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塔什干棉农队:中央空調水系統調試概述

發布: 2019-08-02     文章來源: 上海博漢建設工程有限公司-徐建偉     查看: 1212次

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中央空調水系統調試概述

中央空調水系統分為冷凍水系統、冷卻水系統水力平衡調試是中央空調運行解決制冷不均衡和對運行能耗控制的初始辦法。

1.冷凍水系統的聯合調試:

1.1冷凍水系統的水力平衡:

1.1.1并聯水泵的水力平衡——同時啟用冷凍水泵,關閉壓差旁通閥,系統各調節閥及開關閥全部開啟使系統處于最大流量需求,觀察各水泵工作電流及壓力表的壓差值,如水泵工作點不在高效率區則調節平衡閥,記錄各電流與壓差值參數,完成初調。分析各水泵參數差異,調節平衡閥,以最高效運行水泵的參數為標準,進行細調。

1.1.2并聯制冷主機的水力平衡——同時啟用冷凍水泵,關閉壓差旁通閥,系統各調節閥及開關閥全部開啟使系統處于最大流量需求,將各制冷主機的冷凍進出水閥全開,觀察各臺主機冷凍水進出口的壓差值≦100pa,大于該數值則逐步關小出口水閥,達到標準值后在水閥上做好刻度線,完成初調。冷凍主機運行后記錄冷凍水的進出口溫差值,根據設計說明達到標準為6/12℃,6℃溫差,大于溫差則開大閥門,反之關小,完成細調工作。

1.1.3冷凍水各分區分層的水力平衡——(空調冷凍水分區域豎管分布,每個分區空調箱供回水與風機盤管供回水分開,在分區供回水總管上安裝有蝶閥,在每層風機盤管供回水總管中安裝有靜態平衡閥)首先將各分區總閥、平衡閥、動態電動調節閥、雙位電動控制閥全部打開,使系統處于最大流量需求。在各分區內巡查最不利點環路,記錄壓差值,并在分區中比較。調整分區供回水總管上的蝶閥,使各分區最不利點環路滿足設備需求(如:風機盤管設備壓差為30pa,空調箱壓差為50pa。)如個別分區最不利點環路還不能滿足設備需求,則開始調節各層的分路閥門。

反復校核分區分層壓差,直至大于或等于需求值。一般空調箱各層采用動態電動調節閥控制,因此在滿足最不利環路需求后,各分層不需要做再次平衡。記錄并在閥門上制作刻度線。

如不進行系統平衡,增加水泵的運行臺數其大部份流量將消耗在較近的環路,而較遠的環路流量并未得到明顯改善。造成部分區域過冷而部分區域過熱。造成水泵能耗的浪費。

2.冷卻水系統及冷卻塔的聯合調試

2.1冷卻水系統的水力平衡:

2.1.1并聯水泵的水力平衡——同時啟用冷卻水泵,系統各調節閥及開關閥全部開啟使系統處于最大流量需求,觀察各水泵工作電流及壓力表的壓差值,查閱水泵性能曲線圖并確認工作點,如水泵工作點不在高效率區則調節平衡閥,記錄各電流與壓差值參數,完成初調。分析各水泵參數差異,調節平衡閥,以最高效運行水泵的參數為標準,進行細調。

2.1.2并聯制冷主機的水力平衡——同時啟用冷卻水泵,系統各調節閥及開關閥全部開啟使系統處于最大流量需求,將各制冷主機的冷卻進出水閥全開,觀察各臺主機冷卻水進出口的壓差值≦70Kpa,大于該數值則逐步關小出口水閥,達到標準值后在水閥上做好刻度線,完成初調。冷凍主機運行后記錄冷卻水的進出口溫差值,根據設計說明達到標準為32/37℃,5℃溫差,大于溫差則開大閥門,反之關小,完成細調工作。

2.1.3冷卻塔的水力平衡與效率調整:并聯冷卻塔集水盤水位需保持平衡,調整冷卻水補水浮球閥的高度。需保持冷卻塔進水壓力在30K pa(一般見冷卻塔技術參數表),保證冷卻塔淋水動壓需求,同時保證冷卻塔的額定流量。在冷卻塔進風區域外圍,安裝溫濕度計,記錄環境的溫濕度。記錄冷卻塔中冷卻水進出口溫差,并與濕球溫度比較。當出水溫度與環境濕球溫度相差5℃以上,在冷卻塔流量與填料完好的情況下,可適當調整風葉的傾角,以增加壓頭,但電流不得超于額定值的90%,冷卻水補水量不大于循環量的1.12%。

2.1.4冷卻塔與冷凍主機的運行調試:冷卻水溫度將直接影響到冷凍主機的運行效率與安全,適當低的冷卻水溫將提高冷凍機的運行效率,但冷卻水溫過低制冷量將下降并可能影響主機運行。一般建議冷卻水進入冷凍機不低于20℃,不高于32℃。當冷卻水進口溫度低于20℃,冷卻水將不進入冷卻塔內,開啟冷卻水旁通電動水閥。當冷卻水進口溫度高于24℃,關閉冷卻水旁通電動水閥,冷卻水將進入冷卻塔內,同時啟動冷卻塔風機。當冷卻水溫超于32℃,可考慮增加冷卻塔投用臺數,但應避免出水溫度與環境濕球溫度相差2℃以下、冷卻塔增加后進水壓力小于50pa情況下增加冷卻塔的投用臺數。