与上述流量限制类似,许多工艺冷却作业需要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,该变化可以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。
许多工艺冷却应用所需的温度范围超出了冷却器允许的最小和最大工作值。下图显示了混合水管道布置变化的简单示例,该变化可以在满足此类冷却条件的同时实现冷却器可靠运行。例如,实验室负载需要 238 gpm (5 l/s) 的水以 86°F (30°C) 的温度进入工艺过程,并以 95°F (35°C) 的温度返回。冷却器的最大冷却水出口温度为 65°F (15.6°C),无法直接供应给负载。在所示的示例中,冷却器和工艺流速相等,但这不是必需的。例如,如果冷却器的流速更高,那么就会有更多的水绕过并与返回冷却器的温水混合。
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根据中华人民共和国香港特别行政区机电工程署(EMSD)编制的《2023 年香港能源最终用途数据》,2021 年空调占香港最终用途总电力消耗的约 30% [1]。为实现碳中和,政府在《香港气候行动计划》(“该计划”)[2]中制定了路线图,提出到 2050 年将商业建筑的电力消耗减少 30-40% 的目标,其中减少空调系统(特别是其核心部件即制冷机房)的能源使用无疑是实现目标的关键措施之一。本文旨在介绍在香港多座在役政府和公共建筑中实施人工智能(AI)制冷机房优化过程中面临的挑战和障碍以及获得的经验。文中阐述了最适合安装人工智能的工厂配置,并利用人工神经网络 (ANN) 技术和粒子群优化 (PSO) 算法说明了优化策略。结果显示,智能化和活力化的制冷机组节能 5-10% 令人鼓舞,有助于加快实现碳中和的步伐。
在相同的占地面积内,用于储存热量和冷却 基线: • 建筑物消耗约 40% 的一次能源,其中约一半用于热负荷 • 空调目前是碳密集型的,推动使用天然气或石油的峰值电厂。 • 供暖目前碳密集程度更高,主要使用天然气、石油或丙烷 THERMAplus 可实现: (1) 将热负荷从高峰转移到非高峰/可再生能源密集型,节省高达 50% 的空调费用
通过每个油管中的电磁阀通过压差旁通油。螺杆压缩机配备 3 步/4 步容量控制系统或连续(无级)容量控制系统。两种容量控制系统均由调制滑阀、活塞杆、气缸、活塞和活塞环组成。滑阀和活塞通过活塞杆连接。操作原理是利用油压驱动气缸中的活塞。润滑油从油底壳流过油滤芯和毛细管,然后由于正油压大于弹簧力右侧加上高压气体而充满气缸。正压差使活塞向气缸右侧移动。
Budzar Industries 的便携式风冷式冷水机采用可编程逻辑控制器 (PLC) 构造。PLC 显示仪表信息,即:泵排气压力和流量、压缩机吸入和排气压力以及压缩机泵状态。高度可编程的 PLC 可以根据您的流程进行定制,软件可以通过编程密钥更新或直接从个人计算机传输。PLC 还显示故障排除信息并识别和调整到边际操作条件。其他功能包括远程设定点和警报、重传以及自检、传感器故障和诊断。
voltas.in › VOLTAS_CHILLER_(1) PDF 2023年1月16日 — 2023年1月16日 Voltas 涡旋式冷水机组已成为各种空调的理想选择……在发货前经过工厂测试,确保运行可靠性。
Liebert HPC---L 即使正处于完全成熟阶段,水冷却器市场在最近几年也面临着越来越严格的挑战。为了满足不同应用场合的不同要求,现代水冷却器必须具有高度的灵活性,以适应周围环境。Liebert HPC---L 是艾默生网络能源创新型风冷水冷却器系列,功率范围从 700 至 1600 kW。超过 60 种型号、4 种噪声发射版本、一种冷却器和一种自然冷却配置、两种环保制冷剂、各种各样的选件和附件 --- 例如节能器和电子膨胀阀,仅举两例 --- Liebert HPC---L 可以成为冷却器领域的领导者,不仅在其品牌归属的自然地位 --- 技术市场 --- 以及其他领域,如高功率商业和工业领域。除了高度灵活性之外,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节能环保的挑战,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。
6 EarthWise Systems 水侧:蒸发器温差为 12°F,冷凝器温差为 15°F,高效冷却器。空气侧:设计送风温度为 48°F,区域冷却设定点为 76°F(由于送风温度较低导致室内相对湿度较低,根据 ASHRAE 冷风系统设计指南定义室内舒适度),温和室外条件下送风温度重置(从 48°F 到 60°F),比较焓节能器,并联风扇驱动的 VAV 终端,优化送风管道静压控制(风扇压力优化)。7 传统系统水侧:蒸发器温差为 10°F,冷凝器温差为 10°F,最低 ASHRAE 90.1 冷却器效率。空气侧:55°F 设计送风温度、75°F 区域冷却设定点、固定干球节能器、带再热端子的 VAV、固定送风管道静压控制。