集中制制冷用空調系統中,每臺冷卻塔的冷卻水量基本上都小于1,000m³/h,且裝有淋水填料的橫流機械通風開式居多。本文將已橫流開式冷卻塔為例,介紹下影響冷卻塔效率的幾點因素。下圖所示為橫流冷卻塔示意圖:
橫流冷卻塔1.冷卻塔電機和減速器 2.冷卻塔風機 3.冷卻塔風筒 4.進水口借口 5.冷卻塔噴淋裝置 6.冷卻塔填料 7.冷卻塔檢修門 8.檢修通道 9.冷卻塔進水管接口 10.補給水管接口 11.冷卻塔積水盤 12.冷卻塔側板 13.冷卻塔爬梯
在研究影響冷卻塔效率的幾個因素之前,首先要了解下冷卻塔效率是怎么來計算的。冷卻塔效率計算公式如下所示:
冷卻塔效率計算公式 影響冷卻塔換熱效率的三個因素:
1.冷卻塔氣流組織問題造成進氣的濕球溫度偏高而致使冷卻塔效率低下
橫流冷卻塔循環
冷卻塔回流是指由冷卻塔排出的熱濕空氣被進風口吸入的現象?;亓鞯谋壤礁撸鋮s塔吸入空氣的濕球溫度就越高。對于一些位置較差,周圍有建筑構件遮擋的冷卻塔,通風情況較差,容易出現回流比例過大的現象。還有一些對臺冷卻塔并聯,但只開其中部分冷卻塔時,運行的冷卻塔會吸入不運行冷卻塔內部的潮濕空氣。
2.冷卻塔氣流組織問題造成進氣的濕球溫度偏高而致使冷卻塔效率低下
高效機房冷卻塔
對于一個擁有多臺冷卻塔群的空調系統,冷卻塔群的整體效率取決于冷卻塔群整體的進出水溫差。在有些系統中,雖然單臺冷卻塔效率正常,但由于未運行冷卻塔不關水閥,造成冷卻水旁通的問題,導致冷卻塔群的整體效率偏低。
某空調系統有13臺冷卻塔,部分負荷時只運行其中的一部分,例如在過渡季只運行其中兩臺冷卻塔,但其他11臺冷卻塔的水閥依然開啟。風機運行中的冷卻塔的出水溫度為21℃,但進過混水后,冷卻側總回水溫度高達29.5℃,導致冷卻塔群效率整體降低。
3.冷卻塔的水量偏大或風量偏小造成冷卻塔效率偏低
高效機房冷卻塔
在室外濕球溫度和冷卻塔換熱面積一定的情況下,影響冷卻塔效率的主要因素是冷卻塔的風量和水量。目前冷卻塔風機多數采用皮帶輪傳動,這種傳動方式可靠性較差,易出現皮帶打滑現象;同時風機的電機位于室外,受日曬雨淋影響,易損壞;此外,冷卻塔在試運行過程中未有全部做風量測試,冷卻塔的扇葉角度未調整到最佳位置;這些因素都將造成冷卻塔的實際風量往往低于設計值。在現有的空調系統中,常發現冷卻塔群整體水量適中,但由于冷卻塔群之間局部水力不平衡導致某些冷卻塔局部水量偏大,造成該部分過流的水量未經充分冷卻便進入冷卻水回水中,提升冷卻水出冷塔整體溫度,從而造成冷卻塔效率偏低。
廣東康明節能空調推行的標準高效機房, 采用標準設備,在標準工況運行,目標EER不小于5.0是性價比較高的高效機房理念,有以下的優點:
技術風險低:標準設備(不采用非標產品)、標準工況(末端設備不受影響),施工及運維技術難度低。
采購風險低:大部份供貨商都可參與投標。
成本造價低:相對非標設備高效機房便宜。
投資價值高:性價比高,投資回收期短(南方地區不超一年)。
維護保養:標準產品維修保養費用相對較低,設備備件供貨快,成本低。
建設期合理可控:不采用非標設備,常規的設備生產期;標準設備的施工,施工隊不需要通過特別培訓或使用特別工藝,常規的施工期。
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