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清华同方风冷热泵模块机组TCS12SVR蒸发冷节能改造方案

清华同方风冷热泵模块机组TCS12SVR蒸发冷节能改造方案

本案项目基本情况简述

1、机组概况:

此项目使用模块化风冷冷(热)水机组,现场机组从2021年投入使用已运行超过 2年,其中一台机组从2019年投入使用,已运行超过4年,目前风冷机组部分机冷凝器翅片已老化,空调主机效率明显降低,运行能耗高,机组在夏季高温环境条件下的制冷能力还可以提高,因此,亟待对现有空调主机彻底进行节能改造。

传统风冷式冷凝器一般为铜管铝翅片结构,随着使用年限增加,翅片受日晒雨淋和 酸性气体的腐蚀影响容易脆化剥落,散热翅片间出现粘连,堵塞风道,降低散热风量, 导致有效换热面积减少,严重影响冷凝器换热效率。使风冷机组的制冷量减少,用电量 增加,能效比和新机比较可降低达 20%以上,夏天环境温度较高时容易频繁出现高压保护跳停,影响主机的正常制冷运行。

2、设备情况

 

设 备 情 况

序号

品牌

机组类型

型号

制造日期

制冷量

功率

数量

总制冷量

总功率

kw

kw

kw

kw

1

清华同方

风冷热泵模块机组

TCS12SVR

2021

36.5

9

1

36.5

9

2

清华同方

风冷热泵模块机组

TCS14SVR

2021

44.5

11.2

1

44.5

11.2

3

清华同方

风冷热泵模块机组

TCS18SVR

2021

56

15

2

112

30

4

清华同方

风冷热泵模块机组

TCS20SVR

2021

65

17.5

2

130

35

5

清华同方

风冷热泵模块机组

TCS24SVR

2021

76

20.3

2

152

40.6

6

阿尔西

风冷热泵模块机组

MEDICOOL/CH.11 P3R407C

2019

11

7

6

66

42

 

3、风冷机组运行能耗高,分析见下图:

  • 二、蒸发冷改造技术方案:
  • 1、改造方案配置
    1. 1.1、本项目空调主机投入使用时间已2年,部分主机使用时间已超4年;主机设备的重要零部件如压缩机、蒸发器、制冷系统管路、阀门、控制器及相关元器件等仍具有较大的残值,以上部件设计寿命均在 20 年以上。综合考虑空调主机节能运行需求,本项目空调主机改造方案本身完全可以采用蒸发冷却器辅助原空调主机已老化的风冷翅片式冷凝器进行整体节能改造。
  1. 1.2、针对该项目情况进行如下配置:

序号

型号

制冷量

数量

压缩机数

总制冷量

配置蒸发冷模块

kw

kw

机组型号

数量(台)

单台制冷量(kw)

配比率

1

TCS12SVR

36.5

1

1

81

WK-60TA

1

56

1.7

2

TCS14SVR

44.5

1

1

3

TCS18SVR

56

2

2

112

WK-60TA

1

56

1.5

4

TCS20SVR

65

2

2

130

WK-90TA

1

85

1.7

5

TCS24SVR

76

2

2

152

WK-90TA

1

85

1.6

6

TCS24SVR

11

6

6

66

WK-30TA

2

28

1.4

  1. 1.3、说明:
  2. 1.3.1、单个蒸发冷换热模块机的型号:
  3.         WK-90TA、换热量:85kw、耗电量:1.3KW;
  4.         WK-60TA、换热量:56kw、耗电量:0.95KW;
  5.         WK-30TA、换热量:28kw、耗电量:0.85KW;
  1. 1.3.2、各蒸发冷模块根据进入冷媒管道温度来自我控制模块的运行,单个蒸发冷模块可随压缩机实现自动开、关操作,提供水泵、电机过载保护、低水位保护、相序保护等,监控信号除了在近旁显示器上显示操作外,还通过485物联网接口发送到中控室或维护人员手机上,实现远程监控,检测的运行参数包括进/出冷媒管道温度、环境温度水箱水温度等,并提供上述保护信号的实时报警;
  1. 1.3.3、浸泡变频器散热器的蒸发冷模块的控制信号与对应压缩机工作均关联,任何1台压缩机工作均启动对应模块工作;
  2. 1.3.4、各蒸发冷模块均通过自来水补水,补水采用PVC材质DN20规格;
  3. 1.3.5、经蒸发冷替代原冷凝表冷器的改造后,整机运行COP值比原来提升20%以上;
  4. 1.3.6、原机组控制系统不做任何改动,实际运行时各项保护参数阈值均处于原风冷系统范围内,或优于原系统;
  5. 1.3.7、机脚架采用#10号槽钢制作,安装后做除锈、红漆及防锈漆保护处理;
  6. 1.3.8、所有蒸发冷模块电源均取自原空调电源箱,可于总开关后独立增加1路空开断路器,供电给所有蒸发冷模块;

 

  1. 2、改造方案节能技术原理
    1. 2.1、蒸发冷空为什么节能:
      1. 2.1.1、风冷式冷凝空调机组是直接利用室外空气作为冷却介质,靠空气的温升带走冷凝 热量,从而达到制冷目的。由于夏季气温较高,这就决定了直接利用室外空气冷却时 需要较大的冷凝风量,导致风机电机功率增加;需要较大的冷凝换热面积 ,外形尺寸增大;冷凝压力升高 ,压缩机输入功率增大等。
      2. 2.2.2、蒸发冷凝器以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝 过程放出热量。由于蒸发冷凝器的冷凝温度随湿球温度而变化,一般湿球温度比干球温度低 6~8℃,这就意味着在同样环境下,使用蒸发冷凝器可使制冷系统的冷凝温度明显下降。在标准设计工况条件下,风冷机组的冷凝温度为 52~55℃,而蒸发冷机组的冷凝温度为 38~39℃,根据冷凝温度与压缩机制冷量和输入功率的对应关系,采用蒸发冷凝器替换风冷冷凝器,可使系统和压缩机节能 40%以上。

 

    1. 2.2、节能改造核心部件:
      1. 2.2.1结构新颖独特,工艺先进稳定
      2. 2.2.2柔性成型、制造工艺技术高端;
      3. 2.2.3抗腐蚀,经久耐用,使用寿命超过 20 年;
      4. 2.2.4表面零焊点、无焊缝,耐压性能优越,强度高,安全可靠;
      5. 2.2.5换热表面无干点,不易结垢。
      6.  

 

  1.  2.3、日常维护保养成本低廉原因:
    1. 2.3.5、日常维护保养无需停机。
    2. 2.3.4、换热效率稳定不衰减;
    3. 2.3.3、人工机械清洗避免添加使用化学药剂,减少化学排放;
    4. 2.3.2、相邻换热管片间留有间隙,简易毛刷 可清洗到换热器任何部位;
    5. 2.3.1、湿膜纸无需经常性更换;
  1. 3、根据现场勘察情况,采用如下视图的配置及连接方式:

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