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產品品牌廣一水泵
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更新日期2017-03-06 19:36
品牌: |
廣一水泵 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100000000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
根據能量守恒原理和集中參數法對該系統建立了整體的動態數學模型。針對設定水泵機組埋管側入口冷卻水最高溫度為29℃的控制策略,將該動態模型與TRNSYS模型的運行仿真結果進行了對比,并對該系統不同控制模式下系統的運行狀況及性能進行了仿真。廣一水泵廠得到了以下的結論:
1、基于典型氣象年天氣參數利用DeST軟件對該建筑進行全年空調逐時負荷計算,顯示該建筑夏冬季空調峰值負荷比為1.62,夏冬季累計冷熱負荷比2.71,冬夏季空調負荷比例懸殊,考慮使用冷卻塔輔助地源熱泵系統。利用GLD軟件在導入建筑逐月累計負荷并設置土壤與管材物性的基礎上,設計計算地埋管環路系統,設計結果為20根鉆孔5X4布置,鉆孔深85米;輔助冷卻塔設計容量為116kW。
2、在對冷卻塔輔助地源熱泵系統合理假設和適當簡化的基礎上,建立了系統整體的動態數學模型。以設定水泵機組埋管側最高入口水溫29℃為例,對該冷卻塔輔助地源熱泵系統分別用動態數學模型與TRNSYS模型進行仿真和對比,結果表明二者在系統全年能耗及土壤溫度變化方面都吻合的很好。
3、針對該冷卻塔輔助地源熱泵系統,控制模式1控制簡單,起到很好的“削峰”作用,機組埋管側入口冷卻水溫度的設定值越低,系統的COP越高,土壤的熱不平衡率越小,設定值取29℃為該控制模式下最優控制策略,全年機組平均COP為4.325,系統平均COP為2.755,管群區域土壤平均溫升為2.05℃。
4、控制模式2能夠為冷卻塔創造有利運行條件,當天氣惡劣不利于冷卻塔運行時,冷卻塔可以停運,不會造成廣一離心泵的進水溫度過高。設定溫差越大,系統COP越小,土壤的熱不平衡率越大,2℃溫差控制為最優控制方案,全年機組平均COP為4.488,系統平均COP為2.783,管群區域土壤平均溫升為1.65℃。
5、控制模式3利用夜間較低的室外濕球溫度散失土壤中聚積的熱量,能夠一定幅度的提高機組COP,但增加了埋管側水泵和冷卻塔夜間運行的能耗,系統COP較低,全年機組平均COP為4.317,系統平均COP為2.621,管群區域土壤平均溫升為1.86℃o
6、控制模式4充分利用過渡季較低的濕球溫度來散熱,明顯減少了土壤的熱不平衡,但埋管廣一離心泵和冷卻塔增加的能耗也非常明顯,系統的COP是串聯系統這四種模式中最低的,運行全年機組平均COP為4.541,系統平均COP為2.512,管群區域土壤平均溫升為0.92℃。
7、控制模式5中對冷卻塔采用設定機組埋管側進口流體溫度和環境空氣濕球溫度的差值,該值越小,運行效果越好,而對于地埋管間歇小時數的設定存在最佳值,設定機組埋管側冷卻塔支路進口水溫和環境濕球溫度的差值為2℃輔以設定地埋管支路2h間歇運行的控制策略既滿足土壤熱平衡的要求,又能保證系統很高的COP為該控制模式中最優控制策略,機組年平均COP為4.356,系統年平均COP為2.857,夏季對土壤放熱量與冬季從土壤吸熱量的比值為1.190
綜合比較以上各控制模式中的最優控制策略,廣一水泵廠對冷卻塔設定機組埋管側進口水溫和環境濕球溫度2℃溫差輔以設定地埋管2h間歇運行的控制策略比設定機組埋管側入口最高冷卻水溫為29℃的控制策略機組COP提高0.7%,系統COP提高3.6%,土壤熱不平衡率減少62.1;比設定機組埋管側入口水溫與環境濕球溫度2℃溫差的控制策略機組COP降低2.9%,系統COP提高2.6%,土壤熱不平衡率減少56.4%;比定時控制策略機組COP提高0.9%,系統COP提高8.3,土壤熱不平衡率減少60.1;比控制模式2輔以過渡季單獨啟用冷卻塔散熱的控制策略機組COP降低4.1,系統COP提高12.1%,土壤熱不平衡率減少38.3%。由此可見對冷卻塔設定機組埋管側進口水溫和環境濕球溫度2℃溫差輔以設定地埋管2h間歇運行的控制策略為項目組列舉的所有控制策略中的最佳控制方案。
還有一些方面有待研究如下:
1、對于不同地區不同建筑條件下復合地源熱泵系統的研究。
2、將建筑負荷模型中房間空氣熱容的影響考慮進去,使模型更精確。
3、對包括冷卻塔及系統其他部件新的控制模式的探究。
4、對于各環路瞬時變流量對系統能耗影響的研究。
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