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                如何用自动化技术控制实现冷库节能1
                发布时间: 作者:管理员

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                库房温度和蒸发温度调节

                (1)多点温度参数的库房温度调节

                以往库房温度调节采用仪表控制,以位式调节为主,对蒸发温度往往不作调节,很难达到好的节能效果??夥课露壤硐氲目刂品绞绞且钥夥康钠骄露?、冷风机的进风及其出风温度为输入参数,编制适当的控制程序,通过计算机控制系统进行调节。如此温库调节可以达到节能的要求,也能满足某些库房高精度温度调节的需要,目前己可达到0.25℃的精度要求,节能约10%。

                (2)减少不同蒸发温度冷间的并联运行

                由于同一系统的制冷压缩机只能在同一个蒸发温度下运行,所以不同蒸发温度的冷间如果并联运行,对于相对蒸发温度较高的冷间就处于不节能的运行状态,该冷间热负荷越高就越不节能。应当尽量避免这种情况的出现。氟利昂制冷系统中一机双温冷库的做法,在高温库回气管上加背压阀,在低温库回气管上加单向阀,是不节能的典型做法。

                (3)变蒸发温度调节

                在某一运行状态下如果蒸发温度能以库房热负荷以及制冷系统制冷量为参数进行调节,则既能达到节能的目的还能使能量调节更为合理。一般而言,制冷系统蒸发器和制冷压缩机的配备基本都能满足最高负荷的需要。如果冷间热负荷减少而制冷量不能及时作出相应调节,则制冷系统的蒸发温度将会相应降低,使压缩机的制冷量与热负荷达到一个新的平衡点。

                而蒸发温度的降低反过来却增加了蒸发器的制冷量,面对己减少的热负荷必然形成频繁启停的后果。蒸发温度每变化1℃,相应增减的电能约3~5%。如果及时调高蒸发温度,使系统在另一个理想的平衡点上,则不但避免了浪费、做到了节能,还减少了制冷压缩机的频繁起动,是一举两得的节能措施。

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                变流量调节

                以往氨制冷系统蒸发器的制冷剂流量基本没有变流量调节;氟利昂系统蒸发器的制冷剂流量,大多数只做到简单的比例调节??掌淙雌鞯目掌髁看蠖嗍挥械鹘诨蛘咧挥兴偌胺缟忍ㄊ鹘?。这两种流量参数的调节都是与库房冷分配设备制冷量以及库房温度直接相关的调节,也是冷库节能自控应于重视的内容之一。

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                设定合适的控制精度和加设超限控制

                不同的库房、不同的库存商品和不同的贮存期都有不同的库房温度及其控制精度要求。从节能的角度出发,只要不影响商品的品质,库房温度宜取高不取低、控制精度宜取低不取高,不必偏面追求过低的库温和高精度控制。

                对于多个冷间的库房温度控制,除了原有的库房温度设定值之外,宜加设库温超限控制值。这种双因素的库房温度调节能做到制冷系统需要投入运行时,不会因为亇别库房温度的偏离而过早投入运行;还可以根据当时的实际情况不使冷间或制冷系统过早地仃止运行,充分利用现有能量并避免设备或系统的频繁启停。

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                设置避高峰运行控制

                电力紧缺是当前全国各地存在的普遍现象,用电峰谷的巨差更加重了电力紧缺,为此电费的峰谷差价还在逐步拉大。在不影响商品质量的前提下,冷库设置避高峰运行,有利于电网削峰补谷,宏观上帮助全局节能;微观而言也有利于降低冷库的运行成本。

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                冷间相对湿度调节

                冷间相对湿度的调节与温度调节方法的相似之处不必重复叙述。一般冷间的相对湿度在85~95%之间,但也有一些冷间要求的相对湿度低于或高于该范围,例如有些气调库要求相对湿度是98%、而有些农作物种质库的相对湿度要求是40~45%。在高相对湿度调节和低相对湿度调节时尤因注重节能措施。而对湿度的调节有利于对蔬菜、水果和其他农作物的贮藏、保鲜。

                (1)高相对湿度调节

                相对湿度要求冷间的调节,首先要尽量降低制冷剂温度和库房温度之间的对数平均温差(可取2K),有必要时还可采用载冷剂间接制冷系统;此外还可采用空气融霜并把融霜还原给库房。这两项措施通过自动控制予以实施,是行之有效的节能方法。

                (2)低相对湿度调节

                对于低相对湿度要求冷间的调节,主要也应做好两方面的控制。其一是在选用尽量少带热量进冷间的去湿方法和去湿机的基础上,控制好去湿程序,在达到相对湿度要求的同时減少冷间的热负荷。其二是避免气流组织控制时带入不必要的室外热湿负荷;曾经有一个低温低湿的农作物种子库,由室外侵入库内的热湿负荷约占原计算负荷的35%左右。

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                供液方式调节

                (1)直接膨胀供液

                直接膨胀供液是大多数卤代烃(包括氟利昂)系统和个别氨系统采用的供液方法。这种供液方法以往基本采用热力膨胀阀供液,由于选型、调节以及产品本身的问题,无法实现节能的目的。电子膨胀阀的出现结合多点温度参数的库温调节,可以较好地实现节能运行,一般可节能10%。

                (2)重力供液

                重力供液系统在老的氨制冷系统中应用很广泛,后来逐渐被氨泵供液系统取代。重力供液系统虽然操作麻烦但是不需要消耗电力输送,只要配以合适的自动控制,无疑是一种节能的运行。

                (3)液泵供液

                液泵再循环系统在氨制冷系统中应用十分广泛;液泵再循环系统虽然能提高蒸发器的传热系数从而提高制冷量但同时也消耗了电力,如果没有合理的配置和恰当的自控运行程序,很难做到节能运行。当前不少液泵再循环系统供液量过大但却不能保证每路通子的最小流量、扬程太高但却还很难保证多层冷库的均匀供液,流量基本无法根据制冷负荷的变化而变 化,很难做到节能运行。对于液泵再循环系统,除了配置必需合理,还应加强自动控制运行程序的研究,例如分层供液和变流量控制等,只有这样才能达到节能的目的。

                根据不同制冷对象采用不同供液方式,加强相应自控程序研究尤其是加强无电动力输送的直接膨胀和重力供液系统研究,也是寻求冷库节能的途径之一。


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