与上述流量限制类似,许多工艺冷却作业所需的温度范围超出了冷却器允许的最小和最大操作值。下图 2 显示了混合水管道布置变化的简单示例,该变化可允许冷却器可靠运行,同时满足此类冷却条件。例如,实验室负载需要 5 l/s 的水以 30°C 进入工艺,并以 35°C 流回。冷却器的最大冷却水出口温度为 15.6°C。在所示的示例中,冷却器和工艺流量相等,但这不是必需的。例如,如果冷却器的流量更高,则只会有更多的水绕过并与返回冷却器的温水混合。
摘要。本文对太阳能制冷进行了全面比较。在三个地点(利雅得、阿布扎比和巴勒莫)评估了第三产业建筑的详细模型,并结合了四个太阳能制冷系统:两个太阳能热制冷系统(溴化锂吸收式制冷机和吸附式制冷机)、一个太阳能干燥剂蒸发冷却系统和一个太阳能电制冷系统(光伏与压缩式制冷机结合)。多变量优化程序选择每个组件的最佳尺寸。结果表明,基于吸收式制冷机的太阳能制冷系统无论在何处都能满足制冷需求,而干燥剂蒸发冷却系统的性能则受环境条件的显著影响。电太阳能制冷方案显示出最佳的整体效率,尽管存储系统成本高昂,但它似乎是一种经济高效的解决方案。
摘要 随着气候危机的加剧,制冷系统引起了越来越多的研究关注。太阳能制冷是最成熟的可行解决方案之一,因为必要的冷却能量是通过利用可用的太阳辐射产生的。吸收式制冷机利用太阳热能产生冷却能量,由驱动热源(如太阳能)提供冷却能量以产生冷却功率。现有文献主要介绍小型系统(小于 50 kW c )的案例研究和模拟。所介绍的案例研究调查了单效 316 kW c 吸收式制冷机在不同可再生能源驱动热源场景(太阳能驱动、生物质驱动和混合方法)下的性能。结果表明,与生物质或太阳能作为唯一热源的场景相比,联合热发电(太阳能场和生物质锅炉串联)的性能明显更优。此外,吸收式制冷机的经济指标似乎比同容量的离心式电制冷机更具吸引力,因为投资回收期显著缩短。净现值 (NPV – 与离心式电制冷机相比,吸收式制冷机高出 75% 以上) 和投资回报率 (ROI) 值在吸收式制冷机方案中有所增加 (18.03% 对比离心式电制冷机的 15.24%)。本文描述的系统在东马其顿和希腊色雷斯运行,是最大的自给自足能源社区之一的一部分。所提出的案例研究是首次尝试对在当地能源社区运行的大型 (超过 250 kW c ) 冷却系统进行性能评估。
注意:只有对水冷式冷水机组进行制冷剂处理工作(即制冷剂的充注、制冷剂的补充、破坏冷水机组制冷系统的作业、退役期间从冷水机组中回收制冷剂)的公司受到监管并需要在 NEA 注册。
PC 软件可与 ACMR 微处理器通信,作为可选功能提供。软件名为 MCS-Connect,可为冷水机组微处理器提供本地和远程通信。该程序允许查看冷水机组的整个状态、输入、输出、设定点、警报组合图等。通过适当的授权,可以对系统进行更改。配置文件可以传输到设备或从设备接收。PC 和冷水机组微处理器之间的通信可以通过 RS-485 串行端口或以太网端口进行。如果有多个冷水机组,这些冷水机组可以通过 Rs-485 网络连接在一起,最多可支持 20 个冷水机组。可以通过 RS-485 或以太网连接本地访问此网络,也可以通过 14.4K 波特调制解调器远程访问。网络中的每个冷水机都必须分配一个唯一的地址。可以从设备的 LCD/键盘或通过 MCS-Connect 软件更改此地址。RS-485 传输长度不应超过 1 英里(无中继),RS-485 传输长度不应超过 1 英里(无中继器)。对于以太网通信,直接连接到 PC 时必须使用交叉电缆。此软件可以在 Windows 2000 或更新版本上运行。
・在2012年在东京完成。主要植物有一个离心冷却器,一个加热塔热泵,一个水热源供热泵和一个大规模的水热储罐(约7,000吨),而子植物的中心冷却器和一个热水锅炉。
要求将先前的圣利奥大学竞技场资金归还并重新授予圣利奥大学首都并推迟维护升级。升级圣利奥大学的关键基础设施,以提高可持续性,安全性和社区参与。资金支持冷却器工厂/HVAC升级(4,600,000美元),包括冷却器升级($ 2,400,000),电气改进($ 1,000,000)和节能技术(1,200,000美元),以降低成本并降低碳足迹。
美的风冷涡旋式冷水机组采用空气作为冷却/加热源,水作为冷却/加热介质,通过室内终端(AHU/FCU)冷却/加热室内环境温度。风冷式冷水机组的初始投资和维护成本通常低于水冷系统,它不需要冷却塔、冷凝水泵和相关的冷凝水化学处理系统。模块化设计理念使应用从单机到多机系统再到数千吨的装机容量。采用高可靠性和卓越效率的系统,美的风冷模块化冷水机组成为各种风冷项目的最佳选择之一。凭借最新的模块化设计技术、高效的 V 型热交换器和精确的气体流量控制技术以及数字压缩机应用,美的风冷涡旋式冷水机组系统始终处于最高效率阶段。模块化和压缩机操作根据实际负载需求智能调整,以保持最经济的工作状态。它们广泛应用于学校、医院、购物中心、办公室以及工厂和制造加工区。
1. 低消耗冷却器:“经济”选项众所周知,冷却器仅在其运行时间的很小一部分时间内处于满负荷状态,而在整个季节的大部分时间中处于部分负荷状态。因此,它们必须提供的功率通常与标称设计功率不同,而部分负荷运行会显著影响季节性能源性能和消耗。这使得设备必须在部分负荷下尽可能高效地运行。因此,控制器确保水流温度尽可能高(作为冷却器运行时)或尽可能低(作为热泵运行时),同时与热负荷兼容,这意味着它会发生变化,这与传统系统不同。这可以防止与维持不必要的冷却器温度水平相关的能源浪费,从而保证始终优化要提供的功率与用于产生该功率的能量之间的比率。最终每个人都可以享受到合适的舒适度!
Liebert HPC---L 近年来,由于工业社会的发展和技术的发展,冷水机市场面临着越来越严峻的挑战,尽管它正处于一个完全成熟的阶段。为了满足不同应用场合的不同要求,现代冷水机必须具有高度的灵活性,以适应周围环境。这就是艾默生网络能源创新的风冷式冷水机系列 Liebert HPC---L,功率范围从 700 到 1600 kW。60 多种型号、4 种噪音版本、一种冷却器和一种自然冷却配置、两种环保制冷剂、各种选件和附件(例如省煤器和电子膨胀阀,仅举两个例子)——Liebert HPC---L 可以成为冷却器领域的领导者,无论是在其品牌归属的自然地位(技术市场)还是在高功率商业和工业等其他领域。除了高灵活性之外,Liebert HPC---L(忠于艾默生网络能源的传统)还具有市场上最高效率的特点,这越来越需要应对当今的节能环保挑战,并且噪音排放量是同类产品中最低的,尤其是静音版本。结构坚固和高可靠性完善了整个系列的特点。