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日立变频压缩机404DHD-64D1


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日立变频压缩机404DHD-64D1当电动阀接受温度控制信号改变开度时,公式中的Kv值发生变化,调节流量Q以满足目标区域温度控制的要求。那么如何避免流量调节的相互干扰呢?

很显然,只要保证公式中的△P值不变(即图1A、C二点间的压差不变)就可以了,这样电动阀的流量Q只受目标区域温度控制信号的影响,而不受别的因素,如由于其它末端设备流量调节而引起的系统压力波动(即图1A、B二点间的压力波动)的影响。

保证△P值不变的技术就是定压差技术。实际上,定压差技术是暖通空调变流量系统动态水力平衡的主要调节方式。实现了定压差技术,系统就实现了动态平衡,就不存在末端设备流量调节的相互干扰。

由于这种屏蔽干扰的实现过程是:流量调节干扰—系统压力波动—定压差技术—流量干扰纠正。因此这种干扰实际上还没有影响到电动阀就在管道中被屏蔽掉了,因此通过这种方式来消除流量调节之间的相互干扰很迅速,效果较好。

综上所述,在变流量系统中,选择合理的流量调节方式,同时采用定压差技术,可以避免系统不同部位流量调节的相互干扰,从而实现动态水力平衡。

实际上,在工程实践中,除了图1的定压方式外,还有压差旁通定压方式、调频泵定压方式以及对多台末端设备集中定压等,会在以后的篇幅中分别论述。

二、变流量系统中定压差技术的应用

对于一个实际的变流量系统,定压差技术的应用原则是:分系统定压、分级定压。

1、分系统定压

日立变频压缩机404DHD-64D1分系统定压是指对于一个含有多个系统的大型变流量水力系统,在设计时为避免各水力分系统的相互影响,应分别采用定压差技术,对每个分系统进行定压,从而保证各个分系统各自独立的互不干扰的工作。

如图4所示,为带有二个独立分系统的变流量系统,在每个分系统分集水器处分别应用了定压差技术,从而保证这二个分系统各自独立互不干扰的工作。

2、分级定压

对于独立的变流量水力系统,应根据系统投资和精度要求合理的选择定压方案。通常应该按照从主机到末端的步骤逐级对系统进行定压,对于精度要求较高的系统,可以采用二级甚至多级定压的方式以保证系统各末端设备各自独立互不干扰的工作。                 

图5为变流量空调系统常用的定压调节方式。

日立变频压缩机404DHD-64D1该系统采用二级定压:

①在机房主管路分、集水器处通过压差旁通系统一级定压,主管道通过调频泵调节主供回水的流量;

②末端风机盘管处采用在每层水平分支管道回水管上安装压差调节阀来二级定压,通过各风机盘管支路上的电动二通阀开关式调节风机盘管的流量;

③末端空调箱(空气处理机组等)在进口采用压差调节阀二级定压,采用电动调节阀调节进入设备的流量。

以上仅为变流量水系统三个主要位置常用的定压调节方式,下面就这几个位置各种定压调节方式进行分析。

3、分集水器一级定压调节的几种形式:

(1)调频泵定压调节

图6为调频泵定压调节方式,通过调频器调节调频泵的转速以调节进入分集水器的流量从而保证分、集水器压差为设定压差,从而保证变流量系统的流量随外界环境负荷的变化而变化的要求。

调频泵定压调节方式由于调节了水泵转速,减少了系统运行过程中水泵的能量消耗,这种配置较其它的方式比较节省系统的运行费用,同时比较节能,但是由于它使用的调频器,对电网的冲击较大,造成一定的电磁污染,因此需要采用一定的电路隔离设备,因此初投资比较高。

(2)日立变频压缩机404DHD-64D1压差旁通定压调节方式

图7为压差旁通定压调节方式,通过主管道旁通的电动调节阀调节旁通水量从而调节进入分集水器的流量,保证分、集水器的压差为设定压差,

从而保证变流量系统的流量随外界环境负荷的变化而变化的要求。

压差旁通定压调节方式由于在系统运行过程中水泵的转速并没有降低,功率变化不大,因此在运行过程中水泵的功率消耗较大,运行费用较高,但是它也具有初投资较低且对外部环境没有污染的特点。

(3)自力式调节阀定压调节方式

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