的系统中,配置末端装置二通电动阀是二级泵变流量的前提,二级泵机组能够相应的实时改变供水流量是实现节能的保证。从上述的工作原理看出,二级泵系统的基础立足点仍然是冷水机组保持定水量运行,且该系统在整个运行过程中可能回避一级泵压差旁通控制系统节约一部分二级泵的运行能耗。Р 早期的二级泵系统控制方式是:二级泵定速、运行台数控制的模式。随着变频器的价格下降,目前大多数的二级泵系统的二级泵采用了变频调速的方式。这样更利于二级泵组的运行节能。因此,如果系统中只能在末端装置配置二通电动阀,但无图Р3.7-7中的压差旁通阀,或者图3.7-7中的二级泵组不能实时改变流量的话,那么,末端电动二通阀就可能无法正常工作。因为随着系统负荷的减少二通阀的开度减少,如系统不能对供回水压差进行控制,必然使得二通阀的工作压差增加。当压差值上升超过二通阀的额定关闭压差值时,会导致阀门关闭不严,达不到合理控制流量和节省二级泵组能耗的目的。Р 除了二级泵水系统以外,对于一些供冷半径较大的建筑物的集中区域供冷空调水系统,也可能采用多级泵系统,其原理与上述二级泵水系统的基本相似。Р (3)集中空调冷水系统的设计原则与注意事项Р 1)定水量系统的适应性Р 如前所述,无论是设置了末端三通阀,还是末端设置任何控制措施的定流量系统,其系统都存在难以满足用户使用要求、水泵超流量运行的可能性,且能耗较大。因此该系统只适合于小型集中空调系统。规范规定:处理设备一台冷水机组的小工程外,不应采用定流量一级泵系统。Р 2)水泵与冷水机组的设置与连接方式Р 一般来说,冷水机组的水泵在数量上应采用一一对应的设置方式,保证了运行机组与水泵能够一一对应。通常有两种连接方式,在设计中应先优先考虑冷水泵与冷水机组一一对应的连接方式,其优点是各机组相互影响较少,运行管理方便、合理。当然,该方式的机房内实际管路布置相当复杂,需要合理设计布置机房内的管路。