制冷空调系统中的变频技术与节能方案分析
传统的制冷空调系统对能源的消耗是非常大的,尤其是对电能的消耗,这对经济效益的提升,造成了严重的影响。
因此,在我国空调行业不断发展的过程中,逐渐将节能理念应用到其中,降低对各项能源的消耗,通过利用良好的变频技术和节能方案,从而保证经济效益的同时,也为该行业的发展带来了新的发展方向。
标签:制冷空调系统;变频技术;节能方案
一、变频技术概述分析
变频技术是一种综合技术,主要以控制技术、微电子技术、电力电子技术和计算机技术为基础。
变频器是变频技术的结晶。
它广泛应用于各种行业的发展。
变频器的主要原理是,电源频率外电源通过三相全波整流,并为逆变器和控制电路提供所需的直流电源。
然后通过直流中间电路降低直流电路输出,得到高质量的直流电源。
最后,控制电路的直流输出功率。
转换为频率和电压,从而达到调节电机转速的目的,并通过电路和外部设备进行各种高性能的控制。
随着科学技术的飞速发展,技术水平不断提高,变频技术不断完善。
这样就能满足当今社会发展的需要,将其应用于制冷空调系统,对提高制冷空调系统的效率有很大的影响。
二、变频空调的特征
(一)温度调节有效
以制冷调节为例。
室内温度每下降0.5℃,变频空调的运转频率便下降1档;室内温度每上升0.5℃,变频空调的运转频率便上升1档。
换而言之,室内温度与变频空调的运转频率呈正相关,以实现快速制冷和减小室内温度的波动值。
(二)高效节能
家用变频空调在维持室内温度恒定时采用低频,则无需频繁开启压缩机,因此其节电效果非常好,约为普通空调的30%。
需要强调的是,在节能方面,家用变频空调通常与热负荷、制冷量等参数有关,即当压缩机长期在高频状态下运转时,家用变频空调的耗电量将超过普通家用空调,因此应选择正确的容量。
(三)电压适应面宽
通常情况下,当电压<180V时,普通家用空调的压缩机无法启动。
与此相比,家用变频空调支持低频启动,其中最低启动电压为150V,而运行电压介于160~250V之间。
(四)超低温制热
当环境温度为0℃时,普通家用空调实际上毫无制热效果。
与此相比,即使在低温环境下,家用变频空调同样支持高频运转,其制热量约为普通空调的3-4倍;当室外温度降至-10~15℃时,其依然可以正常工作。
(五)快速制冷制热
在人多时、室内外温差大时或开机时,家用变频空调皆支持高频强劲运转,且仅需3~5min,便可改变室内温度约10℃,耗时约为普通空调的1/3。
除上述几个方面以外,家用变频空调的特征还表现在适应负荷能力强、启动电流小、除霜/湿功能好、运转噪声低等方面。
总之,与普通家用空调相比,家用变频空调的综合性能更高、更优,完全符合时代发展的需要,值得推广应用。
三、制冷空调系统的节能方案的分析
节能是空调行业一直关注的重点,通过利用变频技术,根据制冷空调系统运行的特点,制定相应的节能方案,这样才能将其优势得以全面发挥。
下面就对制冷空调系统的节能方案,进行了简要的分析和阐述,其主要的目的就是降低对能源的效果,提升良好的经济效益。
(一)制冷压缩机
制冷压缩机是制冷空调系统的重要组成部分。
在空调制冷系统运行过程中,制冷压缩机的功耗约占系统总耗电量的40%。
在实际工作中,平均年负荷约为峰值热负荷的60%,仅为压缩机容量的50%左右。
这将在操作过程中被制成压缩机。
部分时间将在低负荷下运行。
制冷压缩机应用于制冷空调系统,应根据空调的实际情况合理应用。
例如,在大中型冷库和中央空调系统中,应使用螺杆式、活塞式、离心式等压缩机,保证压缩机结构的调节功能。
工作条件的变化可以有效地调节制冷压缩机,更好地适应工作条件的变化,从而有效地提高制冷空调系统的运行效率,更有利于系统的节能。
(二)循环水泵
循环水泵的电耗约占整个制冷空调系统的25%,在降低能源消耗方面,起到了非常重要的作用和意义。
在节能方案制定的过程中,主要是采用VMV系统,这样可以根据运行状态,对系统内部的负荷大小进行自动调节。
同时,为了进一步提升节能的效果,可以将变频技术引入到其中,应用热量平衡关系式,使水量和制冷量自动同步调节,这样可以有效地实现全流量范围的节能运行,对电力能源消耗的降低,起到了非常重要的作用和意义。
(三)风系统
風系统是制冷空调系统中重要的组成部分,对能源的消耗也是非常大的。
因
此,为了降低对能源的消耗,主要是采用V A V系统,该系统与传统风量控制系统相比,不仅仅可以保证室内的空气的质量,也可以降低对能源的消耗。
同时,制冷空调系统是由很多不同的风道结构,以及末端设备等方面组成的,其控制方式也有很多。
常见的几种控制方式,主要是通过利用送风静压以及温度等形态来控制,其效果是非常明显的。
四、结语
本文对变频技术和节能方案等方面,以及制冷空调系统进行了简要的分析和阐述,其主要的目的就是降低制冷空调系统对能源的消耗,保证良好的经济效益。
参考文献
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