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水蓄能在空调系统节能中的应用

发布时间:2021-11-21 00:11
  我国公共建筑能耗巨大,其中50%60%消耗于空调系统,而在空调系统实际运行中,制冷机组大部分时间处于部分负荷运行状态,尤其是加减机动作时,制冷机组容易处于低效运行的状态;且在少数冷负荷需求过低的工况下,制冷机组会出现频繁启停的运行状态,而与之对应的一次泵即使在制冷机组压缩机停机状态下仍然需要持续运转,造成能源浪费。本文将利用水蓄能系统的储能特性,调节制冷机组运行效率,保证其高效制冷;同时减少一次泵在机组低负荷工况下的运行时间,降低一次泵运行能耗。论文参考水蓄冷技术、二次泵技术及机组群控技术,研究水蓄能的系统形式及运行原理,分析水蓄能系统提高机组制冷效率及降低一次泵运行能耗的节能潜力,并估算得水蓄能系统能耗较常规二次泵系统约降低9.3%。本文针对水蓄能系统的应用范围和机组运行重要参数等方面对水蓄能系统的运行策略进行研究,确定水蓄能系统的5个理论可调节范围;对比不同工况日下所需蓄冷量,并结合水蓄能系统最大蓄冷量、水蓄能系统最小蓄冷量、单位机组节电量所需蓄冷量、单位水泵节电量所需蓄冷量等重要因素,优化水蓄能系统的调节范围,最终确定水蓄能系统理论最优蓄冷容积。本文以重庆市... 

【文章来源】:重庆大学重庆市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:99 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

水蓄能在空调系统节能中的应用


水蓄能系统原理图

模式图,蓄冷,模式,二次泵


图 2.2 蓄冷模式Fig. 2.2 The running mode of cooling storage冷机组单独供冷。一次泵及二次泵均开启,冷冻水压后在负荷侧循环,实现制冷机组的单独供冷。通能,系统可转化为常规的二次泵系统运行。阀门 开。

模式图,供冷,模式,二次泵


图 2.2 蓄冷模式Fig. 2.2 The running mode of cooling storage机组单独供冷。一次泵及二次泵均开启,冷冻后在负荷侧循环,实现制冷机组的单独供冷。,系统可转化为常规的二次泵系统运行。阀门。

【参考文献】:
期刊论文
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[7]日本蓄冷(热)空调系统的发展与最新业绩[J]. 射场本忠彦,百田真史,李筱玫.  暖通空调. 2010(06)
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硕士论文
[1]重庆市公共建筑能耗现状及节能评价分析[D]. 郭林文.重庆大学 2005



本文编号:3508364

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