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1.1能源条件
对于地区电价不高,电力资源丰富的地区,采用压缩式工业冷水机组,可以显出压缩式工业冷水机组的性能系数高,同制冷量下体积小的优点。而对于用电紧张、电价较高,但蒸汽供应或燃气(油)供应较充足且价格稳定的地区,特别是有废汽的地区,采用溴冷机可以显出吸收式机组对热源温度要求不高,用电量少且环保的优点。
1.2水源和水质条件
水源、水质条件决定了工业冷水机组中冷凝器的类型,若水源丰富,水价合适,宜采用水冷式工业冷水机组,反之,采用风冷式工业冷水机组。采用水冷式工业冷水机组的优点是制冷系统冷凝温度低,制冷系统的高压压力低,因而压缩机工作联系
公司网址:条件好,性能系数高。缺点是需要一套冷却水系统,初投资高。在水源丰富但水质差的地区,一是进行水处理循环使用,另一是采用风冷式工业冷水机组。而采用风冷式工业冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量不足,需要采用其他辅助加热的措施。考虑到风冷冷热水机组冬季结霜及寒冷地区冬季温度低,造成制冷系统中高低压力比较大,机组性能系数低等问题,风冷式冷热水机组多用于长江流域及以南地区。
1.3工业冷水机组容量的大小
活塞式工业冷水机组的制冷量常用范围从10~700kW,因此,对于空调冷负荷小于700kW的工程,采用活塞式工业冷水机组是适合的。近来,涡旋式压缩机因容积效率高,动力平衡好,工作范围宽,可靠性好等优点,受到用户欢迎,但价格比活塞式高。从长期运行效果看,采用涡旋式工业冷水机组优于活塞式工业冷水机组。螺杆式工业冷水机组常用于空调负荷在600~1200kW范围内。由于螺杆式工业冷水机组变工况性能较好,近来被广泛应用在常规空调系统中。离心式工业冷水机组制冷量较大,多用在制冷量大于600kW的场合。溴冷机则用在制冷大于350kW的空调场合。风冷式工业冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地区(如香港等),采用大型风冷式工业冷水机组也很普遍。
1.4 机组采用的制冷剂
选择工业冷水机组时,应考虑CFCs制冷剂对大气臭氧层的危害和CFCs的禁用时间表。R22对大气臭氧层有一定得破坏作用,且具有一定得温室效应,在发展中国家,将在2030年之前停止使用。目前替代R22的制冷剂常见的有四种:R134a,R407C,R410A,THR03。R134a(C2H2F4,HCF-134a)制冷剂亦属于中温制冷剂,具有冷凝压力低,排气温度低的优点,是一种较好的替代R12的制冷剂,也可以用于替代R22,但应采用酯基类润滑油。虽然R134a对大气臭氧层没有破坏作用,由于其具有一定得温室效应,故随着国际上对温室气体排放限制力度的增加,R134a制冷剂的使用会受到影响。R123(C2HF2Cl2,CHFC-123)制冷剂是一种高温制冷剂,它具有分子量大,对环境危害小,不燃,使用的特点,在大气中的寿命仅为1~4年。由于R123对臭氧层有一定得破坏作用和一定得温室效应,也将在2030年之前停止使用。由于某些制冷剂对环境产生的破坏作用,各国均致力于制冷剂的替代工作,其排列次序是:用HCFC替代CFC,用HFC替代CFC和HCFC,用自然工质替代人工合成工质。目前,可采用的自然工质有水、氨、碳氢化合物、二氧化碳等。溴冷机使用水做制冷剂,避免了制冷剂对环境的影响,在近年来得到了很大的发展。
1.5 运行管理经济性
就空调系统运行耗能来说,压缩式工业冷水机组耗电量较大,溴冷机蒸汽或燃气(油)耗量大。就目前水平,国产工业冷水机组满负荷运行时,水冷和风冷机组比较,水冷机组运行费用较低。水冷机组中,溴冷机运行费用较高,但如果在有废热的场合(如钢铁厂、发电厂等)则采用溴冷机为佳。压缩式机组运行费用较低,随着电力系统峰谷电价的实施,采用蓄冷空调的工程会越来越多,压缩式工业冷水机组在夜间用电低谷蓄冷,其运行费用会更低。当然,选择合适的工业冷水机组还受到机房大小、位置、初投资、人员素质等因素影响。
1.6 工业冷水机组台数的确定
选择工业冷水机组时,台数不宜过多,一般为2~4台,不考虑备用。多机头制冷机可以选用单台。从便于维修管理的角度考虑,尽量选用同型号的机组;但从节能的角度考虑,必要时可采用不同型号的机组搭配组合的方案。电气设备的通用措施
一、电气工作的内容
(1)研究并采取各种有效的技术措施。
(2)研究并推广先进的电气技术,提高电气水平。
(3)制定并贯彻技术标准和技术规程。
(4)建立并执行各种管理制度。
(5)开展有关电气思想和电气知识的教育工作。
(6)分析事故实例,从中找出事故原因和规律。
二、保证用电的基础要素
(1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身和电气设备正常运行的基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。
(2)距离。电气距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路距离,变、配电装置距离,检修距离和操作距离等。(3)载流量。导体的载流量,是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引起漏电和发生火灾。因此,根据导体的载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。(4)标志。明显、准确、统一的标志是保证用电的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线;标示牌标志一般作为危险场所的标志;型号标志作为设备特殊结构的标志。