




大温差水蓄冷与小温差水蓄冷充放冷的过程进行数值模拟研究,因此,所建模型将蓄冷罐的布水器简化成均匀流速的平面,并且蓄冷罐的外壁面按绝热层考虑。其中大温差蓄冷的供回水温度分别为7 ℃/18 ℃,数据机房蓄冷罐生产厂家,小温差蓄冷的供回水温度分别为12 ℃/18 ℃。充、放冷过程15 min,罐体直径为5.12 m,蓄水高度为21 m,高径比为4.1,初始流速为0.021 m/s,设计的弗劳德数Fr为0.6,雷诺数Re为1 050,以上参数值均为实际工程设计值。
充冷时蓄冷罐内充满了18 ℃热水,7 ℃(或12 ℃)冷水从罐的下方流入,热水从罐的上方流出;放冷时蓄冷罐内充满了冷水,冷水从罐的下方流入,热水从罐的上方流出,2个过程都属于瞬态传热过程。
应用GAMBIT前处理软件建立物理模型并生成六面体非结构网格,应用Fluent软件对充、放冷过程进行模拟计算。通过截取所建模型的中心平面,监视蓄冷罐内部的流动状态与温度场分布,从而得到各时刻蓄冷罐内斜温层的变化情况。图1~4显示了不同蓄冷温差下,充、放冷过程斜温层的变化情况。
水蓄冷空调
是利用电网的峰谷电价差,夜间采用冷水机组在水池内蓄冷, 白天水池放冷而主机避峰运行的节能空调方式,它具有***小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的***空调年运行费用,还可实现大温差送水和应急冷源,所以水蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂***,数据机房蓄冷罐销售,净化环境,符合***产业政策发展方向。
结论
1)在数据中心运行初期,机房设备负荷很小,此时可以停止冷水机组工作,数据机房蓄冷罐厂家,利用蓄冷罐对末端空调设备进行供冷,从而避免冷水机组的部分负荷运行,提高冷水机组的运行效率。
2)水蓄冷空调系统的节能运行模式设计,数据机房蓄冷罐,可以有效地利用备用的冷水机组与应急蓄冷系统,减少白天制冷机的运行时间,保证冷水机组运行在***区间。而对于分时峰、谷电差价的地区,可以显著降低空调系统的运行费用,提高电能利用效率。
在数据中心蓄冷空调系统的设计中,可以通过采用低温水蓄冷,增大蓄冷温差,系统的节能效果会更加显著。
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