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中央空调余热回收系统技术研发与应用项目资金申请报告 中央空调余热回收系统技术研发与应用项目资金申请报告

格式:word 上传:2022-06-24 08:30:25

《中央空调余热回收系统技术研发与应用项目资金申请报告》修改意见稿

1、“.....用于将由冷 冻水冷却了的冷空气吹入房间,加速房间内的冷交换。 ④冷却水循环系统它的作用是输送冷却水来冷却主机的。流 进冷冻机组的冷却水简称为进水从冷冻机组流回冷却塔的 冷却水简称为回水。 冷却塔风机用于降低冷却塔中的水温,加速将冷却水带来 的热量散发到大气中去。 可以看出,中央空调系统的工作过程是个不断地进行热交 换的能量转换过程,它是将房间里的温度通过水介质和冷媒介质 传递到大气中去。如何有效的利用空调制冷时所散发的余热副产 品,最大限度的提高空调系统的能效比是值得研究的课题。 中央空调余热回收系统,使中央空调余热副产品得到利用, 最大限度提高中央空调能效 余热回收技术就是回收冷凝热,在机组压缩机出口处与冷凝 器之间安装个热回收装臵,该装臵使高温的气体冷媒与待加热 的自来水进行热交换......”

2、“.....把排到大气中去的废热变为有用的热源,替代燃油与 电加热制造生活热水,提高中央空调能源利用效率。 通过加装余热回收装臵,不但降低了冷凝温度,还降低了冷 凝压力也就是压缩机的排气压力,这样就降低了压缩机负荷, 提高机组制冷量。根据计算冷凝温度每降低,机组制冷量 可提高。冷凝热回收后,冷凝温度可降低,可提高 机组制冷量左右,节能效果显著。另外,由于冷凝温度 的降低,冷却水泵和冷却水塔的热交换负荷减小,使它们还可再 节能以上。 控制原理图 如图下所示,利用循环水泵将常温的水送入辅助换热器,常温水 在换热器中吸收高温制冷剂蒸气释放的热量,温度升高,然后返 回热水储存箱,水泵再次从储存箱中将水送入热回收器进行循环 加热,使热水温度进步升高。储存箱中的水经热回收器多次热 交换,最终达到客户要求的水温左右。当热水温度 达到设定值时......”

3、“..... 实用的部分冷凝热回收装臵 技术原理 压缩机工作过程中会排放大量的废热,热量等于空调系统从空间 吸收的总热量加压缩机电机的发热量。水冷机组通过冷却水塔, 风冷机组通过冷凝器风扇将这部分热量排放到大气环境中去。热 回收技术利用这部分热量来获取热水,实现废热利用的目的。热 回收技术应用于水冷机组,减少原冷凝器的热负荷,使其热交换 效率更高应用风冷机组,使其部分实现水冷化,使其兼具有水 冷机组高效率的特性所以无论是水冷风冷机组,经过热回收 改造后,其工作效率都会显著提高。由于技术改造后负载减少, 机组故障减少,使用寿命延长。 热回收技术的核心是热能转换器,或叫称作过热蒸汽降温 器,其主要功能是实现空调压缩机在制冷运行中排放出的高温 冷媒蒸汽与被加温冷水的热交换,将压缩机排出的热量转换成可 利用的热水,其实质是个高效蒸汽水热交换器......”

4、“..... 中央空调余热回收技术的特点 热回收量大。在般空调使用情况下,在水温需求 为,可回收热量为制冷量的水温需求 为时,可回收热量为制冷量的。 保护环境。由于利用废热提供了所需的热水,大大 减少了供热锅炉向大气排放气体,从而减少了使地球大气 候变暖的温室效应。同时直接减少了向大气的废热排放量。 提高空调机组效率,节省机组用电量。空调机组压 缩机的部分热量经过热回收器吸收以后,原冷凝器的热负荷减 少,热交换效率提高,空调机组的效率提高,耗电量也将显著减 少,同时,由于采用热回收技术,机组的负荷减少,使用寿命延 长。 体积小,重量轻。热量回收装臵可直接安装在中央 空调机组上,无需改动空调机组内部结构,无需占用建筑面积。 电脑自动化控,无需专人管理。 节能比率 经费筹措方案 自筹资金万元......”

5、“..... 上述项合计万元 资金使用情况及预算 项目技术初期研发资金万元 项目实验工程设备及费用万元 技术人员培训费用万废热排放量。 提高空调机组效率,节省机组用电量。空调机组压 缩机的部分热量经过热回收器吸收以后,原冷凝器的热负荷减 少,热交换效率提高,空调机组的效率提高,耗电量也将显著减 少,同时,由于采用热回收技术,机组的负荷减少,使用寿命延 长。 体积小,重量轻。热量回收装臵可直接安装在中央 空调机组上,无需改动空调机组内部结构,无需占用建筑面积。 电脑自动化控,无需专人管理。 节能比率 经费筹措方案 自筹资金万元。 争取年区中小企业技术创新扶持资金万元......”

6、“..... 项目实验工程方案 普通中央空调工作系统 工作简图 工作简述 中央空调启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水中的热 量,使之温度降低同时,冷凝器释放热量使冷却水温度升高。 降了温的冷冻水通过冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各个房 间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量使房间内的温 度降低后,又流回冷冻水端。 而升了温的冷却水通过冷却泵压入冷却塔,由冷却塔风机加 速将冷却水中的热量散发到大气中,使水温降低后,流回冷却水 端。 冷冻机组工作段时间后,达到设定温度,由温度传感器检 测出来,并通过中间继电器及接触器控制冷冻机停止工作,温度 回升到定值后又控制其运行。 普通中央空调存在的问题 冷冻水,冷却水循环泵不能根据实际需求来调整循环量,电 机工作效率低下......”

7、“.....并加速机组磨损 其控制接触器等电器动作频繁,导致使用寿命短,维修量大 而对于大容量系统,传统的控制线路复杂,可靠性差,需专人负 责 整个系统运行噪音大控制性能差耗电量大使用寿命短 在维护管理,检修调整方面工作量大,维护费用高。 节能原理概述 由流体传输设备水泵风机的工作原理可知水泵风机的流量 风量与其转速成正比水泵风机的压力扬程与其转速 的平方成正比,而水泵风机的轴功率等于流量与压力的乘积, 故水泵风机的轴功率与其转速的三次方成正比即与电源频率 的三次方成正比根据上述原理可知改变水泵风机的转速就 可改变水泵风机的功率。例如将供电频率由降为, 则,即为电机轴功率 将供电频率由降为,则,即 为电机轴功率。 由以上内容可以看出,用变频器进行流量风量控制时,可节 约大量电能。中央空调系统在设计时是按现场最大冷量需求量来 考虑的,其冷却泵......”

8、“.....在 实际使用中有多的时间,冷却泵冷冻泵都工作在非满载状 态下。而用阀门自动阀调节不仅增大了系统节流损失,而且由 于对空调的调节是阶段性的,造成整个空调系统工作在波动状 态而通过在冷却泵冷冻泵上加装变频器则可劳永逸地解决 该问题,还可实现自动控制,并可通过变频节能收回投资。同时 变频器的软启动功能及平滑调速的特点可实现对系统的平稳调 节,使系统工作状态稳定,并延长机组及网管的使用寿命。 中央空调改造方案 根据该中央空调系统的配臵情况可对冷却水系统,冷冻水系统及 冷却塔风机系统进行变频改造。采用变频器配合可编程控制器组 成控制单元,其中冷却水泵,冷冻水泵均采用温度自动闭环调节 即用温度传感器对冷却水冷冻水的水温进行采样,并转换成电 信号般为,等后送至,将该信号 与设定值进行比较运算后决定变频器输出频率......”

9、“.....冷却塔风机变频驱动 可编程控制器根据回水温度信号控制变频器驱动风机,使风机工 作在最经济状态而节约大量电能。 在冷却水,冷冻水循环系统,各装设套变频器,其中冷却变频 器供台冷却水泵切换使用冷冻变频器供台冷冻水泵切换使 用。如图 其中冷却水循环系统,回水与出水温度之差,反应了需要进行交 换的热量根据回水和出水温度之差,通过控制循环水的速度 来控制热交换的速度,在满足系统冷却需要的前提下,达到节电 的目的。温差大说明冷冻机组产生的热量大,应提高冷却泵的转 速,增大循环速度,加速冷却水的降温温差小,说明冷冻机组 产生的热量小,可降低冷却泵的循环速度,以节约电能。采用变 频调速器驱动,两台冷却泵互为备用,可编程控制器根 据传感器检测到的温差信号,同设定温差比较后控制变频器驱动 电机运转。先控制变频器软启动电动机......”

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