机能量调节应满足空调负荷变化。般空调系统负荷变化在之间,在选用制冷机台数和单台能量调节时,要考虑此问题。热水系统,般均为闭式循环系统。在设计时应考虑直燃型溴化锂吸收式冷热水机组在低负荷时供热可能性。如低负荷时不可能供热,则应考虑其他措施如电加热器等。闭式循环优点管道与设备不易腐蚀不需为提升高度静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小,由于没有贮水箱,不需重力回水,回水不需另设水泵等,因而投资省系统简单。闭式循环缺点蓄冷能力小,低负荷时,制冷机也需经常开动。膨胀水箱补水有时需另加加压水泵。开式循环系统管路之间有贮水箱或水池通大气,自流回水时重力式回水时,管路通大气系统。空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。空调系统采用冷水表冷器,冷水温度要求波动小或制冷机能量调节不能满足空调系统负荷变化时,也可采用开式系统。当采用开式水箱贮冷或贮水以削减高峰负荷时,也宜采用开式系统。开式系统优点是冷水箱有定蓄冷能力,可以减少开启制冷机时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小些。其缺点为冷水与大气接触,易腐蚀管路喷水室如较低,不能直接自流回到制冷机房时,则需增加回水池和回水泵用户喷水室表冷器与制冷机房高差较大时,水泵则需克服高差造成静水压力,耗电量较大采用自流回水时,回水管径大,因而投资高些。两管制三管制四管制,对于风机盘管空调器冷热共用表冷器热水和冷水供应分为两管制三管制和四管制。仅要求冬季加热和夏季降温系统以及全年运行空调系统,整个水系统内不要求有房间加热,有房间冷却,可以按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统。当冷却和加热工况交替频繁或不同房间同时应用于许多工业部门,并取得了良好节能效果。我们知道,热量可以自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地沿相反方向进行传递。然而,根据热力学第二定律,若以机械功作为补偿条件,热量也可以从低温物体转移到高温物体中去。热泵就是根据这定律,靠消耗定能量如机械能电能或使定能量能位降级,迫使热量由低温热源物体传递到高温热源物体机械装置。热泵工作原理与制冷机相同,只是目不同而已。用于供冷称制机用来供热则称热泵,二者均按逆卡诺循环方式工作。热泵分类利用热泵工作有二是使低温余热温位提高,使之获得较高温度后热源能用于工艺过程,这种热泵称为温度提高型热泵。二是将低温热源余热传递给高温热源,满足整个系统能量平衡需要,这种热泵称为热量获得型热泵。热泵按其工作原理还可分为蒸汽压缩式热泵吸收式热泵化学式热泵三大类。压缩式热泵按其介质循环方式可分为开式热泵和闭式热泵。不同类型热泵工作原理是不相同,蒸汽压缩式热泵按其工作原理又可分为机械压缩式和蒸汽喷射压缩式两种。化学式热泵目前还处于探索研究阶段。这里主要介绍蒸汽压缩式热泵机理节能原理及其在化工中应用前景。热泵工作原理机械压缩式热泵工作原理低温蒸汽通过压缩机吸收外功后,提高其温位者称机械压缩式热泵。由于压缩机压缩比般都比较大,故余热温位可以得到较大提高,这种热泵属温度提高型热泵,其工作原理如图所示。构成机械压缩式热泵主要部件有蒸发器压缩机冷凝器膨胀阀节流阀等。所用循环工质均为低沸点介质,如氟利昂氨等。机械压缩式热泵系统工作过程如下低佛点工质流经蒸发器时蒸发成蒸汽,此时从低温位处吸收热量,来自蒸发器低温低压蒸汽,经过压缩机压缩后升温升压,达到所需温度和压力蒸汽流经冷凝器,在冷凝器中,将从蒸发器中吸取热量和压缩机耗功所相当那部分热量排出。放出热量就传递给高温热源,使其温位提高。蒸汽冷凝降温后变成液相,流经节流阀膨胀后,压力继续下降,低压液相工质流蒸发器,由于沸点低,因而很容易从周围环境吸收热量而再蒸发,又形成低温低压蒸汽,依此不断地进行重复循环。此时,若将蒸发器放在盛水容器中,蒸发器内低沸点介质,就吸收水中热量,使水温不断下降而成冰水甚至结冰。吸收了周围环境热量蒸汽再进入压缩机,供给压缩机以功机械功或电能而驱动压缩机不断运行,如此循环往复不断,就能使低温热量连续不断地传递到高温热源处,以满足工艺和其他方面需要,从而使难以直接利用低温位热能得到有效利用,达到节能目。故热泵是种充分利用低品位热能高效节能装置。同时要求冷却和加热时,可采用四管制系统。三管制由于冷热损失大,控制较复杂,般不采用。对于工艺性有严格温湿度要求空调系统,般冷热水系统均分开设置注以上是我公司设计初步方案,详细方案待现场实
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