這篇技術(shù)文章比較了在建筑物的冷卻負(fù)荷已知且冷水機設(shè)計已確定的情況下,不同 FRP 冷卻塔控制策略的預(yù)計能耗。
中央空調(diào)系統(tǒng)中可用的除熱設(shè)備包括閉路流體冷卻器或開路玻璃纖維冷卻塔。但是閉路塔不常使用1,因為加換熱器的方式成本高,效率低,所以本次比較重點放在開路FRP冷卻塔上。在商業(yè)建筑中,大部分廢熱(通過玻璃纖維冷卻塔排出)來自冷卻器的冷凝器側(cè)。
FRP 冷卻塔控制策略:
在軟件中,比較了三種不同類型的多 FRP 冷卻塔運行/控制策略。在所有情況下,冷卻器都會向 CW 電路排放相同數(shù)量的熱量。
最大化機組運行速度:該控制策略將盡可能多地運行用戶定義的機組,而不管有多少臺冷水機正在運行,但要遵守最小的泵流量分?jǐn)?shù)和風(fēng)扇運行分?jǐn)?shù)。
與冷水機聯(lián)鎖:在這種控制策略中,F(xiàn)RP 冷卻塔的數(shù)量等于冷水機的數(shù)量,這是某些基于性能的能源法規(guī)的要求,例如:Title-24 2019 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計模型。在運行期間,第 N 個 FRP 冷卻塔只會在相關(guān)聯(lián)的冷卻器排熱時開啟(1 比 1 運行)。
N+1 FRP cooling towers per chiller:此策略允許冷水機使用相同數(shù)量的 FRP 冷卻塔,或使用一個額外的 FRP 冷卻塔 (N+1)。在圖 1 中,具有 4 個冷卻器的設(shè)計將允許 4(N) 或 5(N+1) 個 FRP 冷卻塔。運行時,一臺冷水機運行時,兩臺玻璃鋼冷卻塔開,四臺冷水機運行時(圖2下午3:30到6:00),五臺玻璃鋼冷卻塔全部開。
玻璃鋼冷卻塔風(fēng)機能源比較:
per圖 2 比較了每個 FRP 冷卻塔設(shè)計選項的總風(fēng)扇能量。對于此預(yù)測分析,所有選項都假設(shè) FRP 冷卻塔風(fēng)扇處于 VSD 控制之下,最小風(fēng)扇流量比為 0.20,并且 FRP 冷卻塔的方法溫度為 10°F。在這個特定的設(shè)計場景中,F(xiàn)RP 冷卻塔風(fēng)扇能量最有效的控制策略是 5 個 FRP 冷卻塔的“最大化單元運行”控制策略,其次是 5 個 FRP 冷卻塔 1 個 FRP 冷卻的“N+ 每個冷卻器”控制策略塔”控制策略。效率最低的控制策略是“Interlock with Chiller”,它有四個玻璃纖維冷卻塔。
FRP 冷卻塔氣流比較:
每個冷卻塔的總風(fēng)扇氣流玻璃鋼冷卻塔對比圖3,玻璃鋼冷卻塔風(fēng)量通過APACHE計算顯示,玻璃鋼冷卻塔風(fēng)機風(fēng)量小時趨勢與玻璃鋼冷卻塔散熱曲線相同。
< p>結(jié)論“N + 1 FRP cooling tower per chiller”和“與冷水機聯(lián)鎖”的控制策略取決于運行中的冷水機數(shù)量。對于本設(shè)計示例,冷水機設(shè)計已經(jīng)包含了一個N+1 設(shè)計,因此按順序分階段冷水機組運行很重要。
基于可預(yù)測的能量模型,“最大化電池運行”是針對加利福尼亞州圣何塞特定氣候下的這一特定設(shè)計的最有效 FRP 冷卻塔策略方法。
FRP 冷卻塔中最重要的變量之一是接近溫度。 “方法”定義為冷水溫度與環(huán)境或進(jìn)入的濕球溫度之間的差異。較小的方法(可能導(dǎo)致 FRP 冷卻塔尺寸過大/昂貴)將提供較低的 FRP 冷卻塔出口溫度。反過來,由于冷水機升力降低,這將導(dǎo)致風(fēng)扇功率降低和冷水機效率提高?,F(xiàn)代玻璃纖維冷卻塔的入口溫度通常低至 5°F。
在考慮蒸發(fā)耦合與恒定 5°F 方法時,年度氣候數(shù)據(jù) (WBT) 和預(yù)估天氣 (WBT) 很重要。這是由于在不同的 WBT 設(shè)計下,入口空氣溫度為 5°F 的空氣的焓差不同。包括用于評估蒸發(fā)冷卻的多種方法(包括自定義變量),包括 5°F、10°F 等的濕球下降。
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