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1、10申请公布号CN104215006A43申请公布日20141217CN104215006A21申请号201410368242622申请日2010051212/50780620090723US201080042631X20100512F25B49/02200601F25B49/00200601F24F11/0020060171申请人西门子工业公司地址美国乔治亚州72发明人R希金斯74专利代理机构中国专利代理香港有限公司72001代理人李晨傅永霄54发明名称按需流量泵送57摘要无论设施负载条件如何,按需流量以实质性提高的效率来操作冷冻水设施。通常,按需流量使用操作策略,其根据恒定T线(其典型地接。
2、近或达到设计T)控制冷冻水泵送和冷凝器水泵送。这减少了或消除了低T综合症,并对于给定负载条件减少了冷冻水泵和冷凝器水泵的能量使用。以这种方式操作冷冻水泵形成协同作用,其通常平衡了贯穿设施的流速,减少了不需要的旁路混合和冷冻水设施的空气处理器风扇和其他部件的能量使用。在设施冷冻器,应用按需流量通过制冷剂过冷和过热增大了制冷效果,同时防止了堆积。按需流量包括临界区重置特征,其允许恒定T线被重置,以调整变化的负载条件。30优先权数据62分案原申请数据51INTCL权利要求书1页说明书25页附图26页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书25页附图26页10申请公布号CN。
3、104215006ACN104215006A1/1页21一种用于操作冷冻水设施的一个或更多泵的方法,包括利用第一泵将水以第一流速泵送通过冷冻器;调整所述第一流速,以保持所述冷冻器上的第一T,其中所述第一T包括冷冻器进入温度和冷冻器离开温度,其无论冷冻水设施负载条件如何,都提供了所述冷冻器的蒸发器处的制冷剂过热;利用第二泵将水以第二流速泵送通过空气处理器单元;调整所述第二流速以保持所述空气处理器单元上的第二T,其中所述第二T包括空气处理器单元进入温度和空气处理器离开温度,其无论所述冷冻水设施负载条件如何,都提供了所述空气处理器单元处的所需冷却输出;其中所述第一T和所述第二T相似,以平衡所述第一流。
4、速和所述第二流速,并减少所述冷冻水设施的旁路处的旁路混合。2根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一T和所述第二T是相同的。3根据权利要求1所述的方法,进一步包括通过在所述空气处理器单元的水阀打开超过特定阈值时使所述第二T重置,增大了所述第二流速,其中增大所述第二流速增大了所述空气处理器处的冷却输出。4根据权利要求1所述的方法,进一步包括利用第三泵通过所述冷冻水设施的分配回路将所述水以第三流速泵送到所述第二泵;调整所述第三流速以保持第三T;通过当所述第二泵提供的所述第二流速超过特定阈值时使所述第三T重置,增大了所述第三流速,其中增大所述第三流速增大了所述空气处理器处的冷却容量。5根据权利要求1。
5、所述的方法,进一步包括利用第四泵将冷凝器水以第四流速泵送通过所述冷冻器的冷凝器;以及调整所述第四流速以保持所述冷凝器处的第四T,其中所述第四T包括冷凝器水进入温度和冷凝器水离开温度,其无论冷冻水设施负载条件如何,都提供了制冷剂的过冷并防止制冷剂堆积。6根据权利要求5所述的方法,其中,所述冷凝器水进入温度低于冷凝器水的湿球温度。权利要求书CN104215006A1/25页3按需流量泵送0001本申请是2012年3月23日提交的、名称为“按需流量泵送”、申请号为201080042631X的中国专利申请的分案申请。0002相关申请的交叉引用本申请要求2009年7月23日提交的、名称为“DEMANDF。
6、LOWPUMPING”的美国专利申请第12/507,806号的优先权。技术领域0003本发明一般性地涉及冷冻水舒适冷却和工业过程冷却系统,特别是涉及用于有效操作冷冻水冷却系统的方法和装置。背景技术0004许多商业和其他建筑以及校园通过冷冻水设施冷却。通常,这些冷冻水设施产生冷冻水,该冷冻水被泵送到空气处理器以冷却建筑物空气。冷冻器、空气处理器和冷冻水设施的其他部件被设计成在特定的冷冻水进入和离开温度(或T,DELTAT)条件下操作。在设计的T下,这些部件是最有效的,并且能够以其额定容量产生冷却输出。当进水和回水温度变得比设计T更接近时,出现的低T降低了冷冻水设施的效率和冷却容量,并使冷冻水设施。
7、使用比给定需求所需更多的能量。0005冷冻水设施被设计成满足建筑物、校园等的最大可能的冷却需求,这也称为设计条件。在设计条件下,冷冻水设施部件位于其容量的上限,其中系统是最高效节能的。然而,对于冷却必须要求这种高需求的情况是不常发生的。实际上,几乎所有的冷冻水设施一年中的90均在设计条件以下工作。例如,凉爽的天气条件会导致冷却需求显著下降。随着冷却需求减少,T通常也会降低。这意味着,对于大多数时间,几乎所有的冷冻水设施在低T和小于最佳效率下操作。这种长期的低T被称为低T综合症(LOWDELTATSYNDROME)。0006已开发了许多缓和策略来解决低T综合症,例如,通过使用复杂的定序程序和设备。
8、ON/OFF选择算法,但是没有一个策略证明完全解决了该现象。在多数情况下,冷冻水设施的操作者简单地将更多的水泵送到系统空气处理器以增大其输出,但这具有进一步减少已经较低的T的复合作用。而且,在次级回路中增加泵送会导致泵送能量比必须的泵送能量更高。0007根据下文的论述,将变得更加明显的是,本发明解决了与现有技术有关的缺陷,同时提供了现有技术构造未想到的或不可能的众多额外的优点和益处。发明内容0008按需流量提供了一种用于高效操作冷冻水设施的方法和装置。实际上,当与传统操作方案比较时,按需流量在满足冷却输出需求的同时,提供了相当大的能量节省。通常,按需流量根据恒定T线控制冷冻水、冷凝水或这二者的。
9、泵送。这在允许冷冻水设施满足说明书CN104215006A2/25页4冷却需求的同时,减少了能量使用、减少或消除了低T综合症。在一个或多个实施例中,恒定T线可被重置到另一T线,以在保持节能的同时满足变化的冷却需求。0009低T综合症已经困扰并且将继续困扰冷冻水设施,导致过度的能量使用和人为的容量减少。这妨碍了冷冻水设施满足冷却需求,即使在部分负载条件时。如本文将要描述的,按需流量及其操作策略解决了这些问题,并且提供了额外的益处。0010在一个实施例中,按需流量提供了一种用于有效操作冷冻水设施的方法。该方法可包括设置冷冻水T,以及控制通过一个或多个部件的冷冻水流速,以保持(或称维持)一个或多个冷。
10、冻水设施部件上的冷冻水T。冷冻水T包括冷冻水设施部件处的冷冻水进入温度和冷冻水离开温度。在一个或多个实施例中,通过增加冷冻水流速以减少冷冻水T以及降低冷冻水流速以增大冷冻水T,可保持冷冻水T。典型地,冷冻水流速将通过一个或多个冷冻水泵控制。0011当发生一个或多个触发事件时,可执行临界区重置,以调整冷冻水T。通常,临界区重置提供新的或重置的T设置点,以按需调整冷却输出或容量。冷冻水T可以各种方式重置。例如,可通过调整冷冻水进入温度、调整冷冻水离开温度或这二者使冷冻水T重置。控制冷冻水设施部件上的冷冻水流速通过这种方式保持冷冻水T,实质性地减少了冷冻水设施的低T综合症。实际上,该减少可使得冷冻水。
11、设施处的低T综合症被消除。0012各种发生的事情可成为用于临界区重置的触发事件。例如,空气处理器单元的冷冻水阀打开超过特定阈值可作为触发事件。另外,冷冻水设施的旁路中的冷冻水温度增加或降低、或三级泵的流速变化超过特定阈值可作为触发事件。在外科套房/手术室、制造环境或其他空间的湿度水平也可作为触发事件。0013也可根据本方法控制冷凝器水流速。例如,本方法可包括建立冷凝器水T,其包括冷凝器处的低的冷凝器水进入温度和冷凝器水离开温度。冷凝器可使用低的冷凝器水进入温度来提供制冷剂过冷,这对制冷效果和冷冻器效率极为有益。可通过调整经过冷凝器的冷凝器水流速(例如通过一个或多个冷凝器水泵)来保持冷凝器水T。。
12、0014保持冷凝器水T允许冷凝器在无堆积的情况下提供制冷剂过冷,即使在低的冷凝器水进入温度条件时。可通过控制冷凝器水离开温度保持冷凝器水T,其中冷凝器水离开温度通过调整经过一个或多个冷凝器水泵的冷凝器水流速而被控制。0015在另一实施例中,提供了一种用于操作冷冻水设施的一个或多个泵的方法。此方法可包括利用第一泵将第一流速的水泵送通过冷冻器,和调整第一流速以保持冷冻器上的第一T。第一T可包括冷冻器进入温度和冷冻器离开温度,其无论冷冻水设施负载条件如何,都能提供冷冻器的蒸发器处有益的制冷剂过热。0016本方法也可包括利用第二泵将第二流速的水泵送通过空气处理器单元,以及调整第二流速以保持在空气处理器。
13、单元上的第二T。第二T可包括空气处理器单元进入温度和空气处理器单元离开温度,其无论冷冻水设施负载条件如何,都能提供空气处理器单元处所需冷却输出。在一个或多个实施例中,第一T和第二T可相似或相同,以平衡第一流速和第二流速并减少冷冻水设施的旁路处的旁路混合。旁路混合是低T综合症的常见原因,因而其减少是极为有利的。0017该方法可包括临界区重置,以增加冷却输出。例如,当空气处理器单元的水阀打开超过特定阈值时,可通过使第二T重置增大第二流速。这种第二流速的增大导致空气处说明书CN104215006A3/25页5理器的冷却输出增大。0018该方法可用于各种冷冻水设施构造。例如,该方法可包括利用第三泵通过。
14、冷冻水设施的分配回路以第三流速将水泵送到第二泵,并且调整第三流速以保持第三T。该实施例的空气处理器的冷却容量可通过临界区重置被增加。例如,当第二泵提供的第二流速超过特定阈值时,第三流速可通过使第三T重置而被增大。如上所述,增大第三流速,增大了空气处理器的冷却容量。0019该方法也可控制冷凝器水流速。例如,该方法可包括利用第四泵将冷凝器水以第四流速泵送通过冷冻器的冷凝器,和调整第四流速以保持冷凝器的第四T。第四T可包括冷凝器水进入温度和冷凝器水离开温度,其无论冷冻水设施负载条件如何,都能提供制冷剂的过冷并防止制冷剂堆积。例如,冷凝器水进入温度可低于用于冷凝器水的湿球温度,以提供制冷剂过冷。002。
15、0在一个实施例中,提供了一种用于控制冷冻水设施的一个或多个泵的控制器。该控制器可包括输入装置,其被配置成接收来自一个或多个传感器的传感器信息;处理器,其被配置成控制由一个或多个泵提供的流速,以保持冷冻水设施的部件的T;以及输出装置,其被配置成将一个或多个信号发送到一个或多个泵。该处理器也可生成一个或多个信号,其控制由一个或多个泵提供的流速。T可包括进入温度和离开温度。0021该处理器可被配置成,基于传感器信息,通过增加或降低流速保持T。该处理器也可被配置成,通过响应传感器信息降低T,来执行临界区重置,该传感器信息表示在部件处需要额外的冷却容量。传感器信息可为各种信息。例如,传感器信息可为温度信。
16、息。传感器信息还可以是或者替代性地可以是选自下组的操作信息,该组由空气处理器冷冻水阀位置、VFDHZ、泵速、冷冻水温、冷凝器水温和冷冻水设施旁路温度组成。0022该处理器可被配置成,通过控制T的离开温度保持T。离开温度可通过调整经过冷冻水设施部件的流速而被控制。例如,流速可通过增加流速以降低离开温度和降低流速以升高离开温度进行调整。控制器保持的T可类似于部件的设计T。这允许该部件根据其制造规范高效操作。0023对于本领域的技术人员而言,在分析以下附图和详细描述后,本发明的其他系统、方法、特征和优点将是明显的、或者将变得明显。所有这些额外的系统、方法、特征和优点应被认为包括在本描述之内,处于本发。
17、明的范围内,并由所附权利要求保护。附图说明0024附图中的部件并不一定是按比例绘制的,相反,其重点是放在对本发明原理的图解说明上。附图中,相似的附图标记在不同视图中表示相应的部件。0025图1是方框图,其示出了示例性的分离冷冻水设施;图2是方框图,其示出了示例性冷冻水设施处的低T综合症;图3是方框图,其示出了示例性冷冻水设施处的过度流量;图4是方框图,其示出了示例性直接初级冷冻水设施;图5是方框图,其示出了示例性冷冻器的部件;图6A是示例性压力焓曲线图,其示出了制冷循环;图6B是示例性压力焓曲线图,其示出了制冷循环中的过冷;说明书CN104215006A4/25页6图6C是示例性压力焓曲线图,。
18、其示出了制冷循环中的制冷剂过热;图7是一图表,其示出了示例性冷凝器处低冷凝器水进入温度的益处;图8是示例性压力焓曲线图,其示出了示例性冷冻器处的按需流量的益处;图9A是曲线图,其示出了流速与轴速之间的关系;图9B是曲线图,其示出了总设计头(DESIGNHEAD)与轴速之间的关系;图9C是曲线图,其示出了能量使用与轴速之间的关系;图9D是曲线图,其示出了示例性T线和泵送曲线以及能量曲线;图10是方框图,其示出了示例性控制器;图11A是流程图,其示出了示例性控制器中的操作;图11B是流程图,其示出了示例性控制器中的操作;图12是一图表,其示出了由气温引发的示例性临界区重置;图13是一图表,其示出了。
19、由冷冻水阀位置引发的示例性临界区重置;图14是方框图,其示出了示例性的分离冷冻水设施;图15是一图表,其示出了由VFD赫兹引发的示例性临界区重置;图16是示例性冷凝器的横截面图;图17是一图表,其示出了示例性冷冻水设施的按需流量的益处;图18是一图表,其示出了示例性冷凝器的冷凝器水进入温度和离开温度之间的线性关系;图19是一图表,其示出了示例性冷冻水设施处的按需流量条件下压缩机能量变换;图20是压力焓曲线图,其示出了在示例性冷冻器处的按需流量条件下制冷循环变化的;图21是一图表,其示出了在示例性冷冻水设施处的按需流量条件下对能量和容量的效果;图22是曲线图,其示出了在示例性冷冻水设施利用按需流。
20、量的日志平均温差;图23A是一图表,其示出了在低T的示例性冷冻水设施中冷冻水流量与T之间的关系;图23B是一图表,其示出了具有示例性恒定冷却容量的按需流量的灵活性;图23C是一图表,其示出了具有示例性恒定流速的按需流量的灵活性;以及图24是一图表,其示出了在示例性冷冻水设施处的按需流量条件下的空气侧能量变换。具体实施方式0026在以下描述中,为了提供对本发明更全面的描述,给出了众多具体细节。然而,对本领域技术人员而言,明显的是,本发明可在没有这些具体细节的情况下实施。另一方面,本文并不详细描述,公知特征,以免掩盖或模糊本发明。0027本文所述的“按需流量(DEMANDFLOW)”指的是用于减少。
21、或消除低T综合症并提高冷冻水设施效率的方法和装置。按需流量可在现有冷冻水设施的改进工程以及冷冻水设施的新型装置或设计中实现。本文所用的“冷冻水设施”指的是这样一种冷却系统,其使用了冷冻水以提供某些过程所需的适当冷却或冷冻水。这种冷冻水设施典型地(但不总是)用说明书CN104215006A5/25页7于冷却校园、工业综合性建筑、商业建筑等。0028一般而言,如下文将进一步描述的,按需流量在冷冻水设施内使用冷冻水的可变流量或泵送,以解决低T综合症并实质性提高冷冻水设施的效率。按需流量条件下的可变流量保持用于冷冻水设施部件的T,其到达或接近部件的设计T。结果,按需流量实质性提高了冷冻水设施及其部件的。
22、操作效率,从而大大节省了能量成本。按需流量提供的效率提高还提供了减小污染的益处。而且,不同于传统的可变或其他泵送技术,通过使这些部件在接近或处于其特定的进入和离开冷冻水温度、或设计T运行,按需流量还延长了冷冻水设施的预期寿命。0029无论冷却要求或负载如何,按需流量通过以同步方式操作冷冻水设施部件,都能提供了增大的效率。在一个或更多实施例中,通过控制一个或更多泵处的冷冻水和冷凝器水的泵送发生这种情况,从而保持冷冻水设施的特定部件或地点处的T。一般而言,按需流量在各个冷凝器或水泵上操作,从而在冷冻水设施的特定部件或地点保持T。例如,可操作初级冷冻水泵以保持冷冻器上的T,可操作次级冷冻水泵以保持设。
23、施空气处理器上的T,并且可操作冷凝器水泵以保持冷凝器的T。0030以这种方式控制各个泵(和流速)导致冷冻水设施的同步操作,这将在下文中进一步描述。这种同步操作使冷冻水设施的流速均衡,显著减少或消除了低T综合症和相关的低效率。0031在传统的冷冻水设施中,可变流量根据冷冻水设施或系统中某一位置处的最小压差或P(DELTAP)而被控制。按需流量与这些技术不同之处在于,其关注T而非P。利用按需流量,无论负载条件(即,冷却需求)如何,都可对所有冷冻水设施部件保持最佳T。保持恒定或稳定的T允许在冷冻水流量中具有宽的变化,从而不仅在泵送能量而且在冷冻器能量消耗方面产生节能。例如,通过控制经过冷冻水泵或冷凝。
24、器水泵的流速,无论负载条件如何,都可将冷冻器T保持在接近或到达冷冻器的设计参数,从而使冷冻器的冷凝器换热器管束和蒸发器的效率最大。0032相反,传统的可变流量方案是在非常窄的范围内改变流量,因而不能实现按需流量的成本和能量节省。这是因为,传统的流量控制方案控制流速以产生特定的压差或P,而不是T。另外,传统的可变流量方案仅设法保持仅仅在某一预定系统位置处的P,而忽略了低T。这导致流速比生成和分配所需量的冷却输出所需的流速高得多,在很大程度上补偿了低T造成的低效率。0033因为流速通过按需流量控制,以保持T而不是保持设施空气处理器处的P或特定的冷却输出,因而可能出现下列情况流速过低,而不能基于系统。
25、多样性在某些区域中产生所需量的冷却输出。为解决这种情况,按需流量包括有本文称为“临界区重置”的特征,其允许由按需流量保持的T基于系统的特定需要(其在系统的所需流速时未被充分满足)被重置为另一(典型地更低)值。这可能是由于针对供应负载的不适当的管道系统、不正确地设定尺寸的空气处理器,或者许多无法预料的系统异常造成的。如将在下文中进一步描述的,这允许通常通过增大冷冻水流量来保持新的或重置的T从而提供了额外的冷却。0034按需流量的应用对空气处理器以及冷冻水设施的冷冻器、泵和其他部件产生协同效应。这导致净能量使用的减少,同时保持或甚至增大了冷冻水设施的额定容量。如将在下文中进一步描述,在按需流量条件。
26、下,很少或没有过度的能量用于提供特定水平的冷却。说明书CN104215006A6/25页80035优选地,由按需流量保持的T将接近或达到冷冻水设施部件的设计T,以使部件效率最大化。保持T的优点可通过冷却容量方程可知,例如,其中TONS为冷却容量,GPM为流速,K为某一常量。如该方程所示,随着T降低,冷却容量也降低。0036注意,尽管在此参照了一个具体的容量方程进行描述,但是应该理解,按需流量的操作和益处还能通过各种容量方程显示。这通常是因为冷却容量、流速和恒定T之间的关系为线性的缘故。0037从下述示例可看出保持T的优点。对于K为恒定值24的情况,通过在16度的设计T条件下提供1500GPM的。
27、流速,可生成1000吨的容量。通过在16度的T条件下提供750GPM的流速,可生成500吨的容量。然而,在低T(例如传统系统中常见的)条件下,将需要更高的流速。例如,在8度的T条件下,500吨的容量将需要1500GPM的流速。如果T进一步降低,例如降低至4度,则冷却容量在1500GPM条件下将为250吨。其中,冷冻水设施泵或其他部件可能仅能具有最大1500GPM的流速,则冷冻水设施将不能够满足500吨的所需要求,即使在设计T条件下,冷冻水设施在1500GPM的条件下能够具有1000吨的容量。0038I低T综合症现在将参照图1描述低T综合症,图1示出了示例性的分离冷冻水设施。如图所示,冷冻水设施。
28、包括初级回路104和次级回路108。每一回路104、108可具有其自身的进水和出水温度,即T。注意,按需流量同样还对直接/初级冷冻水设施(即非分离的冷冻水设施)有利,这将在下文中进一步描述。0039在分离的冷冻水设施的操作期间,冷冻水通过一个或更多冷冻器112产生于生产或初级回路104。该冷冻水可通过一个或更多初级冷冻水泵116在初级回路104中循环。然后,来自初级回路104的冷冻水可通过与初级回路104流体连通的分配或次级回路108分配到建筑物(或其他结构)。在次级回路108内,冷冻水通过一个或更多次级冷冻水泵120循环到一个或更多空气处理器124。空气处理器124允许来自建筑物空气的热量被。
29、传递到冷冻水,例如通过一个或更多热交换器。这将冷却空气提供到建筑物。典型地,如果空气处理器124能更好地冷却一定量的空气,则建筑物空气被促使或吹动通过热交换器。冷冻水离开空气处理器124,然后由于冷冻水经由空气处理器吸收的热量而以更高温度返回到次级回路108。0040冷冻水然后离开次级回路108,并以更高温度返回到初级回路104。由此可知,初级回路104和次级回路108(以及附接到这些回路的冷冻水设施部件)具有进水温度和出水温度,或T。在理想情况下,两个回路的进入温度和离开温度将达到其各自的设计TS。不幸的是,实际上,冷冻水回路工作在长期低T条件下。0041出现低T原因有很多。在一些情况下,冷。
30、冻水设施的不良设计会导致低T发生。由于冷冻水设施的复杂性和实现完美设计的难度,这是相当普遍的。例如,次级回路108的空气处理器124可能未被恰当选择,因而冷冻水吸收的热量达不到预期。在此情况下,来自次级回路108的冷冻水以低于预期的较冷温度进入初级回路104,从而导致低T。注意,由于不良设计和/或操作,冷冻水设施可在各种负载条件(包括设计条件负载)下以低说明书CN104215006A7/25页9T操作。0042随着冷却输出下降以满足小于设计条件的负载,也会发生低T。由于输出下降,冷冻水流量、冷冻水T和其他因素变得无法预测,通常导致低T。事实上,在实际中,已知传统的P流量控制方案总是在一些(即使。
31、不是全部)冷冻水设施部件导致低T。0043例如,为了减少从设计条件的冷却输出,冷冻水设施的空气处理器124的一个或多个冷冻水阀可被关闭(部分地或完全地)。这减少了通过空气处理器124的冷冻水流量,因而提供更少的冷空气。然而,因为冷冻水阀被部分关闭,当冷冻水以更高速率通过空气处理器124时,冷冻水从空气吸收比必需的更少的热量,如通过比设计T更低的T证明。因而,离开空气处理器124的冷冻水并不如其以往“温暖”。结果,离开次级回路108通往初级回路104的冷冻水比所需要的更冷,从而在两个回路中导致低T。0044为了利用特定实例进行图解说明,图2提供了一个示例性冷冻水设施。在该例中,初级回路104中产。
32、生的冷冻水为40度。由此可知,离开空气处理器124的冷冻水可为52度而不是预期的56度,这是因为冷冻水阀已被关闭,并且冷冻水的流速对于当前负载过高。由于在旁路128中没有过度分配,次级回路的冷冻水离开温度仍为40度。假设系统具有16度的设计T,现在有12度的低T,其比设计T低4度。这里要注意,低T自身减少了容量,并致使过度能量用于提供给定的冷却输出。通过容量方程可知,TONS容量被低T显著减少。为了补偿,将需要更高的流速或GPM,从而对于给定的冷却需求导致泵送能量的过度使用。0045再次参照图1,低T的另一原因是在初级回路104、次级回路108或二者内的过度流量造成的旁路混合。旁路混合和过度流。
33、量是低T的已知原因,并且传统上极难解决,特别是利用P流量控制方案。实际上,过度流量的一个普遍原因是效率低下的P控制方案造成的冷冻水的过量泵送(如以上实例所示)。为此,流量失衡和旁路混合在使用P流量控制方案的冷冻水设施中是常见的事。注意,旁路混合即使在设计条件下也会发生,这是因为,如同任何复杂机器一样,冷冻水设施很少是完美的。实际上,冷冻水设施经常被设计具有与次级泵流速不匹配的初级冷冻水泵流速。0046在分离的冷冻水设施中,连接初级回路104和次级回路108的分离器或旁路128被提供,以处理回路之间的流量失衡。这典型地由于回路之一中的过度流量或过度泵送而发生。旁路128一般通过允许来自一个回路的。
34、过度流量循环到另一回路将其接收。注意,过度流量不限于任何特定回路,在所有回路中除了其间的流量失衡之外还可有过度流量。0047过度流量一般表示过多能量正被消耗在泵送冷冻水上,如稍后通过亲合定律描述,并且还加剧了低T的问题。为了利用图3进行图解说明,图3示出了具有过度流量的示例性冷冻水设施,当存在过度初级或分配冷冻水流量时,来自空气处理器124和次级回路108的冷冻水与来自初级回路108的供应水在旁路128中混合。这两种水流的最后混合比设计的冷冻水更温暖,其然后被分配到空气处理器124。0048例如,来自次级回路108的54度水的300加仑每分钟(GPM)的过度流量将与来自初级回路104的40度的。
35、冷冻水在旁路128中混合,从而将次级回路中的冷冻水的温度升高到42度。现在,次级回路的冷冻水具有的温度高于初级回路的冷冻水。这在初级回路104和次级回路108中导致低T以及冷却容量的相应减少。说明书CN104215006A8/25页100049冷冻水流的旁路混合因其加剧了低T也是不受欢迎的。例如,当空气处理器124检测到由旁路混合造成的升高水温或者因升高的水温不能够满足冷却需求时,其冷冻水阀打开,以允许额外的水流通过空气处理器124,从而增大空气冷却容量。在传统的P系统中,次级冷冻水泵120也将增大冷冻水流速,从而增大空气处理器124处的空气冷却容量。流速的这种增大造成初级回路104与次级回路。
36、108之间的旁路128处的流速的进一步失衡(即,进一步的过度流量)。增大的过度流量通过造成额外的旁路混合而加剧了低T,这甚至进一步降低T。0050过度流量和旁路混合对于给定的冷却需求还造成过度能量使用。在一些情形下,额外的泵送能量被用于增大初级回路104中的流速,从而更好地平衡来自次级回路108的流量并防止旁路混合。另外或替代性地,额外的冷冻器112可能需要在线,或者额外的冷冻器能量可用于在初级回路104中产生足够的冷冻水,从而补偿旁路混合对冷冻水供应的升温效应。在空气供应侧,空气处理器124通过移动更大量的空气可试图补偿由升高的水温造成的减少容量。这典型地通过对一个或更多风扇132增大功率以。
37、使额外空气移动通过空气处理器124而实现,如通过亲合定律进一步所述。0051在许多情况下,这些措施(例如,增大的冷冻水泵送、空气处理器水阀的打开、增大的空气供应空气运动)不能充分补偿由低T造成的冷却容量的假象减少。因而,冷冻水设施的确不能够满足冷却需求,即使这种需求水平可能小于其额定冷却容量。在这种措施能够补偿容量的假象减少的情形下(例如通过启动额外的冷冻器),冷冻水设施基本使用多于必须的更多能量,以通过补偿低T效应的而被消耗的大量过度能量来提供所需的冷却输出。0052应理解的是,低T还发生在直接初级冷冻水设施构造(即,非分离的冷冻水设施)中,即使这种构造一般不具有建筑物返回水与生产供应水的混。
38、合问题。直接初级系统总是具有设施或系统旁路、3通阀或者二者均有,从而保持通过系统的最小流量。例如,图4示出了具有这种旁路的示例性直接初级冷冻水设施。类似于分离的冷冻水设施,在这些旁路或3通阀中会发生过度流量。因而,低T问题(诸如过度冷冻器能量、过度泵送能量和减少的系统容量)在直接初级构造中也存在。实际上,低T的问题是相同的,其与设施构造如何无关。在实践中,这已通过在两种类型的冷冻水设施中发生低T综合症这一事实得以证实。0053现在将进一步描述关于冷冻器的低T的效应。图5示出了示例性冷冻器112。出于例示的目的,图5的虚线描绘了哪些部件是否是示例性冷冻器112的一部分,其中虚线内的部件是冷冻器的。
39、一部分。当然,应理解的是,冷冻器可包括额外的部件或比所示更少的部件。0054由此可知,冷冻器112包括通过一个或更多制冷剂线路536连接的冷凝器508、压缩机520和蒸发器512。蒸发器512可通过一个或更多冷冻水线路532被连接到冷冻水设施的初级或其他回路。0055操作中,冷冻水可进入蒸发器512,其在此将热量传递给制冷剂。这使得制冷剂蒸发,从而致使制冷剂变成制冷剂蒸汽。来自冷冻水的热传递将水冷却,从而允许水通过冷冻水线路532返回到初级回路。例如,通过将热量传递到蒸发器512内40度的制冷剂,54度的冷冻水可被冷却到42度。42度的冷冻水然后可用于冷却建筑物或其他结构,如上所述。说明书CN。
40、104215006A109/25页110056为了使制冷循环连续,由蒸发器512产生的制冷剂蒸汽冷凝返回到液态形式。制冷剂蒸汽的这种冷凝可由冷凝器512执行。如已知,制冷剂蒸汽能够仅冷凝在较低温度的表面上。因为制冷剂具有相对较低的沸点,因而制冷剂蒸汽具有相对较低的温度。为此原因,压缩机520可用于压缩制冷剂蒸汽,从而升高蒸汽的温度和压力。0057制冷剂蒸汽增大温度允许蒸汽以更高温度冷凝。例如,在没有压缩的情况下,制冷剂蒸汽可为60度,而经过压缩,蒸汽可为97度。因而,可在97度以下而不是60度以下发生冷凝。这非常有益,这是因为一般更容易提供具有的温度低于制冷剂蒸汽增大温度的冷凝表面。0058制。
41、冷剂蒸汽进入冷凝器508,其热量可在此被传递到冷凝介质,从而致使制冷剂返回到液态。例如,冷凝器508可包括管壳设计,其中,冷凝介质流经冷凝器的管。通过这种方式,制冷剂蒸汽可冷凝在冷凝器外壳内的管上。如这里所讨论的,冷凝介质为冷凝器水,尽管应理解的是,可使用其他液体或介质。在冷凝之后,制冷剂然后通过制冷剂线路536和减压器528返回到蒸发器508,其中制冷循环继续。0059冷凝器508可通过一个或更多冷凝器水线路540被连接到冷却塔524或其他冷却装置。因为冷凝器水从制冷剂蒸汽吸收热量,冷凝器水必须被冷却,以使其温度保持足够低,从而使制冷剂蒸汽冷凝。冷凝器水可通过一个或更多冷凝器水泵516在冷凝。
42、器508与冷却塔524之间循环。这提供冷却的冷凝水的供应,其允许制冷剂蒸汽连续冷凝。注意,尽管冷却塔524在图4的实施例中用于使水冷却,但可使用冷凝器水的其他供应。0060冷冻器的操作还可通过诸如图6A所示的压力焓曲线图显示。在该图中,压力表示在垂直轴线上,而焓在水平轴线上。在点604,制冷剂在蒸发器中可处于大量饱和或主要为液态。随着制冷剂在蒸发器中从冷冻水吸收热量,其焓增大,从而使制冷剂在点608变成制冷剂蒸汽。图中点604与点608之间的部分表示冷冻器的制冷效果。在此期间,由制冷剂从冷冻水的热吸收将冷冻水冷却。0061压缩机然后可用于增大制冷剂蒸汽从点608到点612的温度和压力。这被称为。
43、“提升(LIFT)”。该提升允许制冷剂蒸汽在冷凝器中冷凝,如上所述。在点612与点616之间,制冷剂蒸汽将热量传递到冷凝器水并在冷凝器中冷凝,从而将蒸汽再次变成液体。制冷剂然后在点616与点604之间经过减压器,其降低液态制冷剂的温度和压力,从而使其可在蒸发器中使用并使制冷循环继续。0062如将在下文中进一步描述的,与冷凝器中的低T相关的问题导致冷冻器因在局部负载条件时缺乏最小提升而失效。当冷凝器与蒸发器之间的压差下降过低,则发生对工业而言称之为“堆积(STACKING)”的情况。这是制冷剂在冷凝器中累积的情况,从而将蒸发器的饱和压力和温度下降到临界点。制冷剂还具有对油的较高亲合力,因而堆积将。
44、在冷凝器中挡住一大部分充油,从而致使冷冻器在许多低压力、低蒸发器温度或低油压力问题时关闭。0063因为多数传统的冷凝器水泵送系统在恒定体积条件下操作,冷却塔也处于最大流量条件。随着冷却塔上的负载减小,操作范围保持相对恒定,从而降低塔的效率。相反,在可变流量的冷凝器水系统中,操作范围随着流量而减小。这允许更低的冷凝器水进入温度以及冷冻器能量和冷却塔风扇能量的相关减少,这将在后文中进一步描述。0064低T还导致了效率非常低下的冷凝器水泵效率(KW/TON),并通过适时令地低的说明书CN104215006A1110/25页12冷凝器水进入温度限制了冷冻器可用的制冷剂过冷量。在给定负载下,对于每一度的。
45、冷凝器水进入温度降低,压缩机能量降低大约15,并且冷冻器的名义吨位增大大约1。因而,如将在下文中进一步描述的,非常期望能在最低可能的冷凝器水进入温度下操作冷冻器。0065另外,蒸发器处的低T降低了制冷循环的制冷效果。如将在下文中进一步描述的,这降低了蒸发器产生的制冷剂蒸汽的温度。0066II按需流量通常,按需流量包括用于在增大冷冻水设施和系统的效率的同时解决低T综合症的系统和方法。如上所述,传统的冷冻水系统控制方案直接产生能量和容量的低效率(由低T综合症、高KW/TON证明)以及降低的空气侧容量。以上描述还表明,在多数传统的控制方案与最佳的系统能量和可交付容量之间存在直接冲突。这由压差或P最清。
46、楚地得以证明,冷冻水泵送控制方案忽略了增大的能量使用和降低的系统容量。传统设计的基于P的泵送方案不可避免地产生以下系统其随着其系统负载变化而以低T综合症执行。0067在理想状态,冷冻水T在冷冻水设施的初级、次级和任意三级或其他回路中是相同的。使冷冻水设施部件以其所选择的或设计T操作总是产生最大可交付容量和最高系统效率。因而,在理想世界,冷冻水T与设计T匹配。为了生成这种理想情形,冷冻水设施部件的选择、设计、安装和泵送控制方案必须理想。遗憾的是,这种理想实际上格外罕见或从未实现过,并且冷冻水设施的设计、负载和安装中的不一致总是存在。0068不同于传统的控制方案,按需流量的本质原理是通过强调满足冷。
47、却需求而尽可能接近设计T操作,这将在下文中关于临界区重置的描述。无论冷却负载如何,这都允许冷冻水设施以高效率操作。这与传统的控制方案相反,其中在部分或恰好设计负载条件下的操作由于困扰这些传统系统的低T综合症而使用基本比所需更多的能量。0069另外,因为泵被控制以保持T接近设计T或达到设计T,因此无论设施上的负载如何,冷冻水设施都有效地利用了能量。当与传统的控制方案比较时,如根据以下图表可知,能量使用在按需流量条件下明显更少。该图表上表示的值根据操作的按需流量实施的实际测量值而获得。0070例如,图7为实际按需流量应用的图表,其显示通过减少冷凝器水进入温度可实现的能量减少。图8为压力焓示图,其将。
48、恒定体积的冷凝器水泵送804和P冷冻水泵送方案与按需流量泵送808比较。由此可知,与传统的恒定体积泵送804相比,在制冷效果通过过冷812和制冷剂过热816被增大的同时,提升被减少。0071按需流量对冷冻水设施具有可测、持久和重复的效果,因其基于同样是可测和可预测的可靠科学基本原理。由于应用按需流量产生的效率和可交付容量的增益将描述如下。0072称为亲合定律的利用可变流量冷冻水设施泵送能量效率的基本前提包括下列定律定律1如方程Q1/Q2N1/N2显示,流量与轴转动速度成比例,其中N为轴转动速度,Q为容积流速(例如CFM、GPM或L/S)。这由示于图9A曲线图中的流量线936示出。0073定律2。
49、压力或水头与轴速度的平方成比例,如方程H1/H2N1/N22显示,其中H为通过泵或风扇产生的压力或水头(例如FT或M)。这由示于图9B曲线图中的泵送曲线916示出。说明书CN104215006A1211/25页130074定律3功率与轴速度的立方成比例,如方程P1/P2N1/N23显示,其中P为轴功率(例如W)。这由示于图9C曲线图中的能量曲线920示出。0075亲合定律规定,冷冻水压降(在上文中也被称为TDH或被称为H)与流速的平方的变化有关,而能量利用与流速的立方的变化有关。因此,在按需流量中,随着流速降低,冷却容量或输出被成比例地降低,但是能量利用成指数地降低。0076图9D是曲线图,其示出了示例性的恒定T线904。因为线上的所有点利用相同的T生成,因而线904被称为恒定T线。在该曲线图中,水平轴线表示流速,而垂直轴线表示压力。从而,如图所示,T线904显示对于恒定T产生特定冷却输出所需要的流速。在一个或更多实施例中,T线904。