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      末端换热器的原理
      2019-10-15 10:20
              空调的恒压差指压差传感器控制回路两端的压差,由末端换热器、二通阀和其他管件设备的压降组成。若控制回路两端的压差发生变化而偏离了设备值,由压差传感器检测并传递给控制器,控制器根据其压差的变化发出相应的控制指令给变频器,通过变频器调节水泵的转速,使其输出的流量和扬程能满足控制回路两端维持一个恒定压差的要求。

               在设备负荷的条件下,控制回路的供水和回水压差等于其设定值HL。当负荷减小时二通阀减小开度,这时控制回路两端的压差值(称为过程变量)就会上升压差传感器检测到压差值大于设定值HL便会将压差变化信息传递给控制器,控制器通过变频器调节水泵的转速,使其转速降低,输出的流量和扬程也随之降低,使控制回路两端的压差减小并回到设定值HL。相反,当负荷增大时二通阀增大开度,控制回路两端的压差减小并回到设定值HL控制器就会控制变频器使水泵的转速加快,。输出的流量和扬程随之上升,从而使控制回路两端的压差增大并回到设定值HL

              在恒压差控制中,是按照(水泵提供的扬程=固定的扬程损耗HL+可变扬程损耗He进行控制的。

              由于末端实际的扬程损耗HZ只是在设计工况下才等于其设定值(固定扬程HL),而在低负荷工况下,末端实际扬程损耗HZ总是小于设定值HL,两者之间有很大的差距,导致控制曲线K与管路曲线R之间(即扬程的提供与消耗)存在很大的偏差,从而影响了控制效果。


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             根据水泵的相似定律,在相似工况点处水泵的功率N与其转速n的第三次方成正比。在忽略静扬程的情况下,管路系统曲线R上的点为相似工况点,满足相似定律。在变速变流量系统中,水泵变速调节常采用恒压差控制,控制曲线K与管路系统曲线R 不重合。因此,水泵轴功率与转速之间不满足三次方定律。

              控制曲线K与管路系统曲线R之间的区域,代表的就是所浪费的能源。这个能源浪费和固定损耗的设定值HL的大小关系很大。设定值HL越大,控制曲线K与管路系统曲线R之间的差距越大,控制的效果就越差。因此,末端负荷扬程损耗设定值HL的最小化是十分重要的。

             可变扬程损耗与流量的变化关系,昌假设所有的末端都在一个相同的流量变化之下,所得出的一条平均曲线。即当系统流量减少50%时,系统内各个末端负荷的流量需求均为50%。而实际各个终端负载的需求是不尽相同的,情况要复杂得多。

             可变扬程损耗与固定扬程损耗的比例对能耗的影响

             在恒压差控制中,其控制作用使末端负载上始终维持着一个固定的压差HL,因而,流量的变化不会导致其压降的改变。但在整个管路系统的供回水配送管路上,所产生的扬程损耗便会随着流量的变化而改变,则可变扬程损耗与固定扬程损耗之间的比例是动态变化的。





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