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冷冻水空调系统【学习】 低负载率下冷冻水升温运行节能措施。在数据中心运行初期往往负债率较低,冷冻水运行流量较低,末端精密空调风机低风量运行,可考虑提高冷冻水温度以提高冷机效率。压缩机制冷模式(提升冷冻水温度):提高冷冻水温度到15/21℃,在低负载情况下,提高冷冻水温度后冷机效率得以提升,由于精密空调在低负载下本身效率不高,...
冷冻水空调系统【学习】 冷冻水侧控制逻辑。冷冻水侧的控制核心——调节冷冻水的流量。回风温度高于设计温度,EC风机转速加快,送风量增加,循环风量加大,空调冷量交换效率提高, 回风温度随之降低;回风温度低于设计温度,EC风机转速降低, 送风量减小,循环风量减小, 空调冷量交换效率降低, 回风温度随之升高;冷冻机组:根据冷冻泵提供流...
冷冻水空调系统【学习】 冷却水侧控制逻辑。冷却水侧的控制核心——设定冷却塔出水温度值。在冷却水的温度设定时,应侧重使冷机的效率达到最优,即维持一个较低的冷却水温度。冷却塔出水温度与室外湿球温度差值变小,冷塔效率降低。冷却塔出水温度与室外湿球温度差值变大,冷塔效率提高,以满足制冷需求。冷却塔出水温度与室外湿球温度差值变大...
冷冻水空调系统【学习】 随室外温度调整的运行策略。预冷模式:当室外湿球温度由30℃降低到15.5℃时,冷冻水回水温度高于冷塔出水温度2℃(可调),进入预冷模式,板换和冷机共同制冷。自然冷却模式(降冷冻水温度):当室外湿球温度降低到小于9℃时,可通过降低冷冻水供回水温度来提高末端精密空调的效率,或降低冷冻水、冷却水流量等降低水泵...
冷冻水空调系统【学习】 主要设备的控制逻辑。出风温度高于设计温度,调节阀开度开大,通过空调盘管的冷冻水流量加大,冷量交换效率提高,出风温度随之降低;回风温度高于设计温度,EC风机转速加快,送风量增加,循环风量加大,空调冷量交换效率提高, 回风温度随之降低;回风温度低于设计温度,EC风机转速降低, 送风量减小,循环风量减小, ...
冷冻水空调系统【学习】 温度设定原则。水冷冷冻水空调系统通过末端空调、冷冻机组、水泵、管道、冷却塔等设备对空调调节区域的热量转移到室外的系统。冷通道送风温度影响冷冻水供水温度的选择。板式换热器的温差和冷冻水供水温度和冷却塔逼近温度差(冬季条件)共同决定了可以利用自然冷源的室外温度条件。离开蒸发器的冷冻水,允许最低温度5...
冷冻水空调系统【学习】 板式换热器运用 3阀4阀方案选择。冷冻水空调系统【学习】板式换热器运用 3阀4阀方案选择? 主要内容。4、板式换热器模式切换的阀门设计。预冷模式:当冷却塔出水温度低于冷冻水回水18℃时,理论上板换就具备了直接向冷冻水侧提供部分冷量的能力。自然冷却模式:当冷却塔出水温度降低到设计温度时,冷冻水供水温度通过板换...
冷冻水空调系统【学习】 系统COP及节能重点。冷机COP=7,系统整体COP=3.62(COP估算均按最大设备功率计算,未考虑因气候条件对用电功率的影响,下同)冷机COP=8,系统整体COP=3.90.在冷冻水系统中,首先应关注的是冷冻水机组的效率和用电量;冷冻水温度上升,冷冻机组效率会提高,但精密空调的效率将下降, 冷冻水温度需视不同情况综合考量设定...
方案2:静态平衡阀+末端(电动二通调节阀+动态压差平衡阀)图中各参数同“静态平衡阀+末端电动二通调节阀”方案,末端动态压差平衡阀本体压差为10kPa,控制的末端精密空调压差10kPa。方案2:静态平衡阀+末端(电动二通调节阀+动态压差平衡阀)(内部影响)当模块间的末端精密空调部分关闭,【假设B点压力不变】整个系统的流量将减少,静态平衡阀...
阀门——静态平衡阀 动态平衡阀。1、平衡阀:静态平衡阀:又称手动平衡阀,通过手动调节阀门开度改变阀门的KV值,消耗多余的压差。动态流量平衡阀:又称动态平衡阀,自力式流量控制阀,在一定的压差范围内维持流量动态恒定(在一定压差范围区间内)。如下图,当某些末端调节或关闭时,干管上压差会发生变化,动态压差平衡阀会对系统的压差做出...
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