乙二醇空調工作原理圖
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給內區供冷的工作原理如上圖1。在室外安裝板式換熱器,由風機將室外的冷空氣引入板式換熱器,乙二醇溶液和室外冷空氣在板式換熱器中進行熱交換。被冷卻的乙二醇溶液進入內區的空調機組,在機組中與混合空氣(新、迴風進行混合后的空氣)進行熱交換,混合空氣被冷卻,溫度降低後進入內區房間,給內區房間供冷。乙二醇溶液溫度升高,再次回到室外的板式換熱器中,與室外的冷空氣進行熱交換,溫度降低後繼續循環。這種熱交換方式經常用在熱回收系統中。乙二醇和高溫排風進行熱交換,溫度升高后,進入新風機櫃,給新風進行預熱。從而,回收排風中的熱量給新風加熱,節約電能,節省運行費。 這種將乙二醇溶液作為載冷劑,引入室外冷空氣中的冷量給內區供冷的方式是一種很節能的空調方式。只需在室外裝設一台板式換熱器,運行時,冷水機組關閉,只開啟風機和空調機組就能夠引入天然冷源給內區供冷,節約了電能,減少了運行費用。但是,在利用室外冷量給內區供冷的過程中,冷空氣要與乙二醇進行熱交換,乙二醇再與混合空氣進行熱交換,經過兩次熱交換后,冷量損失較大,換熱效率不高,一般低於60%。 節能效果分析 昆明醫學院海源學院數據中心自有符合改造條件的春蘭60kW機房專用空調50台,我們使用的乙二醇空調是天加中央空調TGSD,部分技術參數對比表見下表1:表1春蘭機房專用空調與天加中央乙二醇空調部分技術參數對比表
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通過上表分析,乙二醇空調理論節電率為(42.2-28.3)÷42.2=32.9%。乙二醇空調每年平均開100天(僅冬季使用),消耗的電量為28.3×50×24×100=3396000Kw·h,相同製冷量的春蘭機房專用空調在相同的時間內(100天)需要消耗的電量為3662477Kw·h,改造一年後節約的電量為3662477-339600=3322877Kw·h,節約電費為3322877Kw·h×0.6元/Kw·h=1993726元。