我們懂得,冷卻水塔是集中式空調系統的重要組成部分,開式逆流冷卻水塔在大型公共建筑空調系統中有廣泛應用,而其實際運行過程中卻普遍存在著效率偏低的問題。
下面小編分析冷水機的冷卻塔的實際運行情況的內容。
冷機和冷卻水塔構成的系統建立半經驗理論模型,進行模擬計算,并在實際建筑中進行改造測試,總結分析得到針對冷卻塔風機聯合變頻調節和高低風速調節的控制方法。
從室外濕球溫度到冷機的冷凝溫度,這三個溫差分別表征冷源三種設備的運行特性。
對于開式冷卻水塔而言,冷卻水與空氣傳熱傳質的極限就是出塔水溫達到室外濕球溫度,即T3越小,就說明冷卻塔的換熱特性越好,反之則要考慮冷卻塔運行中是否存在降低效率的因素。
現階段大多數大型公建冷源的運行策略基本都是“一機一泵一塔”和“大機大泵大塔”。
而這種運行模式普遍存在冬季和過渡季冷卻水塔效率偏低的現象。
說明實際運行過程中卻沒有在這段時間內發揮冷卻水塔的優勢,造成不必要的付出。
風冷式冷水機的電耗基本占據整個建筑空調系統能耗的30%~50%。
所以從冷機的角度出發,考慮如何利用冷卻塔有效提高散熱效率,從而達到低投入高回報,冷源系統效率提高的效果。
總之,我們分析冷水機的冷卻塔的實際運行情況就有以上內容,在日常生活中,我們要深刻探索和不斷總結,冷水機在行業的發展很重要,因此我們要采取相對的措施。
下面小編分析冷水機的冷卻塔的實際運行情況的內容。
冷機和冷卻水塔構成的系統建立半經驗理論模型,進行模擬計算,并在實際建筑中進行改造測試,總結分析得到針對冷卻塔風機聯合變頻調節和高低風速調節的控制方法。
從室外濕球溫度到冷機的冷凝溫度,這三個溫差分別表征冷源三種設備的運行特性。
對于開式冷卻水塔而言,冷卻水與空氣傳熱傳質的極限就是出塔水溫達到室外濕球溫度,即T3越小,就說明冷卻塔的換熱特性越好,反之則要考慮冷卻塔運行中是否存在降低效率的因素。
現階段大多數大型公建冷源的運行策略基本都是“一機一泵一塔”和“大機大泵大塔”。
而這種運行模式普遍存在冬季和過渡季冷卻水塔效率偏低的現象。
說明實際運行過程中卻沒有在這段時間內發揮冷卻水塔的優勢,造成不必要的付出。
風冷式冷水機的電耗基本占據整個建筑空調系統能耗的30%~50%。
所以從冷機的角度出發,考慮如何利用冷卻塔有效提高散熱效率,從而達到低投入高回報,冷源系統效率提高的效果。
總之,我們分析冷水機的冷卻塔的實際運行情況就有以上內容,在日常生活中,我們要深刻探索和不斷總結,冷水機在行業的發展很重要,因此我們要采取相對的措施。
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