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特灵水冷螺杆式冷水机组样本

来源:安博体育登录    发布时间:2023-09-02 08:33:14 返回列表

产品参数

  《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 (GB19577-2004)和《公共建筑节能设计 标准》(GB 50189-2005 )均于2005年开 始实施,提出了强制性的冷水机组能效 比要求,见下表说明。

  R134a冷媒是绿色环保冷媒,对全球臭 氧层无破坏作用,符合《蒙特利尔议定 书》的要求。

  特灵公司生产的每台冷水机组在出厂前 都进行100%的性能测试,保障了机组的 可靠性,并兑现了对用户的承诺——确保 制冷量,输入功率等相关性能参数符合 有关标准、样本与合同要求。机组在出厂 前充注制冷剂与润滑油,方便了机组的 安装,节省了用户的安装与调试费用。

  下列节约系统初投资或运行的成本的方 案,深受空调专家的推崇,代表了空调 水系统设计的主流发展趋势。RTHD冷水 机组使用先进的CH530控制器,显示卓 越的性能和高效可靠的品质。若了解详 细的空调水系统解决方案,请垂询特灵 公司当地销售办事处。

  一次泵变流量系统是使变频水泵的流量 随空调负荷的减少而相应减少,从而节 约水泵能耗。与其他空调水系统方案相 比,水泵能耗节约最多,见下表:

  特灵公司的RTHD冷水机组采用半封闭压 缩机和吸气冷却电机,电机温度和电流 可监控。而开式电机的轴封可能会漏油 和漏冷媒,需定期清洁电动机排风通路 等。

  特灵公司的RTHD冷水机组使用了特灵公 司独家开发的降膜式蒸发器,综合了满 液式蒸发器与干式蒸发器的优点,是当 前最先进的蒸发器。该蒸发器换热效率 高,制冷剂充注量少,回油简便,清除 污垢方便。另外,犹如满液式蒸发器一 样,该蒸发器的水侧接管在蒸发器的两 端,也方便了机组水管的连接,与干式 蒸发器相比有效地节约了用户宝贵的操 作空间。

  独有的功能。该功能能让机组自动调节 避免停机,同时不停地监控调节点,最大 程度地避免机组停机。比如由于冷却塔一 组风扇故障,造成机组冷却水温度上升, 即将超过保护动作点时,特灵公司的冷 水机组可自动调整运作时的状态,使冷却水 温度降低,来保证机组正常运行,达到 用户要求。

  CH530控制器不但能根据冷水出水温 度调节机组负荷,而且还能根据冷水进 水温度的变化来预测和补偿空调负荷的 变化。该项功能使特灵公司的冷水机组 调节负荷速度更快,使冷水出水温度更 稳定。

  目前市场上常见的机组控制台中均有很 多保护动作设定点(比如冷水出水温度低, 冷却水出水温度高,电流高等十几个保 护动作点)。通常机组达到保护设定点后 便会停机,并且发出报警信息。机组保护 动作点的设定,有利于保护机组避免损坏, 但另一方面却又为用户造成了很多麻 烦。有时用户正好急需冷量(比如工艺冷 却场合),但是却无法让机组正常运 转 。特灵公司正是想用户所想开发出这一

  1. 与特灵Trane Summit™通讯能轻松实现冷 水机组远程和集中控制。 2. LonTalk通讯模块可以与第三方楼宇自 控系统通讯。 3. 分别向机组控制器输入2-10Vdc或420mA的信号,可实现: • 冷水温度低限设定 • 电流高限设定 • 基本负荷设定 • 制冷剂浓度监视 • 冷冻水温重置(根据室外温度) 4. 分别接受机组控制器输出一个0-10Vdc 的信号,可实现: • 运行电流与满载电流百分比输出 • 冷凝压力/机组压差输出 • 可编程继电器报警输出 • 冷却水流量调节输出(控制电动二通阀)

  特灵公司对机组装备的抽气装置又进行 了改进。新型的抽气装置使用了可再生 活性碳罐,可以将过滤出来的制冷剂自 动送回到机组中去。使机组更加环保, 效率更高。

  新型CH530控制器带COMM5选项卡, 能够最终靠LonTalk协议与第三方控制管理系统 通讯。避免传统机组对外连接需要额外 费用,同时增加多点控制,更加简洁、 方便而经济。

  一次泵变流量系统也可节约系统初投资, 减少相应的水管、水阀和水泵数量,节

  冷源侧水流量变化必然引起冷水机组的 出水温度波动,甚至导致冷水机组运行 不稳定。因此冷水机组的流量许可变化 范围和流量许可变化率是衡量冷水机组 性能的标志。RTHD冷水机组使用CH530 控制器,新增了前馈控制Biblioteka Baidu能,变流量 自动补偿功能等,完全满足一次泵变流 量系统的要求。

  大温差小流量系统既可节约初投资(水管 直径、水阀、水泵尺寸减小)又可节省系 统运行的成本。若冷冻水进出水温差从5˚C 温差(12˚C-7˚C)变到8˚C温差(13.6˚C5.6˚C),则冷冻水流量可减少37.5%,水泵 功率减小约75.5%。下图表明:随着冷 冻水/冷却水的水流量从2.4/3.0gpm/ton 逐渐减小,总系统的总能耗也相应减 小,虽然冷水机组的能耗略增。

  CH530控制器可以让机组在停机后 30~60秒后重新再启动,而不是等待10~20 分钟。该功能特别适应于机组电力系统 的临时掉电。

  随着节能技术的迅速发展,空调系统 冷水/冷却水变流量调节技术已日趋成 熟,将成为未来的主流技术。如今, CH530控制器已经具备了变流量自适应 功能,当冷水/冷却水流量改变时,机组 不会因为流量过少而停机,满足系统的 需求。

  由于冷冻水供回水温差增大,冷水机组的 出水温度降低,按5˚C温差设计的常规冷 水机组的效率衰减大,性能不稳定。RTHD 冷水机组使用CH530控制器,能够在大 温差条件下保持比较高的效率和稳定能力, 使大温差冷水系统更节能。

  冰蓄冷系统利用峰谷电价差别,通过“夜 间制冰,白天融冰”方式,把不能储存 的电能转化为冷量储存起来,满足空调 制冷需求,同时实现电力需求削峰填谷 的目的。RTHD冷水机组使用CH530控制 器,配备了冰蓄冷选项,能自动在日间 工况与夜间工况切换,方便了用户对机 组的操作。RTHD冷水机组制冰时的冷量 衰减和制冷效率衰减比常规螺杆机小, 故采用RTHD冷水机组的冰蓄冷项目投资 回收期短。冰蓄冷系统原理图如下:

  水冷螺杆式冷水机组RTHD是以高效可靠 著称的特灵产品的卓越代表,是技术创 新的典范,其特点如下:

  特灵企业具有世界上最先进的螺杆转子 与机体的加工设施,能保证最精确的转 子间隙。由于双螺杆压缩机转子间隙的减 少,使高低压侧制冷剂泄漏减少,降低了 压缩机噪音,提高了压缩机效率。RTHD 压缩机的噪音比以往产品的噪音更低。

  冷水机组的可靠性将直接影响到工业用 户的正常生产运行。不稳定的机组造成 的停机维修将对生产造成巨大的经济损 失,远高于机组本身的维修费用。特灵 冷水机组的可靠性高达99.5%,超过十 万台冷水机组在世界各地普遍的使用,其 中包括诸如Intel、NASA、台积电等众多 有着严格要求的用户。

  当空调系统的负荷或者是冷水出水,电 流限流设定点有了很大的变化时,CH530 控制器能控制机组逐步加载。在 CH530控制器内部有一个设定点“过滤 器”,它能够尽可能的防止冷水温度或是电机电流 达到停机动作点,使压缩机能够平稳的 运行,避免频繁开停机。

  特灵空调经历百年发展,创立了以高效 可靠著称的特灵品牌。水冷螺杆式冷水 机组RTHD秉承特灵产品的优良传统,创 造出的高效率超过常规水冷离心式冷水 机组的中等水准,比同类型的水冷螺杆 机组节电10%左右,其高达99.5%的可 靠性已被众多重点项目所证实。 在中国首批空调产品节能认证中,特灵 空调所获通过的规格型号最多,占国家 首批空调节能认证产品总数的四分之三 以上;其中水冷螺杆式冷水机组RTHD 有6个单元(17个型号)获得了节能产品证 书。这是特灵致力于开发高效环保产 品、领先于整个空调行业的最佳证明。

  节能产品一定要达到国家2级能效等级 《公共建筑节能设计标准》的要求下限 销售的产品一定要达到国家5级能效等级

  1. 提高空调设备能效比,可节约用户电 费,减缓夏季用电高峰负荷,缓解大中 城市“夏季电荒”。 2. 保护环境,减少温室气体排放,抑制全 球变暖。全世界火力发电占主导地位,若 全社会都使用节能认证的空调产品,则因 节电而能够大大减少大量的温室气体排放。

  特灵公司的压缩机中电机与转子直接连 接,不带齿轮箱,避免部分负荷时齿轮 传动所造成的损失。而且有效地减少了 运转件,提高了压缩机的可靠性。

  机组的总费用包括初投资和日常运行费 用。其中初投资仅占机组寿命期间内总投 资的6~10%,而机组的运行的成本则犹如冰 山的水下部分一样要占到90%以上。

  以一台300Ton的机组为例,使用高能效 比的冷水机组所节省的费用将远超于 用户在初投资上节省的费用。

  常规冷水机组在冷却水进水温度较低时 很难启动,而RTHD冷水机组在冷却水 进水温度不低于0˚C时都能启动,解决了 用户的难题。RTHD冷水机组的冷冻水 温度可低至-10˚C,可用于低温冷却和 冰蓄冷。

  特灵公司随机配备的CH530控制器可以 很轻易地让空调系统模块设计工程师设计的 系统节能方案变成现实。还可以让冷水 机组达到前所未有的节能效果。

  特灵公司的压缩机采用滑阀调节压缩机 的负荷,有效地提高部分负荷效率。与 有级调节相比,压缩机在部分负荷时可 节电15~35%左右。另外,无级调节有 效地保证了出水温度的精度,为精确要 求冷水温度的工艺制冷提供了可靠的保 障。

  特灵公司的RTHD冷水机组使用了世界上 最先进的电子膨胀阀,使机组的效率无 论在满负荷还是在部分负荷都有出色的 表现。电子膨胀阀比机械式膨胀阀控制 更精确,对变工况、部分负荷工况的适 应性更强,无论机组运行在任何工况都 能充分的利用蒸发器的面积,提高机组的 效率。


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