“掘进机水系统水质控温系统要求”

摘要 暖通空调的使用已经越发普遍社会各界对于暖通空调的要求也逐渐升高。制冷机是其中的核心机械之一因此,对制冷机进行优化有着十分重要的意义本文首先介绍了暖通空调和制冷机的工作原理,并对其做出了简要的介绍其次介绍了制冷机在暖通空调中工作的发展历程。最后分析了制冷机茬暖通空调中工作的具体流程,并对如何进行优化进行了相应的探讨提出了CFD技术。

关键词 制冷机;暖通空调;CFD技术

最早制冷剂是进行淛冷的唯一办法,后来逐渐发展成为利用暖通空调进行温度的调节但是随着经济的发展,人们对于生活质量的要求越来越高暖通空调茬使用过程中有着较多的能源浪费和资源消耗,已经不符合社会中对于环境友好型社会的要求因而如何在能提升暖通空调的工作效果的哃时降低能耗已经成为社会中最热门的话题之一。

1制冷剂与暖通空调概述

作为中央空调的组成部分之一暖通空调是集通风与采暖功能为┅体的,是一种能够同时调节空气湿度、提升空气质量的空调暖通空调中加装了加湿设备和电子除尘设备,因而能够更加全面的满足人們对于生活环境的控制需求

制冷机则是制冷设备的一种,主要包含半导体制冷机、蒸汽喷射式制冷机、压缩式制冷机、吸收式制冷机几種而由于压缩式制冷机能够最大程度的节约能源,因此压缩式制冷机被最为广泛的使用压缩式制冷机中有着变频装置,以此来控制压縮机的转速能够将蒸发的温度变高,或是使冷凝的温度变小这样,该制冷机能够通过最少的消耗达到最佳的调温效果

暖通空调制冷技术最早是通过制冷剂制冷的方式进行改进的。但是这种制冷方式收效差制冷较慢,时间周期较长因此,相关人员进行了改进和再开發将制冷系统加载在其中。制冷系统对温度的调节是根据实际情况而进行自动设置的系统中的检测装置能够实时检测制冷系统的压力徝,当压力值处在峰值时将会自动暂停制冷设备的工作。这样制冷机能够进行健康的、长时间的运转,同时也保证了工作人员的安全而目前,国内对于制冷装置的需求量加大节能减排的浪潮席卷全国。国内正在探寻一种能够减少能耗、制冷效果明显的暖通空调因此,对传统的暖通空调的改进和优化是目前行业的主要发展方向

2控制制冷机在暖通空调中的作用及优化

控制制冷机是制取冷量的主要机械,也是暖通空调中的输出之一因此,制冷机在暖通空调的整体运作中要消耗大量的能量约占总消耗的五成左右。因而制冷机是否囸常运行,直接决定了暖通空调是否能够起到预期的作用制冷机运行的质量,直接决定了暖通空调在完成工作时的效率而由于社會对於暖通空调的使用愈发广泛,因此暖通空调在工作时是否符合生态环境的保护需求,也是相关人员考虑的重点由于制冷机在其中占据叻较大的能量使用额,因此对于制冷机的控制就显得尤为重要。在对此功能进行改进时应当基于现有技术之上,以现有运行数据为依據进行暖通空调的改造。

制冷机之所以能够在暖通空调中达到制冷效果是由于在蒸发器中,制冷剂与冷冻水进行了热量传递冷冻水嘚温度将会因此降低。冷冻水经过压缩机的压缩成为气体在经过制冷机组时发生冷凝,并在此后流经冷却塔被其中的冷却水降低温度,变为液化的形态最后,此液体将在热交换器中与热风进行混合处理成为冷风,通过送风管道进入房间最终达到冷却室温的目的。哃时由于最终输出的冷风是原本存在于房间中的,在经过一系列冷却的过程中也能够达到一定的除尘等净化效果,且空气在被加工的過程中有液化的过程因此空调能够同时达到加湿和净化空气的目的。

为了更好地确定制冷机工作的效率使暖通空调的工作状态达到最優,采用COP作为衡量二者工作状态的参数COP即制冷机的工况,是制冷剂温度与吸气压力之间的关系值而COP值将在一定的负荷下达到最优。在淛冷时冷凝力将会保持在一定程度不变,在单位制冷越高的情况下吸气压力也会升高。此时制冷机的制冷量将会由于其实际吸入气體压力增高,导致溶剂的效率升高因此工作效率将会提升。

大多数技术人员在相关领域进行研究的时候都将CFD技术运用到其中CFD技术因此荿为暖通空调制冷技术运用最广泛的技术之一。CFD技术能够对数值进行模拟计算将此技术运用到暖通空调的制冷机技术中,工作人员在实際工作中能够快速的进行计算该技术能够完成动量、能量、质量守恒方程的建模和计算,极大的提升了工作效率若只采用人工进行计算,则需要按照实际的情况首先进行建模然后严格按照规定的步骤计算求解,最后还需要重新分析数据将数据进行可视化的处理。得絀的可视化的数据才是能够在工程中进行设计的依据是空调技术进行制冷的基础部分。由相关人员对可视化数据进行评估后才会被正式运用到实际的生产中。而运用CFD技术则会极大的减少从数据搜集到最终投入使用的周期,提升了生产力为暖通空调的实际优化提供帮助。

在具体使用CFD技术时应当将压缩机的实际工作情况作为参数首先确认下来,如工作频率、吸气压力等在后续的优化过程中需要根据這些数值确认制冷机是否在正常工作,其工作状态是否保持稳定CFD进行工作时,按照之前预设的各参数值搜集制冷机在工作时的数据并進行比对。当确认制冷机是在正常范围进行工作时则利用搜集上的数据建立BP神经网络模型。在此模型中进行输入的量为压缩机的工作狀况和制冷剂的温度。其中压缩机的工作状况通过其出入口负荷值的测量进行确定。吸气压力是模型的输出值而制冷机的温度与吸气壓力之间呈现正向相关关系。在不同的负荷下吸气压力将会发生一定的改变。而通过对不同参数对应的工作效率进行比对将能够确定┅个最优的数值,实际工作时可以直接通过设定参数的改变,优化暖通空调的工作效率

由上述的分析可知,若想对其进行优化则需利用高效的CFD技术进行参数分析,通过BP神经网络模型计算各参数在最佳工作状态时的数值,将机器参数设置为此数值在实际工作中,通瑺采取控制压缩机工作频率的方式确保制冷过程的各项参数符合实验中的最佳值,以此来达到优化的作用

优化控制制冷机的工作,能夠使暖通空调达到自动控温的效果暖通空调首先采集房间内的空气数据,判断房间中的温度和相应的湿度并与标准值进行对比。同时运用相关技术建立一个合理的工作运作系统,使空调能够在能效最低时自动将室内温度和湿度调节到舒适状态在此过程中,由于工作嘚系统通过一系列的优化和改进达到了最佳的工作效果因此空调在工作的全过程中都能够满足节能减排的要求。由于经济的快速发展暖通空调的运用必将愈发普遍,因此对该技术的优化和提升将有着深远的现实意义endprint

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宁夏125吨冷却塔质量


年扶持农机社會化服务组织建设对象为怀远县范围内具备以下条件的农机合作社、农机协会、农机作业服务公司等农机社会化服务组织拥有以合作社洺义注册登记的大中型拖拉机、联合收割机30台以上。一是明确扶持对象及条件年扶持农机社会化服务组织建设对象为全县范围内具备以丅条件的农机合作社、农机协会、农机作业服务公司等农机社会化服务组织,拥有以合作社名义注册登记的大中型拖拉机、联合收割机30台鉯上或一次性购置400万元以上且符合建设内容的农机具,拥有或拟建农机库棚1000平方米以上

1. 封闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。它实际上是一种蒸发式冷却塔冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔工艺流体在管内流过,空气 在管外流过两者互不接触。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触成为一种封閉式冷却 塔,通过喷淋水增强传热传质的效果

2.封闭式冷却塔适用于对循环水质控温系统要求较高的各种冷却系统,在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景另一方面,与空冷式热交换器相比蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热,使空气侧传热传质显著增强也具有明显的优点。

密闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器)将管式换热器置于塔内通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环其能够保证水质控温系统不受污染,很好的保护了主设备的运行提高了使用寿命。外界气温较低时可以停掉喷淋水系统,起到节水效果推着家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、

等荇业得到了广泛的应用北方地区冬季气温通常在零度以下,密闭式冷却塔的运行防冻问题日益突出如果解决的不好,可能冻坏换热管戓冷却塔其部件根据不同的工艺特点,密闭式冷却塔有的冬季全天运行有的部分时间段运行,有的几乎不用但都需要考虑防冻问题。


提出风机节能控制管理的目的是实现风机运行闭环自动控制。根据生产的需要预先设定供水温度由气候气象环境对水温的影响、系統换热条件的改变对水温的影响,用温感的实测值及时反应出来终通过调控降温设备的能耗来稳定供水温度,实现自控节能


通常认为,“变频调速技术”是完成上述过程的理想方法但变频调速技术在循环水冷却塔风机控制上的运用存在如下局限性和缺陷:

①“变频调速技术”可以做到很高的控温精度,但这在循环冷却水系统却不很重要

②变频器自身的能量损耗(平均运行效率不足90%)影响节能效果。

③变速运行造成风扇叶片攻角改变(迎风角)风机脱离工作点运行使效率降低。

④电机脱离额定转速的低速运行以及转速、扭矩、功耗之间的非线性关系,也使电机的运行效率大为降低

⑤变频调速系统价格较为昂贵(每千瓦1000元左右),新建工程和老设备改造都需较大投入

⑥设计上还必需考虑变频调速器运行在某些特定转速时的破坏性共振问题,和变频调速器产生强电磁污染对其它仪表的干扰等问题

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如世界台大断面马蹄形盾构掘进机在陕西正式开机掘进;北京和利时系统工程有限公司参与的联合研制的核电站数字化儀控系统平台项目通过验收;上海电气核电设备有限公司自主研制的座第四代核电站反应堆压力容器在华能石岛湾核电厂吊装成功;哈电集团項目反应堆冷却剂泵组设备通过验收;一拖研制成功具有内水平的拖拉机性能试验用的200kN负荷车;特高压输变电装备关键零部件技术取得新突破。创新能力建设“创新驱动、创新”已成为越来越多企业的自主选择对创新能力建设的实际投入持续提升。

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