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肯富来水泵丨冷水机组运行特性和优化运行控制策略分析
肯富来水泵
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佛山市肯富来特种泵有限公司·更新于2016-08-11 11:35:29·266次访问
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基于肯富来水泵厂提出的4种控制策略,利用前期建立的冷水机组理论计算模型进行模拟分析,为了能够更加清晰的对比多机头冷水机组的优化控制策略的规律,本文主要分别针对2、4和6个压缩机的多机头活塞式冷水机组进行了模拟对比分析,其中这些压缩机和每台压缩机气缸数是相同的。

基于上述的4种不同的控制策略,对比三台不同机头的冷水机组的控制策略,如图所示,是不同控制策略下冷水机组优化策略相对于其它三种策略的COP相对变化率,从图中可以看出,2、4和6个机头的活塞式冷水机组优化后的控制策略4比其它三种策略都有明显的节能效果。

针对4个机头活塞式冷水机组优化后的控制策略4的机组COP相对于其它三种控制策略的对比情况分析。当冷水机组的冷负荷小于50%时,控制策略1和2都只运行一个制冷剂环路;策略3—开始就运行2个制冷剂环路;而控制策略4先运行一个制冷剂环路,然后在运行2个制冷剂环路。当负荷小于25%时,1、2和4三种控制策略的机组都具有相同的COP,而策略3—开始就运行2个环路并每一个环路承担相同的负荷,每一个环路运行的气缸数相同,但是控制策略3比其它策略多开了2个气缸数,使得冷水机组的性COP降低,策略4相对策略3的性能zui大提高49%;当部分负荷率25%~50%时,控制策略4的机组同时运行2个制冷剂环路,机组在控制策略4的COP比策略1和策略2都高,分别zui大提高了4.5%和4.5%,这是因为在这种工况下,虽然三种运行控制策略运行相同的气缸数,但是由于控制策略4的机组的2个环路的2台压缩机同时运行,使得2个制冷剂环路充分利用了蒸发器面积,增大了换热面积,提高了换热效率,蒸发温度升高,使得肯富来水泵机组的功耗明显降低,所以控制策略4的机组的COP是增大的。当负荷率大于50%时,4种控制策略的2个制冷环路都运行,控制策略4和控制策略3相同,由于策略1的2个制冷剂环路要承担相同的负荷,使得压缩机开启的气缸个数增加,导致机组的功耗增大,性能降低,这时,策略4相对于策略1zui大都可以提高13%;在策略2中,当负荷在50%~66.7%时,由于控制策略2的一个环路是满负荷运行,另一个环路承担余下的负荷,策略4相对策略2能够利用蒸发器的换热面积,COP提高了1.2%。

针对2和6个机头活塞式冷水机组优化后的控制策略4的机组COP相对于其它三种控制策略的对比情况分析跟上述2个机头分析是比较类似的规律。2个机头的机组的控制策略4相对于策略1、策略2和策略3分别zui大提高了14%、5.8%和48%;6个机头的机组的控制策略4相对于策略1、策略2和策略3分别zui大提高了17%、6.4%和48.6%。所以对于多环路多机头的冷水机组的控制策略,使用目前多台*独立的水泵机组的常规的控制策略是不合适的,在不同的负荷段必须要充分利用换热器的换热面积、考虑压缩机间和制冷剂环路间进行负荷分配。

佛山水泵厂主要针对多机头多制冷剂环路的活塞式冷水机组在冷负荷之间进行优化分配的运行控制策略进行了分析。

1、介绍了多机头多环路活塞式水冷冷水机组的结构特点,建立了冷水机组的热力计算模型和这种机组的模型算法,并利用双机头活塞式冷水机组的实验平台对该理论模型进行了测试验证,结果表明:模拟计算结果和实测参数的冷水机组的COP和冷却水出水温度的相对误差分别低于8.4%和5%,从而验证了理论模型的准确和可靠性。同时验证了该模型算法应用在这种2个环路多个压缩机的活塞式冷水机组的模型也是准确和可靠的。

2、分析了多机头活塞式冷水机组的运行特性。随着部分负荷率的增大,每一台开启的压缩机承担的冷负荷都会明显下降,导致压缩机的效率降低,则冷水机组的性能系数COP会下降,随着开启压缩机数量的增加,肯富来水泵机组的性能系数COP会明显降低。

3、考虑制冷剂环路之间和压缩机之间可以同时进行冷负荷分配的策略,与其它三种控制策略相比,优化后控制策略能够显著提高机组的性能。2个机头的机组的控制策略4相对于其它三种策略分别zui大提高了14%、5.8%和48%;4个机头的机组分别zui大提高了13%、4.5%和48%;6个机头的机组分别zui大提高了17%、6.4%和48.6%。

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