郝海洋张海贤(西南电力设计院有限公司成都
【摘要】610021)
对变频器设备构造、变频器间室内温度设计参数等进行了分析探讨,在此基础上,结合工程设计实例,对不同气候条件及布置位置下风冷变频器间的各种降温设计方案进行了研讨和比较。变频器;设备发热量;通风;降温通风;空调文献标识码A【关键词】中图分类号TU83DiscussionontheDesignofHVACSystemforVFCRoomHaoHaiyangZhangHaixian(SouthwestElectricPowerDesignInstitute,Chengdu,610021)【Abstract】examples.【Keywords】variablefrequencyconverter;heatgainfromequipment;ventilation,coolingventilation;airconditioningAnalyzedthestructureofvariablefrequencyconverter(VFC)andindoordesigntemperature.ResearchedandcomparedallthekindsofcoolingventilatingsystemfortheVFCroomwhichlocatedindifferentclimaticandplacewithproject0引言
节能是我国经济发展的长远战略方针。作为目前电能最主要生产者的火力发电厂,其自身消耗的电能非常大。而变频调速技术对负荷变化较大的设备进行变频调速改造后,可降低辅机能耗、降低厂用电率,是电厂内应用较多的一种节能方法。变频器能改变电动机电源频率及电压。变频器柜由移相变压器柜、功率单元柜、控制柜组成,在工作时发热量很大,因此对安装环境(温度、粉尘等因素)有较高要求,需布置在房间中。变频器间的室内环境与其能否长期、安全、可靠运行有很大关系。变频器设备本体均自带风冷或水冷装置,以降低柜体内环境温度,确保功率器件的管芯温度在允许值以下。水冷变频器的绝大部分热量均由冷却水带走,暖通专业只需另外设置通风或空调装置即可。风冷变频器自带的完整的冷却系统由带滤网的进风口、内循环风道、风机、出风口以及隔热排风管等组成。本文结合工程设计实例,对风冷变频器间的各种降温设计方案进行了研讨和比较。1变频器间室内温度要求
对于电气变频器间的室内设计温度,《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》(DL/T5035—2016)规定如下:变频器室夏季室内环境温度不宜高于35℃,冬季室内环境温度不应低于5℃。而在具体工程设计中,厂家提供的参数则更为详细。如四川福溪电厂,厂家提供的参数如下:变频器上部排风口处报警温度为55℃,建议按照排风口处温度不超过50℃进行设计;变频器室内最佳环境温度为25℃,最高不超过40℃;变频器产生的总散热量都由其自带的风冷冷却系统带走,该冷却系统内的风机的风量是按照进、排风温差为15℃计算确定的。作者简介:郝海洋(1971-),男,本科,高级工程师,E-mail:448787636@qq.com通讯简介:张海贤(1983-),男,本科,高级工程师,E-mail:75538@qq.com收稿日期:2018-05-11第33卷第3期郝海洋,等:变频器间暖通设计探讨·275·综合规范规定及厂家提供的技术参数,该房间室内设计温度设定为28~35℃较为适宜。设计中具体采用哪种方式,需根据当地的气象条件、业主及设备厂家的具体要求确定。表1Table1机组容量(M)600MW600MW600MW600MW300MW300MW一、二次风机变频器间珙县电厂福溪电厂达四电厂发耳电厂波黑电厂联盛电厂////240/引风机变频器间///224168/2变频器间设备发热量
变频器间通常房间面积不大,但设备发热量较大。在暖通设计中,设备发热量占了绝大部分负荷。部分工程各种变频器间设备散热量统计表如表1所示。变频器间设备散热量统计表StatisticaltableofheatreleaseofVFCRoom变频器间设备散热量(kW)送风机变频器间///128//增压风机变频器间///2//凝结水泵变频器间7084/80/70给水泵变频器间////424/空冷岛变频器间//192//135工程名称3变频器间暖通设计
本文将从变频器间的通风、降温和空调三个方面的暖通设计方案进行介绍。3.1通风设计通风设计主要划分为两种情况下的设计方式:(1)变频器自带排风系统;(2)变频器不带排风系统。每种通风方式又按变频器间是否布置在汽机房内进行介绍。3.1.1变频器自带完整排风系统的通风设计此时变频器排热由其自带的隔热排风管引至室外排放,暖通专业只需进行与之配套的进风系统设计。按变频器间所处位置不同,有以下两种进风方式:(1)当变频器间布置在汽机房内时,采用自然进风、负压通风方式。通过墙上设置的百叶窗进风,进风量等于变频器自带排热风机的总排风量。但进风温度应应附加,建议取汽机房作业地带温度。此外,若汽机房作业地带温度较高,建议在变频器间内同时设置空调机,供设备检修时使用。(2)下面以福溪工程为例,介绍该方案的计算流程,并给出其布置图。①核算变频器自带排热风机的总排风量:变频器排风温度tex=tin+3600×QB/(LB×C×ρ)式中,LB为变频器自带排热风机的总排风量,39200m3/h;QB为变频器总排热量,84kW;C为空气比热容,1.01kJ/(kg∙℃);ρ为空气密度;tin为变频器进风温度,即汽机房作业地带温度,33℃。经计算,tex 式中:QW为维护结构冷负荷,计算同上,QW=32kW;QB为变频器总排热量,QB=3×=192kW。计算空调风量LZ(质量流量,kg/s):LZ=QN/(IN-IL)=21.3kg/s计算组合式空调机组冷负荷Q:Q=LZ×(IC-IS)=279kW计算组合式空调机组风量LT(体积流量,m3/h):LT=3600×LZ/ρC=66103m3/h,取66000m3/h设置两台处理风量为33000m3/h、制冷量为140kW的组合式空气处理机组。②室内设计温度为30℃(相对湿度50%)时,室内冷负荷QN计算:计算过程及方法同上。维护结构冷负荷:QW=26kW,变频器总排热量:QB=3×=192kW,空调风量(质量流量):LZ=20.4kg/s,空调机组冷负荷:Q=265kW,空调机组风量(体积流量,m3/h):LT=63860m3/h,取000m3/h。设置两台处理风量为32000m3/h、制冷量为133kW的组合式空气处理机组。(2)福溪空冷变频器间空调空气处理过程及各状态点参数如图9所示,计算过程从略。图9福溪空调处理过程Fig.9HandlingprocesschartforcoolingsystemofFuxiproject(1)室内设计温度为28℃(相对湿度50%)时设置两台处理风量为34500m3/h、制冷量为128kW的组合式空气处理机组。(2)室内设计温度为30℃(相对湿度50%)时设置两台处理风量为33000m3/h、制冷量为121kW的组合式空气处理机组。第33卷第3期郝海洋,等:变频器间暖通设计探讨·281·4方案比较及结论 在通风、降温通风和空调三个方案中,通风方案最为简单、投资也最低,因此当变频器间周围环境温度和空气条件适宜的情况下,应予以优先采用。如前所述,变频器室内最佳环境温度为25℃,从厂家资料看,降低变频器运行温度有利于系统的表2长期稳定运行,还可以延长设备的使用寿命。而采用降温通风或空调可以有效地降低变频器运行温度,因此当变频器间周围环境温度较高时,推荐采用降温通风或空调方案。从满足变频器正常运行要求出发,建议将变频器间的室内设计温度设定为28~35℃。降温通风方案与空调方案对照表Table2Comparisontableofcoolingsystemandairconditioningsystem降温通风(降温机组送风、机械排风、室内正压)室内设计空气处理机组参数汪秘室外气象参数:Tg=35℃Ts=31.78℃Φ=80%福溪室外气象参数:Tg=33.2℃Ts=27.6℃Φ=65.6%注:仅对变频器排热直接排入室内时的降温通风方案和采用组合式空调机组的空调系统方案比较Tg=28℃L=27000×2m3/hΦ=82.4%Q=102×2kWTg=30℃Φ=78.3%L=27000×2m3/hTg=28℃L=34500×2m3/hTg=30℃L=33000×2m3/hQ=44×2kWΦ=50%Q=128×2kWΦ=50%Q=121×2kWTg=28℃L=27000×2m3/hΦ=82.4%Q=298×2kWTg=30℃Φ=85.5%L=27000×2m3/hTg=28℃L=33000×2m3/hTg=30℃L=32000×2m3/hQ=195×2kWΦ=50%Q=140×2kWΦ=50%Q=133×2kW主要参数室内设计参数空气处理机组主要参数室内设计参数空调(组合式空调机送回风、5%新风量、室内正压)空气处理机组主要参数室内设计参数空气处理机组主要参数由表2可见:对于高温、高湿地区的变频器间,空调方案中的空气处理机组的风量略大于降温通风方案,而其制冷量却远远小于降温通风方案,故此类地区的变频器间宜采用空调方案。对于温度较高、湿度中等地区的变频器间,降温通风方案中的空气处理机组的风量及制冷量均小于空调方案,故此类地区的变频器间宜采用降温通风方案。此外,与空调系统相比,降温通风系统还具有以下优势:在降温送风机组进风管内设置与机组电控箱联锁的温湿度传感器,当室外空气的焓值低于机组设计送风点焓值时,降温送风机组表冷段停止工作,此时机组中只有送风机运行,大大降低了机组运行能耗,节能效果非常明显。上述比较的主要意义在于:不管是采用降温通风还是采用空调,空气处理过程均是焓处理过程,必须通过具体项目所处地区空气处理过程焓湿图进行详细空气状态分析计算后比较确定。下面提供一种以夏季室外空气状态点在空气处理焓湿图中所处区域来确定变频器间暖通设计方案的简略方法,供参考:假设某变频器间室内设计参数设定值为:tN=30℃、ΦN=50%,采用机器露点送风,其空气处理焓湿图及室外状态点分区如图10所示。图10空气处理焓湿图Fig.10Psychometricchartofairhandlingprocess图中,N为室内状态点,L为机器露点。依据工程所在地夏季室外状态点(W)在本图中所·282·制冷与空调2019年处区域,暖通设计方案选择如表3所示。表3暖通设计方案对照表Table3夏季室外状态点所在区域Ⅰ区Ⅱ区Ⅲ区Ⅳ区Ⅴ区相关参数分析iW>iN,tW>tL,dW>dLiW>iN,tW>tL,dW 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
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