空气调节系统和石油化学的迅猛发展,迫切需要大型及低温冷库制冷压缩机,而离心式制冷压缩机以它自身的优点,很好的迎合了这种需求。它的主要优点有:
(1)制冷能力大,而且大型离心压缩机的效率接近现代大型立式活塞式压缩机。
(2)结构紧凑,质量轻,比同等制冷能力的活塞式压缩机轻80~88%,占地面积可以减少一半左右。
(3)没有磨损部件,运行平稳,振动小,噪声小。
(4)能够经济的进行无级调节。当采用进气口导叶阀时,可使机组的负荷在30~100%范围内进行率地能量调节。基于以上优点,离心式压缩机在短短地时间得到广泛地应用和发展。但是如果不解决好离心式压缩机在运行中发生的问题,不仅使机器效率大为降低,严重地可能会毁坏机器。
2、喘振现象
率均要降低,偏离的越远,效率降低得越多。E点为排气量点。排气量增加到此点时,压缩机叶轮进口流速达到音速a。。排气量不可能再继续增加。s点为喘振点。当压缩机的流量减少至s点以下时,由于制冷剂通过叶轮流道的能量损失增加较大,离心式压缩机的有效能量头将不断下降,这时,压缩机出口以外的气体就会倒流返回叶轮。例如,蒸发压力不变,由于某些原因冷凝压力上升,压缩气体所需要的能量头将有所增加。压缩机的排气量就要减少。当冷凝压力增加,排气量减小至s点时,离心式压缩机产生的有效能量头达到,如果,冷凝压力再增加,压缩机能够产生的能量头不敷需要,气体就要从冷凝器倒流回至压缩机。气体发生倒流后,冷凝压力降低,压缩机又可以将气体压出,送至冷凝器,冷凝压力又要不断上升,再次出现倒流。离心式压缩机运转时出现的这种气体来回倒流撞击现象称为喘振现象。产生喘振现象后,不仅造成周期性的噪声和振动,而且,由于高温气体倒流充人压缩机,还要引起壳体和轴承温度的升高,若不及时采取措施,就会损坏压缩机甚至损坏整套制冷装置,因此,运转过程中应较力避免喘振的发生。
离心式制冷压缩机发生喘振现象的原因主要是冷凝压力过高或吸气压力过低,所以,运转过程中保持冷凝压力和蒸发压力稳定,可以防止喘振的发生。但是,当调节压缩机制冷能力,其负荷过小时,机器也会产生喘振,这就需要进行保护性的反喘振调节。旁通调节法是反喘振的一种措施。当要求压缩机的制冷量减少到喘振点以下时,从压缩机出口引出一部分气态制冷剂,不经冷凝直接旁流至压缩机吸气管,这样,既可减少通入蒸发器的制冷剂流量,以减少该制冷系统的制冷量,又不致使压缩机的排气量过小,从而可以防止喘振发生。
3、影响离心式压缩机制冷量的因素
离心式压缩机在工作范围(S~E之间)运行时,排气量越小,有效能量头越高。由于冷凝温度与蒸发温度之差越大,气态制冷剂被压缩时所需要的能量头就越大,所以,离心式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机一样,都是随着冷凝温度的升高和蒸发温度的降低,实际排气量就要减少,从而减少了压缩机的制冷量。
但是,蒸发温度和冷凝温度变化对制冷量影响的程度,这两种压缩机却有所区别。
3.1蒸发温度的影响
当制冷压缩机的转数和冷凝温度一定时,离心式制冷压缩机制冷量受蒸发温度变化的影响比活塞式制冷压缩机来得大,蒸发温度越低,制冷量下降得越剧烈。
3.2冷凝温度的影响
当制冷压缩机的转数和蒸发温度一定时,冷凝温度低于设计值时,冷库温度对离心式制冷压缩机的制冷量影响不大;但是,当冷凝温度**设计值时,随冷凝温度的升高,离心式制冷压缩机的制冷量将急剧下降,这点,必须给予足够的注意。
3.3转数的影响
对于活塞式制冷压缩机来说,当蒸发温度和冷凝温度一定时,压缩机的制冷量与转数成正比关系,即转数变化的百分数也就是活塞式制冷压缩机制冷量变化的百分数。
但是,离心式制冷压缩机则不然,由于压缩机产生的能量头与叶轮外缘圆周速度(也可以说与压缩机的转数)的平方成正比,所以,随着转数的降低,离心式制冷压缩机产生的能量头急剧下降,故制冷量也必将急剧降低。
海洛斯精密空调详细介绍:
1.海洛斯实验室精密空调机组主要有风冷直接蒸发型DLA/FLA.
2.为保证制冷量的调节,卡洛斯采用压缩机热气旁通及电加热的控制等措施来实现恒定的房间温度。
3.标准配置的二级电加热器,大散热面积,有效的避免电离效应;装有可控硅的无级调节线性加热材料惰性小,实现比例积分控制,惰性小、升温、降温*,可以快速达到加热目的,使电加热器随温度的变化自动在0%-****之间调整。电加热器配有安全热保护器,确保运行安全、稳定。
4.标准配置可拆洗式的电极式加湿器,*产生洁净的蒸汽,无现象。为达到国家一级恒温恒湿实验室标准,可配备电热比例积分式蒸汽加湿器,加湿器具有独立的控制器,内置湿度蒸发器,实现比例积分式加湿,控制**;与除湿双系统等量配置,实现湿度控制恒定。
5.用普通自来水即可实现加湿精度≤±2%Rh;如采用完全去离子水,湿度控制精度可达到±1%Rh,电热比例积分式蒸汽加湿器内置恒温系统,确保在开/关调节过程中*达到所需加湿量。
6.在高精度恒温恒湿实验室内设置国际**高灵敏度传感器(精度±1Rh);采集数据、综合处理,以保证恒温恒湿系统的控制精度,满足室内环境的温湿度要求。
7.海络斯一级标准恒温恒湿实验室精密空调机组采用制冷、制热、除湿集中控制,加湿独立控制。制冷、制热、除湿控制与加湿独立控制互相关联,互相制约,两种控制体系配合工作,**的控制温度和湿度。
8.独立控温,制冷、制热互相补偿,比例积分控制,**的控制温度。
9.独立控湿,除湿、加湿互相补偿,比例积分加可控硅控制,**控制湿度。
10.独立控温,独立控湿联合控制方式彻底解决普通恒温恒湿空调制冷、制热、加湿、除湿微空间隙,此种运行方式制冷、制热、加湿、除湿可以行成四条连续运行曲线,实现不间断动态平衡,精解的控制温度和湿度。
11.海洛斯精密空调真正实现模块化,所有型号的机组高度和厚度一样,仅宽度不同;在运输、安装过程中可分成多个模块,能方便地进入电梯,可以通过狭窄的通道。
12.双模块机组的副模块有备份作用。当主模块工作不足以满足机房冷量要求或者主模块发生故障时,副模块将工作,充分体现备份的作用。正常运行情况下主副模块采用轮流工作模式。
13.机组的送回风方式多样。送风方式可分为上送风和下送风;回风方式分为**回、下回、正面回和背面回风等多种方式。
14.EU4级的空气过滤器,过滤效果好,满足洁净度要求。
15.精密的智能控制系统。用户可以实时机组的各种温湿度参数和故障运行状态信息等,并可在输入密码后调节各种参数。
16.联网功能和远程移动功能。支持RS485、RS232、RS422、ModBUS、LonWORKS&BacNET,支持GSM移动组件和IP协议SNMP,可控制多达16台空调机组。
17.使用R22作为制冷剂,也可以选择R410a或R407c环保型制冷剂。
18.选用世界**的零部件,确保整机的可靠性和高品质。
19.制冷部分的核心元件采用美国谷轮全封闭涡旋压缩机,启动速度快,噪音低,制冷效率高;送风风机采用**电机,噪音小风量大,保证空气循环量,并配备大迎风面积的蒸发器,焓差小、温度梯度小、精度高。
主要功能
采用大风量小焓差的设计,自动对试验室进行制冷、加热、加湿、除湿等控制调节来维持试验室的恒温恒湿,保证试验室的温湿度控制精度,满足试验环境要求。
主要应用
纤维检验、计量质检、检验检疫、化工试验、资料保存、库房、军事应用、精密加工等国家一级恒温恒湿实验室需要恒定高精度温度和湿度,并需对工作环境进行精密控制的场所。
一体式机房精密空调技术优点
安装维护简单、全正面维护
智能稳定的控温系统
低能耗、低噪音、高显热比
新风智能节能功能、节能环保
电力中断恢复后,机组可自行启动
可选配通信端口、实现远程
可选配可冲洗型冷凝器
可选择涡旋式压缩机
X365天稳定运行
没有室外机部分,避免因室外机被盗引起的风险
减少设备安装所需时间
部分机型可选配直流系统
具有**的新风风道,大量减少过滤器的维护
中小型机房精密空调
应用范围:所有通信基站、控制机房、广播或电视基站、房、电话交换机房
随着3G时代的到来,移动通信基站建站大大加速,运营商更重视机房运行环境的稳定性,因而对机房机房精密空调的需求大大增加,要求也更加苛刻,比如要有更高的可靠性,更好的安全性,尤其是要有更加的节能特性。基于对这种需求的前瞻性判断,深圳海洛斯精密空调设备有限公司经过多年研制和开发,推出了一体化机房精密空调。
海洛斯空调公司专为、中小型IT机房及其他各类中小型机房研发设计的。它是将普通空调的室内机和室外机集于一身,通过智能微处理器、过滤器、可调速风机、低噪音涡旋式压缩机、新风自由节能、可用水冲洗的冷凝器等特别配置,使其能为高科技电信设备提供的可靠性、的运行效率、稳定的温度控制和显著的节能效果。需特别指出的是,LEINUOWEI系列产品通过采用机械制冷模式和智能新风模式,提高了节能率。
一、随着我国加入WTO和2008年的成功申办,我国的城市中心区域正在逐步禁止使用燃煤锅炉,与此同时,燃油锅炉的使用也正在受到一定程度的限制,这样就给热泵机组的应用提供了巨大的发展空间。热泵机组主要分为空气源热泵和水源(地源)热泵,由于空气源热泵受环境、气候的影响较大,其应用受到了很大程度限制,而地下水温度冬夏变化不大,因此以地下水做冷热源的水源热泵系统使这一问题得到了有效的解决。它以耗能少,利用可再生能源,不消耗水资源,不污染环境,符合可持续化发展的要求等诸多优势受到社会各界的广泛欢迎。
二、水源热泵的现状:
水源热泵应用的问题在于要结合实际情况,提供一个稳定的水源,同时要解决地下水的回灌问题以及冬季如何限度的利用水中所蕴藏的能量。目前此类工程的应用一般采取自然回灌,由于自然回灌只是重力做功,而取水是动力做功,要维持水系统的平衡,确保取出的水全部回灌,取水井与回灌井数比例一般采取1:2或2:3。这不仅增加投资,而且在部分负荷时回灌井利用率低。因此能否解决既要减少投资,又能节约运行费用,同时保证回灌问题,将直接关系到水源热泵的应用与发展。因此研究开发一种节水、高能效比的水源热泵机组有助于水源热泵的应用与推广,并且会具有很好的市场前景。
三、节能型水源热泵机组:
为了克服热泵工况传热温差所带来的诸多技术问题,我们在机组的结构上进行了研究与探索。其结构是机组采用两个中小型蒸发器,每个蒸发器与一台或几台压缩机及冷凝器、膨胀阀等组成各自独立的制冷循环系统。两个蒸发器的进出水管之间通过阀门控制来实现两个蒸发器水系统的串联或并联。夏季制冷工况运行时两个蒸发器水管之间的阀门打开,空调末端系统的回水分两路同时进入两个蒸发器,在蒸发器的出口合流后进入空调末端,也就是说冷水并联流过两个蒸发器。系统的冷量是通过两个蒸发器实现的,每个蒸发器的进出口水温都是12/7℃(进出水温差Δt=5℃);冬季热泵工况运行时,两个蒸发器水管之间的阀门关闭,作为热源的地下水依次流过两个蒸发器,也就是说两个蒸发器的水串联,作为热源的地下水通过两个蒸发器来实现Δt=10℃的温降。与水并联流过蒸发器相比,串联时水流过蒸发器的流通面积减小,弥补了水流量减小对流速的影响,这样流经每个蒸发器的水流量、流速与夏季工况运行时一致,对传热性能的影响较小,既达到了节约地下水的目的,又不影响换热性能。
四、工程应用实例:
以下是某单位办公楼应用本新型节能水源热泵机组作为冷热源的设计实例:
1、办公楼建筑面积:4600m2,室内末端采用嵌入式风盘,经计算需要的冷负荷Q0=460kW,需要的热负荷Qh=506kW。
2、水源条件:单井水量50~60m3/h;水温:夏季16℃,冬季15℃。
3、选用四台40HP半封活塞压缩机,每两台压缩机与一台蒸发器、一台冷凝器组成两个独立的系统。
4、设计工况:
制冷工况:蒸发器1、2水系统并联,氟系立,其进出水温度12/7℃,蒸发温度2℃;冷凝器1、2水系统并联,氟系立,其进出水温度16/26℃,冷凝温度31℃。
制热工况:蒸发器1、2水系统串联,氟系立,蒸发器1进出水温度15/9.5℃,蒸发温度5.5℃;蒸发器2进出水温度9.5/5℃,蒸发温度1℃,冷凝器1、2水系统并联,氟系立,其进出水温度40/45℃,冷凝温度50℃。
5、计算结果如下:
① 制冷工况:
系统总制冷量:Q0=466kW,
系统总功率:Pi=89.5kW
系统制冷系数:Cop=5.2
井水(水系统并联)取水量:47.2m3
② 热泵工况:
系统总制热量:Qk=511kW,
系统总功率:Pi=121.7kW
系统制热系数:Cop=4.2
井水(水系统串联)取水量:34m3
经过一个冬季和夏季的运行结果表明,在当地水源条件下两口井就可以实现机组安全可靠运行,制冷及制热效果完全满足用户的要求。减少了初投资和运行费用,收到了很好的经济效益。
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