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蒸发式冷凝制冷机组节能研究及其在机房空调的应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:05:19
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蒸发式冷凝制冷机组节能研究及其在机房空调的应用【摘要】:计算机被喻为20世纪最伟大的科学发明之一,对人类的重要性不言而喻,保证计算机安全、稳定、可靠运行具有重要的意义。计算机易受机

【摘要】:计算机被喻为20世纪最伟大的科学发明之一,对人类的重要性不言而喻,保证计算机安全、稳定、可靠运行具有重要的意义。计算机易受机房环境影响,机房空调则是机房环境的主要保障,因此必须加大对机房空调的研究。加上我国能源形势严峻和各种能源政策的出台,研究开发高效节能稳定的制冷设备应用于机房空调中显得尤为重要。 本文在对蒸发式冷凝制冷机组的研究基础上,着眼于实际工程应用,考虑将蒸发式冷凝制冷机组推广应用于机房空调领域;采用了编程的方法,编写了蒸发式冷凝制冷机组运行优化软件,对机组性能进行优化研究;通过实际测试,将蒸发式冷凝制冷机组与水冷却式制冷机组进行了比较,最后加入运行优化控制,再进行综合比较;编写了蒸发式冷凝制冷机组的设计软件,简化了其设计选型过程。 本文主要做了以下几方面的研究: 分析了空气温度、空气湿度、尘埃、有害气体、电磁干扰、噪声振动对机房设备的影响、汇总了各类型机房对空气参数的要求,同时分析了机房空调的具体要求,结合蒸发式冷凝制冷机组的特点,指出蒸发式冷凝制冷机组具有高效、稳定、节能、节水等特点,适合应用于机房空调,同时相对于其他制冷机组有一定的优越性,应该在空调机房领域大力推广。 从整个蒸发式冷凝制冷机组出发,利用VB代码编写了蒸发式冷凝制冷机组运行优化软件。对实际案例进行计算及分析得出:空气干球温度33℃,湿球温度27℃,蒸发温度5℃,冷凝温度38℃下,蒸发式冷凝制冷机组负荷率为100%时,水泵流量为14kg/s、风机风量为20.7m~3/s时,能效比EER达到最大为4.821,能效提高7.03%;负荷率为80%时,水泵流量为12kg/s、风机风量为13.2m~3/s时,能效比EER达到最大为4.866,能效提高11.31%。;负荷率为60%时,水泵流量为10kg/s、风机风量为8.0m~3/s时,能效比EER达到最大为4.900,能效提高17.14%。负荷率为40%时,水泵流量为8kg/s、风机风量为4.3m~3/s下机组能效比EER达到最大为4.931,机组能效提高28.03%。综合对比不同负荷率下运行结果得出,负荷率越低,机组能效比的提高量越大,机组优化运行效果越好。 对蒸发式冷凝制冷机组实际应用工程进行测试,测试结果表明三种运行情况下,使用运行优化后蒸发式冷凝制冷机组性能最优,在不同负荷率下,能效比均能保持在4.0以上,而且变化率不大于2.2%。在负荷率为100%时,运行优化后蒸发式冷凝制冷机组对比于水冷式制冷机组,性能提高14.0%,节能12.8%;对比于蒸发式冷凝制冷机组能性能提高0.6%,节能0.8%。而在负荷率为41%时,优化后蒸发式冷凝制冷机组对比于水冷式制冷机组性能提高达59.0%,节能37.8%;对比于蒸发式冷凝制冷机组性能提高9.5%,节能9.3%。 采用Visual Basic语言编写了蒸发式冷凝制冷机组选型计算软件。校核结果显示,最大误差不超过10%,最小误差仅0.1%。 【关键词】:机房空调 蒸发式冷凝器 优化控制 节能
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TB651
【目录】:
  • 摘要5-7
  • ABSTRACT7-9
  • 目录9-13
  • 物理量名称及符号表13-15
  • 第一章 绪论15-32
  • 1.1 研究背景15-16
  • 1.1.1 电子计算机和机房空调15
  • 1.1.2 我国能源现状与政策15-16
  • 1.2 制冷和空调系统16-20
  • 1.2.1 制冷与空调的原理16
  • 1.2.2 制冷系统分类16-20
  • 1.3 蒸发式冷凝制冷机组介绍20-23
  • 1.3.1 蒸发式冷凝器20
  • 1.3.2 蒸发式冷凝器分类20-22
  • 1.3.3 蒸发式冷凝制冷机组22-23
  • 1.4 本课题提出的目的和意义23
  • 1.5 国内外研究进展23-30
  • 1.5.1 蒸发式冷凝技术的研究进展23-27
  • 1.5.2 蒸发式冷凝技术应用于制冷空调的研究进展27-28
  • 1.5.3 机房空调的研究进展28-30
  • 1.6 课题来源、研究内容及创新点30-31
  • 1.6.1 课题来源30
  • 1.6.2 研究内容30-31
  • 1.6.3 创新点31
  • 1.7 本章小结31-32
  • 第二章 蒸发式冷凝制冷机组在机房空调的应用32-44
  • 2.1 前言32
  • 2.2 运行环境变化对机房设备影响32-35
  • 2.2.1 温度变化对机房设备的影响32-33
  • 2.2.2 湿度变化对机房设备的影响33
  • 2.2.3 灰尘对机房设备的影响33-34
  • 2.2.4 有害气体对机房设备的影响34
  • 2.2.5 电磁干扰对机房设备的影响34
  • 2.2.6 噪声和振动对机房设备的影响34
  • 2.2.7 各种类型机房对环境要求34-35
  • 2.3 机房空调的要求35-37
  • 2.3.1 高效可靠35-36
  • 2.3.2 稳定性36
  • 2.3.3 大风量36
  • 2.3.4 节能36
  • 2.3.5 对水的依赖小36
  • 2.3.6 保证新风过滤,控温控湿36-37
  • 2.3.7 其他要求37
  • 2.4 蒸发式冷凝制冷机组用于机房空调的可行性分析37-41
  • 2.4.1 高效37-38
  • 2.4.2 节能38-39
  • 2.4.3 节水39
  • 2.4.4 稳定39-41
  • 2.4.5 容易安装维护41
  • 2.5 蒸发式冷凝制冷机组在机房空调的应用情况41-43
  • 2.6 本章小结43-44
  • 第三章 蒸发式冷凝制冷机组运行优化44-64
  • 3.1 前言44
  • 3.2 节能原理44-47
  • 3.2.1 冷凝端参数变化对空调系统性能的影响44-45
  • 3.2.2 蒸发式冷凝制冷机组运行平衡点45-46
  • 3.2.3 节能优化的实现方式46-47
  • 3.3 运行优化软件的设计与编写47-53
  • 3.3.1 运行优化软件涉及的控制方程47-52
  • 3.3.2 运行优化软件运算流程52-53
  • 3.4 运行优化案例53-55
  • 3.4.1 研究对象53-54
  • 3.4.2 优化过程步骤54-55
  • 3.5 运行优化结果分析55-62
  • 3.5.1 100%负荷率下运行过程参数分析55-58
  • 3.5.2 100%负荷率下机组性能分析58
  • 3.5.3 不同负荷率下机组性能分析58-62
  • 3.6 本章小结62-64
  • 第四章 蒸发式冷凝制冷机组工程应用及性能测试64-82
  • 4.1 前言64
  • 4.2 工程介绍64-67
  • 4.2.1 改造前空调方案介绍64-65
  • 4.2.2 改造后空调方案介绍65-67
  • 4.3 性能测试67-69
  • 4.3.1 测试方案67
  • 4.3.2 测试仪器67
  • 4.3.3 数据处理67-69
  • 4.4 测试结果与分析69-81
  • 4.4.1 水冷却式制冷机组测试69-72
  • 4.4.2 蒸发式冷凝制冷机组测试72-75
  • 4.4.3 蒸发式冷凝制冷机组优化运行测试75-78
  • 4.4.4 三种情况下的性能对比78-81
  • 4.5 本章小结81-82
  • 第五章 蒸发式冷凝制冷机组选型计算软件82-92
  • 5.1 前言82
  • 5.2 软件编写中涉及的计算公式82-84
  • 5.3 软件介绍84-89
  • 5.3.1 蒸发式冷凝机组选型计算软件功能介绍84-85
  • 5.3.2 蒸发式冷凝机组选型计算软件“设计”操作85-89
  • 5.3.3 蒸发式冷凝机组选型计算软件“校核”操作89
  • 5.4 实际应用89-91
  • 5.5 本章小结91-92
  • 结论与展望92-95
  • 结论92-94
  • 展望94-95
  • 参考文献95-101
  • 硕士学位期间取得的研究成果101-102
  • 致谢102-104
  • 附件104


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