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本實用新型的有益效果是:1、通過調節絲桿和第二調節絲桿帶動安裝座的的移動,從而改變冷水機組的位置,便于冷水機組的管道連接,更加方便使用。2、通過蝸桿帶動固定管運動,卡在冷水機組的支撐柱上,反轉蝸桿帶動固定管從支撐柱上脫離,即可拆下冷水機組主體,更加方便冷水機組主體的拆裝。附圖說明附圖用來提供對本實用新型的進一步理解,并且構成說明書的一部分,與本實用新型的實施例一起用于解釋本實用新型,并不構成對本實用新型的限制。在附圖中:圖1為本實用新型的結構示意圖;圖2為本實用新型安裝座的安裝示意圖;圖3為本實用新型安裝座的內部結構示意圖。圖中:1、冷水機組主體;2、調節把手;3、移動塊;4、安裝座;5、支撐底座;6、支撐柱;7、第二調節把手;8、調節絲桿;9、第二調節絲桿;10、蝸桿;11、支撐槽;12、固定管;13、蝸輪;14、傳動柱;15、卡接槽。具體實施方式下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例。冷水機組更少的泵意味著更少的設備供電。蘇州風冷式冷水機組保養
風冷模塊式冷水機組采用多個全封閉渦旋壓縮機,可通過網絡技術進行控制,配置能量調節裝置,將能量充分細化,根據不同的室內負荷開啟不同的壓縮機,做到多級能量調節,避免了傳統中央空調一開俱開,真正做到“按需供冷(熱)”,經濟節能,健康舒適。●各個壓縮機之間可實現運行時間自動均衡調節,延長使用壽命。●采用國際品牌全封閉渦旋壓縮機,運行噪聲低,能效比高。●采用三級防凍保護技術保護機組安全運行。●采用分時除霜技術保證機組正常制熱。●機組運行的臺數與實際負荷始終處于佳匹配,保證整個機組始終處于高效、節能的狀態。●運行風險小,單個機組出現故障均不影響整個系統的運行。適用場所:賓館、商場、餐廳、學校、機場、寫字樓、娛樂場所、休閑會所等。蘇州風冷式冷水機組保養一旦購買了冷水機組,在剩余的冷水機使用壽命中,擁有成本將繼續包含運營和維護成本。
所述蝸桿通過軸承安裝在安裝座內,所述蝸桿的一端穿過安裝座且端部安裝把手,所述蝸輪設置兩個且與蝸桿嚙合,所述蝸輪的兩側固定安裝有傳動柱,所述傳動柱上安裝有固定管,所述安裝座內設置有用于固定管運動的槽洞,所述支撐槽的一側設置有卡接槽,所述卡接槽與固定管相匹配。推薦的,所述第二調節絲桿貫穿支撐底座的凹槽,所述第二調節絲桿貫穿支撐底座凹槽的一端通過軸承與支撐底座相連,所述移動塊內設置有與第二調節絲桿相匹配的螺紋通孔,所述第二調節絲桿通過螺紋與移動塊相匹配。推薦的,所述第二調節絲桿的一端延伸至支撐底座的外部,所述第二調節絲桿延伸至支撐底座的外部一端安裝有第二調節把手。推薦的,所述安裝座內設置有與調節絲桿相匹配的螺紋通孔,所述調節絲桿通過螺紋與安裝座配合,所述調節絲桿貫穿移動塊的凹槽,所述調節絲桿貫穿移動塊凹槽的一端通過軸承與移動塊相連。推薦的,所調節絲桿的一端延伸至移動塊的外部,所述調節絲桿延伸至支移動塊的外部一端安裝有調節把手。推薦的,所述固定管的外部為方形管,所述傳動柱的一端設置有外螺紋,所述固定管的內部設置有與傳動柱相匹配的內螺紋,所述傳動柱通過螺紋與固定管配合。與現有技術相比。
當冷卻水進出水溫為32/37℃時,其冷凝溫度為℃。冷凝溫度升高,制冷量下降。比較冷凝溫度為℃和℃時的制冷量,就可以看出該兩個冷卻水進水溫度時引起的制冷量變化值。表2至表7為各種常用制冷劑的計算結果。表2兩標況冷卻水進水溫度下的制冷量變化(制冷劑為R22)注:查文獻6附錄2-2及附錄2-6。表3兩標況冷卻水進水溫度下的制冷量變化(制冷劑為R123)注:查文獻6附錄2-3及附錄2-7。表4兩標況冷卻水進水溫度下的制冷量變化(制冷劑為R134a)注:查文獻6附錄2-4及附錄2-8。表5兩標況冷卻水進水溫度下的制冷量變化(制冷劑為R407c)注:查文獻8附圖5。表6兩標況冷卻水進水溫度下的制冷量變化(制冷劑為R410a)注:查文獻8附圖6。表7兩標況冷卻水進水溫度下的制冷量變化(制冷劑為R717)注:查文獻6附錄2-5及附錄2-9。計算結果表明:按照冷卻塔標準選擇冷水機組,冷水機組處于變工況情況下運行,其制冷量隨制冷劑不同減少。3結論從以上分析可知,對于廣州地區,若按冷水機組冷卻水進出水溫度標準選用冷卻塔,冷卻塔選型需放大,并且冷卻水溫度還受當地濕球溫度的限制,嚴重時將導致冷卻塔無法正常工作,這對要求不間斷正常供冷的通信機樓是不允許的。若按冷卻塔進出水溫度標準選用冷水機組。冷水機組通過在冷卻器系統內重復使用水和冷卻劑,可以輕松緩解溫度波動。
顯然冷幅高越大冷卻塔處理效率越高,一般冷幅高為4-5℃。我國幅員遼闊,各主要城市夏季濕球溫度tsh差異很大,其中:tsh≥25℃的有114個城市,tsh≥26℃的有102個城市,tsh≥27℃的有76個城市,tsh≥28℃的有31個城市,廣州地區夏季濕球計算溫度為℃。如果冷卻塔出水溫度定為30℃,則tsh≥28℃的城市的冷幅高為2℃,回旋余地非常小,冷卻水要保證出水溫度不升高是很困難的。而且,GB50019-2003規定的這一濕球溫度是每年不保證50h的濕球溫度,即每年有50h濕球溫度將高于上述的計算濕球溫度,在此期間,冷卻塔若要保證進出水溫差不變,其出水溫度將會隨著濕球溫度的升高而升高,將會引起冷水機組運行條件的惡化,導致冷凝溫度升高,制冷量下降,無法滿足通信機樓的制冷量要求,不能保證機房溫度在設計溫度范圍內,甚至影響冷水機組的壽命。眾所周知,各地濕球溫度是客觀事實、無法以人的意志改變,因此,冷卻塔進出水為37/32℃這一標準是有其現實意義的,也適合廣州地區。為使冷水機組和冷卻塔匹配運行,有兩種方法:方法一是按冷水機組冷卻水進出水溫度標準選用冷卻塔,方法二是按冷卻塔進出水溫度標準選用冷水機組。冷水機組安裝定時控制:按照預先編排的時間程序控制系統啟停。蘇州風冷式冷水機組保養
冷水機組根據冷凍水總管供、回水溫度和回水流量,計算大樓實際冷或熱負荷。蘇州風冷式冷水機組保養
往往忽略對于機組運行時間的均勻分布,此類優化策略會造成機組的磨損程度不一,導致部分機組提前報廢,影響機組整體服役年限。因此,在優化策略中有必要考慮各臺主機運行時間的均勻性,以盡可能延長機組整體的服役年限。本文基于對上海地區多種類型建筑的調研結果,整理出了3種常見的冷機運行策略,并以上海某辦公建筑的制冷系統為基礎,在TRNSYS上建立了制冷系統基準模型,對3種常用的冷水機組運行策略進行模擬分析與比較。一、3種常見運行控制策略介紹目前現場運行控制所采用的控制策略有:負荷控制、優化排期控制、COP優化控制3種。(1)負荷控制,通過獲取的冷負荷結合機組的制冷量判斷機組的啟停;(2)優化排期控制,通過對全年負荷分布的估測制定初步的運行計劃并且保證各臺機組的運行時長相對均勻(排期控制),運行中為了保證室內環境,在冷負荷過高時增加機組運行臺數;(3)COP優化控制,通過COP-PLR曲線計算出比較大COP下的負荷分布,通過調節供水溫度調節機組的負荷分配(本文采用的COP優化控制策略,使用拉格朗日算法確定比較好負荷分配,并通過控制機組的冷凍水出水溫度來實現負荷的分配[4]。二、3種運行控制策略具體實現負荷控制策略該策略的控制邏輯為簡單的隨著負荷的變化增減機組。蘇州風冷式冷水機組保養
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