空调系统中冷冻水泵变频改造技术的节能性研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 现存问题 | 第15页 |
1.4 研究目的和内容 | 第15-18页 |
1.4.1 研究目的 | 第15-16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-18页 |
2 冷冻水系统的节能改造 | 第18-38页 |
2.1 水系统类型 | 第18-22页 |
2.1.1 一级泵系统 | 第18-21页 |
2.1.2 二级泵系统 | 第21-22页 |
2.2 水系统的节能诊断 | 第22-33页 |
2.2.1 冷冻水系统现状 | 第22-32页 |
2.2.2 普遍存在的问题 | 第32-33页 |
2.3 水系统的改造技术措施—水泵变频 | 第33-35页 |
2.3.1 水泵转速的改变方法 | 第33-34页 |
2.3.2 变频器应用系统的控制方法 | 第34-35页 |
2.3.3 水泵变频改造技术现状 | 第35页 |
2.4 本章小结 | 第35-38页 |
3 水泵变频应用理论研究 | 第38-60页 |
3.1 变频改造技术的使用前提 | 第38-39页 |
3.1.1 满负荷状态 | 第38页 |
3.1.2 低负荷状态 | 第38-39页 |
3.1.3 控制技术优化 | 第39页 |
3.2 水泵与管网特性原理分析 | 第39-43页 |
3.2.1 相似定律 | 第39-40页 |
3.2.2 水泵运行工况点 | 第40-41页 |
3.2.3 节能潜力估计 | 第41页 |
3.2.4 定频水泵能耗计算 | 第41-42页 |
3.2.5 变频水泵能耗计算 | 第42-43页 |
3.3 影响因素 | 第43-49页 |
3.3.1 综合效率 | 第43-45页 |
3.3.2 负荷率 | 第45-48页 |
3.3.3 管网阻力系数 | 第48-49页 |
3.3.4 静扬程 | 第49页 |
3.4 控制方式 | 第49-56页 |
3.4.1 温差控制 | 第50-52页 |
3.4.2 压差控制 | 第52-54页 |
3.4.3 不同控制方式的节能量计算 | 第54-56页 |
3.5 可调节范围 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-60页 |
4 水泵变频性能实验测试分析 | 第60-92页 |
4.1 水泵变频研究平台简介 | 第60-68页 |
4.1.1 实验测试目的 | 第60页 |
4.1.2 实验原理 | 第60-61页 |
4.1.3 实验设备及测试仪器选型 | 第61-66页 |
4.1.4 实验平台搭建 | 第66-67页 |
4.1.5 实验参数设置 | 第67-68页 |
4.2 水泵变频性能实验测试 | 第68-91页 |
4.2.1 实验步骤 | 第68页 |
4.2.2 水泵变频系统计算参数 | 第68-69页 |
4.2.3 不同工况的测试分析 | 第69-85页 |
4.2.4 综合性能分析 | 第85-91页 |
4.3 本章小结 | 第91-92页 |
5 水泵变频应用工程测试分析 | 第92-126页 |
5.1 实验空调系统 | 第92-103页 |
5.1.1 实验系统概况 | 第92-93页 |
5.1.2 实验过程 | 第93-94页 |
5.1.3 不同工况的测试分析 | 第94-100页 |
5.1.4 综合性能分析 | 第100-103页 |
5.2 实际空调系统案例 | 第103-124页 |
5.2.1 工程简介 | 第103-104页 |
5.2.2 建筑改造前能源审计—冷冻水系统 | 第104-117页 |
5.2.3 建筑改造方案—冷冻水系统 | 第117页 |
5.2.4 工程测试数据 | 第117-121页 |
5.2.5 工程应用效果评价及节能性分析 | 第121-124页 |
5.3 本章小结 | 第124-126页 |
6 结论与展望 | 第126-128页 |
6.1 主要结论 | 第126-127页 |
6.2 展望 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-134页 |
附录 | 第134页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第134页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利 | 第134页 |