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恒温恒湿空调机组运行方式的浅析.
恒温恒湿空调机组运行方式的浅析
摘要: 恒温恒湿空调系统的设计目前绝大多数均选用节能全自动空调机组,在我国不同的地区范围全年运行中除盛夏一段时间内控制目标参数有所偏离外,均能保障设计要求。本文探讨出现偏离的常见原因,并提出一些行之有效的缩短偏离时间的办法。
1 设备的基本性能
1.1 生产工艺性空调要求参数,全年空调房间:温度t=22±2°C;φ=55±5%
1.2 机组选型配置及基本功能段 (图11.3 智能自动化控制内容:
室内温、湿度监测与控制;送风空气温度监测;回风空气温度、湿度监测;新风空气温度、湿度监测;露点温度监测;机组加热阀的阀位开度控制;机组冷水阀的阀位开度控制;机组加湿阀的阀位开度控制;过滤器堵塞报警;机组的定时启/停控制;新、回风风阀自动调节;风机高、低速自动转换。联锁保护功能:冷水阀、加热阀与风机连锁;防冻装置与风机连锁;;送风机与防火阀连锁。1.4? 机组基本参数:控制参数:(根据设计院图纸,工艺设计要求)2? 机组运行实况2.1 工程的运行记录:
A、B和C单位的空调机组在运行中均发现:如果使空调车间室内温度保证在目标值范围内,则相对湿度就要比要求的相对湿度值高;如果控制相对湿度在规定的范围内,则室内干球温度又要较目标温度值偏低。
C单位某日运行的记录如下:注:1. 机组K-1设有另一旁通温度表,打开阀门与水接触时,显示进水温度为8°C 2. 五台机组风机全部在低速状态下运行。 3. 机组K-1表冷段出水电动水阀处已另加旁通管道,阀门100%打开。 ? 4. 机组K-2表冷段出水电动水阀已被取下。阀门100%打开。 5. 现场观察存在的其他情况:
机组二次加热器的下部均是冷的。
5台机组的排风全部排在空调机房中,机房墙壁上有百叶窗与室外相通。
空调机组内部表冷段以后至送风段下部均有积水。空调机房地面大量积水。 另一日上午到现场,查看温湿度传感器显示值: ?????????
2.2 现场观察存在的问题:
i. 新线和旧线之间的通道当自动门打开时,有大量的风从旧线向新线涌入。
ii.在车间的一个跨间,大门洞开,里面有一个纸浆加工大罐,发热量很大,地面全部积水。 iii.风管道穿越楼板处,有大量空气向空调车间渗入,楼下即为空调机房。 iv.车间旁有一个休息室,里面没有空调设施,而且外窗大开,直接通向室外。 v.室内温湿度传感器大多数均放在外墙上,只有两只放在工作区的柱子上。 vi.各机组进水温度均比前日偏高。
2.3 初步分析
2.3.1 空调机组风机段内存水,天气炎热时水分不断蒸发,风机周围相对湿度很大,相当于加湿器,使空气相对湿度增加。空调机组内部积水是由于表冷器冷凝水排水不畅造成的。当空调机
组运行时表冷段处于负压状态,如果冷凝水积水盘排水口与水封反水弯之间的高度差小于该段的负压值,则冷凝水就不能顺畅排除。而当送风机一停止转动,机组内部就不再是负压状态,冷
凝水就会从可能的缝隙向外流出,造成机房地面积水。
2.3.2 虽然机组空调自动控制是非露点控制,不必将空气处理到机器露点然后再加热升温;但是,空调机组表冷器必须具有将空气处理到机器露点的冷却能力。因此,即使空调房间的湿负荷
为零,热湿比为无限大时,表冷器后面空气的干球温度必须小于12°C。
2.3.3 空调机组冷冻水是由冷冻站供给,送达机组处的供水温度偏高,由于多种原因冷冻水水温不能再降低到通常的7°C。
2.3.4 车间工艺操作要求每班次做卫生清洁均要使用湿拖把拖地,空调机组必须将这部分增加的水分除去。
2.3.5 梅雨季节或所处地理位置环境空气相对湿度较大,新风中含水量大,新回风混合点在i-d图上就会向右移动,湿负荷大对去湿不利。
2.3.6 工艺性空调,要达到稳态的热环境应以工作区为主要调节区,但由于温湿度传感器安装位置不当及温湿度场内温湿度的不均匀性,传感器所反映的温湿度值并非工作区内的真实状态。
为了减小控制精度的偏差,应将传感器放置在最佳位置。
2.4 核实计算
2.4.1 以JDK-III-80机组表冷器计算为例
表冷器迎风面积:8.162 m2
表冷器迎面风速:νy = 4.862? m/s
表冷器水流速取1.2 m/s
传热系数:K =74.55? W/m2·°C
所需要冷量:Q =2179200 kJ/h (605333.333 W)
冷冻水量:W =12.96? kg/s ( 46656 kg/h)
冷水终温:tw2 = 18.17 oC
与现场测试结果极为吻合。产品样本及国家标准均标明水温差应为5oC。(水温差太大说明机组运行配置不合理)
2.4.2 条件同前,按新水流速2.5 m/s重新计算
计算结果:
水流速为2.5 m/s时的冷冻水量:W’= 27.01 kg/s =
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