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我們面臨的更大挑戰是“環境保護”和“節約能源”兩大課題。制冷冷庫、空調所消耗的電能,約占全世界發電量的15%左右。我國制冷、空調業耗電量約占社會總用電量的20%左右。能源消耗就要產生二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等溫室氣體,因而產生溫室效應,導致地球氣候 的變化,再加上制冷對大氣臭氧層的破壞,將嚴重影響人類的生存環境。因此,在我們努力實現冷庫設計技術方案現代化的時候,一定要本著可持續發展的原則,樹立環境保護 意識,在節約能源上狠下功夫。在今后二十年,傳統的蒸汽壓縮式制冷系統仍將占據主導地位,但必將向更加環保、節能、安全、成本低廉的方向發展。
總體說來,冷庫設計技術方案需要持續地開展非蒸汽壓縮式制冷裝置的研發工作,對于吸收式、吸附式、太陽能制冷,或者熱、電、冷三聯產技術的研究尤其如此。
在下一個二十年冷庫設計技術要努力達到的目標是:使每套冷庫設計技術方案冷庫設備的能耗減少30一50%,使制冷劑的泄漏量減少一半。我國應該重視氨制冷劑使用和氨制冷裝置改造的研究,開發半封閉及全封閉式 氨縮機,實現氨制冷裝置的小型化、全自動化。為此,應首先實現制冷裝置設計的現代化,用制冷系統熱動力學中模型、仿真、優化、控制的手段,實現制冷裝置性能的更優化。隨著計算機技術的發展,實時微機測控系統已廣泛應用于冷庫制冷裝置。
由于冷庫設計技術方案系統借助于溫度、壓力、液位、流量的傳感元件,迅速獲取裝置運行中受控參數的測量信號(標準電信號 ),由微機運用現代各種型控制技術和控制方法,實時給出調節規律和控制程序,并迅速執行調節作用。在確定調節規律時,由于考慮了整個系統各部件之間的匹配 和參數之間的關聯和影響,從而能夠實現更有效的調節。所以,其調節精度高,對變負荷的適 應能力強,即使的負荷波動很大的條件下也能確保調節品質。為了實現冷庫設計技術方案的制冷裝置能在更佳工況下運行,就必須讓控制參數隨著變化了工況進行實時調節,使被控參婁和需冷環境條件始終保持一種更經濟合理的依存關系,把無謂的電耗及水耗降到更低,實現節能運行的目的。
為此,必須準確地把握冷庫設計技術方案的制冷裝置運行工況和環境條件的變化規律,確定數學模型和數值解法,編制相應的程序,通過微機進行數據采集和處理,并按照控制規律調整被控對象的各類參數和給定值偏差,確定新的設定值。