中分别以回水温度和冷凝器出水温度为控制对象的闭环控制方式,并针对不同的冷凝器出水温度提出了水泵调速的分段控制方法,不仅方法简单、可靠,而且节能效果好。 相似文献
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针对中央空调系统设计、施工、运行中的误区以及复杂性、延时性、运行安全等问题,从冷却塔能效控制模块、冷却水能效控制模块、冷冻水能效控制模块、主机开机策略控制模块等6个控制模块的系统设计、系统运行现状着手,找到节能的关键方法,克服了传统的仅以局部角度入手解决高能耗问题的弊端,提高工业冷却水系统整体能效,实现综合节能. 相似文献
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某型船用压水动力堆余热排出系统(危冷系统)电动闸阀存在卡阀和内漏的常见故障,分析设计和使用不当造成的原因,并提出在余热排出系统的二次侧加装电动调节阀的改进方案。该方案解决了电动闸阀故障,同时也改进了降温速率的估算方法,使其运行操作更加简单容易。 相似文献
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