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電磁流量計在空調冷卻水測量系統中應用

釋出時間│₪↟:2022-08-16   點選次數│₪↟:89次
電磁流量計在空調冷卻水測量系統中應用
 水是熱的良導體╃▩╃,無論是在生產還是生活方面╃▩╃,水作為導熱媒介都發揮了重要的作用│◕↟。*近有一則新聞講的就是阿里雲伺服器機房利用大自然湖水的冷卻來對機房降溫╃▩╃,省去了傳統風冷和電力製冷巨大能耗的浪費│◕↟。在華東地區的地下水資源豐富的地區╃▩╃,甚至有專門使用地下水恆溫的效應進行室外空氣調節的水空調╃▩╃,效果也很好╃▩╃,並且可以節約電能│◕↟。本文這裡所說的內容介紹的則是如何利用自來水作為空調環冷卻水系統冷卻的載體╃▩╃,來迅速帶走製冷機組壓縮機轉移的熱量│◕↟。著重探討一下空調冷卻水如何將電磁流量計和其他的裝置組成系統的設計問題│◕↟。
  引言
空調系統管路錯綜複雜╃▩╃,迴圈冷卻水管理系統以整體的形式安裝在一個經防腐處理的金屬機箱內╃▩╃,直接固定於系統的機房就進測量₪☁·₪✘、便於觀察的牆壁上╃▩╃,水路╃▩╃,電路經過防水接頭連線分別進入幹箱和溼箱│◕↟。因為水體具有很大的比熱物理特性╃▩╃,是良好的冷媒╃▩╃,因此╃▩╃,空調的迴圈冷卻水系統多是利用自來水作為冷卻的載體╃▩╃,迅速帶走製冷機組壓縮機轉移的熱量│◕↟。本文著重探討一下空調冷卻水系統的設計問題│◕↟。
  1.空調冷卻水系統的設計原則
  1.1靈活性
  冷卻系統設計應具有的特點是減少或避免與安裝新裝置有關的系統停運│◕↟。這些特點應適用於集中站房內的冷卻系統和建築物內的冷水管路構架╃▩╃,其中一些特點包括為以後的裝置╃▩╃,如水冷式機架₪☁·₪✘、集中式空調器₪☁·₪✘、計算機房空調器與集中站房裝置等安裝時需預留管道閥門和管蓋│◕↟。集中站房應考慮在負荷增加時能新增冷水機組₪☁·₪✘、水泵與冷卻塔│◕↟。全面的靈活性時常會受到集中站房內管道分佈系統的限制│◕↟。當資料中心線上後╃▩╃,從避免執行中斷和實施費用的角度看╃▩╃,一般禁止用改變管道尺寸的方法去求得容量增加│◕↟。
  1.2可擴充套件性
  冷卻系統需要有擴充套件能力╃▩╃,以適應負荷增加│◕↟。建築物內的管路系統設計╃▩╃,應能支援建築物內的冷負荷密度│◕↟。還需考慮水泵的能耗₪☁·₪✘、系統的靈活性和冷水儲存╃▩╃,以確定總投資│◕↟。機房應有足夠的空間供未來的冷水機組₪☁·₪✘、水泵和冷卻塔之用│◕↟。機房內冷水和冷卻水系統的分₪☁·₪✘、集水器的大小╃▩╃,從執行的*天起到容量增加╃▩╃,以及達到未來的規劃容量╃▩╃,應都能很好地適應其變化│◕↟。
  1.3便捷性
冷卻水系統設計應安裝方便╃▩╃,位置可見₪☁·₪✘、易近│◕↟。設計者應提供維護與操作閥門₪☁·₪✘、控制裝置₪☁·₪✘、感測器和大型裝置所需的通道│◕↟。在集中機房內╃▩╃,可設定升降機₪☁·₪✘、吊車₪☁·₪✘、起重機等╃▩╃,用於搬動重的裝置和部件│◕↟。冷水管與冷卻水管的走向應避免與冷卻系統的裝置搬動發生衝突;像水泵₪☁·₪✘、冷水機這類機械裝置的佈置╃▩╃,應方便*更換;切斷閥門的位置也必須能在更換時不便服務中斷│◕↟。因此╃▩╃,它們的佈置與整個管路系統的整合是非常重要的│◕↟。
  2. .空調冷卻水系統的設計
  2.1水冷卻
  水冷卻的方法採用一套複雜的外接冷卻系統╃▩╃,透過機架內一個閉合迴路水冷系統對電子元件進行冷卻╃▩╃,供水和排水管道佈滿整個資料中心│◕↟。這種緊湊型的系統能夠減少空氣流過的路徑╃▩╃,從而減少了風扇的能耗│◕↟。這種緊湊型散熱方法*大程度上降低甚至是*消除了冷熱空氣的混合╃▩╃,解決當前資料中心大幅增長的能耗成本的問題│◕↟。
  2.2安裝感測器
  在回水母管迴圈水泵的前方╃▩╃,設定一個引流口╃▩╃,透過一個針形調節閥引出一個很小的水樣╃▩╃,濾除較大的顆粒膠體或雜質進入測量裝置╃▩╃,有效延長感測器的維護週期╃▩╃,流經電導池測量裝置之後另一端與大氣開放進入積水槽╃▩╃,這個測量旁流流量僅有100-300mL/min╃▩╃,這個水量與冷卻塔蒸發和風吹損失水量相比顯得微不足道│◕↟。冷卻水管理系統的整體機箱儘可能與取樣點的距離就近安裝╃▩╃,水樣進入流通測量裝置後╃▩╃,可以再透過流通裝置上的兩調節閥進行微調╃▩╃,使出水到集水槽末埠的流量控制在200-400mL/min之間╃▩╃,又因為流通裝置的出水口與大氣相通╃▩╃,感測器不承受壓力會使得感測器的執行更加平穩₪☁·₪✘、使用壽命明顯延長很久│◕↟。因為迴圈水水質的老化是一個緩慢的程序╃▩╃,不存在測量資料滯後的問題╃▩╃,測量裝置和儀表直接安裝在一個壁掛的箱體內╃▩╃,由於就近測量減少了很多幹擾的可能╃▩╃,檢查維護顯然十分方便│◕↟。加強迴圈冷卻水的執行管理是空調實現節能減排╃▩╃,延長裝置使用壽命的重要環節╃▩╃,而透過電導率的變化控制迴圈冷卻水濃縮倍數╃▩╃,實現有科學依據的排汙₪☁·₪✘、換水又是節省水力資源的優先手段╃▩╃,可以有效的避免過量的排汙造成水源的浪費╃▩╃,加大廢水處理的投入╃▩╃,減少藥劑的浪費╃▩╃,實現高效₪☁·₪✘、低耗₪☁·₪✘、節能執行│◕↟。
  2.3設定排汙管
  排汙管採用插入母管的形式安裝╃▩╃,已獲得*大的固定強度╃▩╃,靠近母管的附近設定一個高壓截止閥╃▩╃,供檢修時關閉水源│◕↟。排汙管路一般在工程施工的過程已經預留╃▩╃,電導率濃縮倍數超標排汙是由迴圈冷卻水管理系統來自動驅動完成的╃▩╃,當達到預先設定的濃縮倍數的上系統自動啟動排汙│◕↟。在遭遇低氣壓引起的迴圈水溫度很難降下來的工況下╃▩╃,迴圈冷卻水管理系統的溫度感測器檢測到持續超溫之後自動啟動超溫緊急換水程式╃▩╃,這項功能系統內部自動組態指向排汙╃▩╃,啟動同一個電磁閥實現緊急排汙│◕↟。由於靜態水壓取決於建築物的高度╃▩╃,迴圈水的壓力可能會很高╃▩╃,必須選擇先導型電磁閥╃▩╃,並充分的考慮電磁閥的耐受壓力等級│◕↟。如果空調具有利用谷電製冰水功能╃▩╃,當出現持續超溫狀況時╃▩╃,還能自動啟動冰水熱交換功能的迴圈╃▩╃,以*快的速度平抑熱負荷過載│◕↟。
  2.4測量取樣管
  取樣管採用1/2無縫鋼管焊接╃▩╃,母管裡面的開口迎向水流╃▩╃,避免沿管壁形成的雜質進入取樣管線╃▩╃,增加內部過濾器的負荷│◕↟。針形閥上方一定要設定截止閥以便於維修│◕↟。
  2.5訊號傳輸設計
  迴圈冷卻水系統具有流量統計功能╃▩╃,在排汙口和補水口安裝兩臺電磁流量計╃▩╃,將訊號傳遞給管理系統╃▩╃,因為電磁流量計具有瞬時流量和累積流量顯示與記錄的功能╃▩╃,可以獲得整整一個執行季節的排汙量統計╃▩╃,補水量統計╃▩╃,蒸發損失量統計╃▩╃,能夠提供一個執行季節的經濟資料的分析資料╃▩╃,對於提升執行經濟性管理至關重要│◕↟。為補充緩釋阻垢藥劑的補充與投加提供了資料支援╃▩╃,管理系統的內部可以自動依據每噸水量需要補充的藥劑數量╃▩╃,或者透過藥劑的濃度比例自動算的補充藥劑數量╃▩╃,換算成計量泵的動作時間或脈衝數量╃▩╃,這一功能*實現了藥劑投加的量化管理╃▩╃,及節省藥劑成本╃▩╃,又能有效的避免藥劑的不足引發的執行隱形事故╃▩╃,有效地延長裝置的使用年限│◕↟。系統在設計安裝排汙電磁流量計或補水電磁流量計時充分的考慮到系統的壓力不確定性╃▩╃,安裝距離的不確定性╃▩╃,而選擇電磁流量計做配套╃▩╃,使用遠傳訊號做資訊傳輸│◕↟。
  2.6整體化機箱
迴圈冷卻水管理系統採用整合的模式╃▩╃,將電化學專業測量₪☁·₪✘、人機介面₪☁·₪✘、熱工測量╃▩╃,組態控制₪☁·₪✘、專業軟體╃▩╃,通訊軟體╃▩╃,取樣流通等技術全部整合成為一個整體的弱電系統╃▩╃,形成一個系統化的整機╃▩╃,系統具有很好的相容性和穩定性╃▩╃,客戶能夠透過一站式採購得到成套管理系統╃▩╃,並且有製造商提供技術支援和商業培訓╃▩╃,在產品升級換代時可以得到相應的升級│◕↟。迴圈冷卻水管理系統分為幹箱和溼箱兩個部分╃▩╃,幹箱內部是電子系統╃▩╃,溼箱內部是取樣流通₪☁·₪✘、過濾裝置│◕↟。所有的測量都在溼箱完成╃▩╃,僅需將水樣的管路進行連線就可以了;幹箱內部集合了全部測量和控制系統│◕↟。
  結束語
  綜上所述╃▩╃,冷卻水的設計僅是空調系統設計的一部分╃▩╃,採用綜合控制系統╃▩╃,可以使工程施工更加輕鬆╃▩╃,迴圈水系統得到更多的保護和監控╃▩╃,確保空調系統的正常執行│◕↟。


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